一种壁后注浆造影浆液及其扩散过程超声定位方法

    公开(公告)号:CN114634342B

    公开(公告)日:2022-12-09

    申请号:CN202210378491.8

    申请日:2022-04-12

    Applicant: 中南大学

    Abstract: 本发明提供了一种壁后注浆造影浆液及其扩散过程超声定位方法,该壁后注浆造影浆液包括如下重量比的各组分:硅酸盐水泥12%~14%、粉煤灰28%~32%、细砂23%~27%、钠基膨润土3.0%~4.0%、水23%~26%和超声造影剂0.16%~0.22%,超声造影剂为固体超声微泡粒子。本发明提供的造影浆液及其扩散过程超声定位方法能够对未完全固化注浆浆液及其固化体缺陷进行准确、清晰的实时定位,对管片结构中钢筋网及其它电磁信号的抗干扰能力显著增强;根据浆液动态探测结果对同步注浆量与注浆压力进行及时的调整,可以有效规避同步注浆施工不当诱发的管片上浮与错台、地层沉陷等问题,为注浆参数的准确调控提供参考依据;同时还可以为同步注浆扩散过程机制以及缺陷体形成机理的研究提供可靠的试验检测方法。

    一种考虑水压的泡沫改良土渗透系数计算方法

    公开(公告)号:CN114861114A

    公开(公告)日:2022-08-05

    申请号:CN202210298827.X

    申请日:2022-03-25

    Applicant: 中南大学

    Abstract: 本发明公开了一种考虑水压的泡沫改良土渗透系数计算方法,包括:确定泡沫改良土渗流方向两端分别在各自水压下的泡沫有效粒径及孔隙比;若流入端的泡沫孔隙比不大于孔隙比临界值efδ,则采用第一方式根据泡沫有效粒径和孔隙比计算流入与流出端的渗透系数k1,k2,进而计算泡沫改良土的等效渗透系数;若流入端的泡沫孔隙比大于efδ,且渗流流出端的泡沫孔隙比小于efδ,则采用第一方式计算流出端和孔隙比临界值对应位置处的渗透系数k1,kδ,采用第二方式计算流入端的渗透系数k2,然后根据k1,k2和kδ计算等效渗透系数。本发明能够较为准确地预测泡沫改良土的渗透系数。

    一种基于坍落度试验的盾构改良渣土流塑状态评价方法

    公开(公告)号:CN109580425B

    公开(公告)日:2021-11-05

    申请号:CN201811300483.1

    申请日:2018-11-02

    Applicant: 中南大学

    Abstract: 本发明公开了一种基于坍落度试验的盾构改良渣土流塑状态评价方法,首先对改良渣土进行坍落度试验;测定改良渣土坍落后的坍落度值h、延展度值D及顶部直径d,其中d的取值依据渣土状态分为三种情况:①改良渣土顶部没有平台,流动性、塑性较差,此时d值取为0;②改良渣土顶部没有平台,流动性较强,此时d值与延展度值D相等;③改良渣土顶部形成平台,此时d值取为平台直径;综合改良渣土的坍落度h、延展度D及顶部直径d这“三大指标”,计算综合指标F=(D‑d)/h(F值表征了改良渣土整体的流动及变形特征)。本方法相较于目前常用的渣土改良评价方法,更加合理、准确,具有更好的可行性和更高的推广价值。

    一种基于静力触探数据的岩土体参数三维非平稳条件随机场建模方法

    公开(公告)号:CN113158315A

    公开(公告)日:2021-07-23

    申请号:CN202110466003.4

    申请日:2021-04-28

    Applicant: 中南大学

    Abstract: 本发明公开了一种基于静力触探数据的岩土体参数三维非平稳条件随机场建模方法,包括以下步骤:步骤1:获取基于静力触探原位测试的岩土内静力触探数据集合;步骤2:基于静力触探数据构建岩土体参数的空间分布函数;步骤3:基于多项式混沌展开模拟表示静力触探数据整体变化的趋势项;步骤4:采用随机场来表达静力触探数据局部变化的空间波动项;步骤5:求解步骤3和步骤4得到的表达式,获得岩土体参数的三维空间分布函数模型。通过本发明所述方法对静力触探数据进行建模,充分考虑了岩土的空间变异性这个性质,即包含空间波动项和趋势项,能够实现岩土体参数的三维精细化建模,利用该模型得到的数据,可用于实现地层分层和岩土工程数值模拟精细化计算。

    基于盾构掘进参数变化的渣土改良控制方法及系统

    公开(公告)号:CN111535821B

    公开(公告)日:2021-07-06

    申请号:CN202010301404.X

    申请日:2020-04-16

    Applicant: 中南大学

    Abstract: 本发明公开了基于盾构掘进参数变化的渣土改良控制方法及系统,通过实时获取并判断盾构掘进的土仓压力值和刀盘扭矩值是否符合第一条件,若符合第一条件,判断当前使用的掘进参数和改良参数适合当前的掘进地层条件,若不符合第一条件,判断当前使用的掘进参数和改良参数不适合当前的掘进地层条件,调整改良参数和掘进参数直至适合当前的掘进地层条件,通过基于掘进参数变化的改良参数调整获得适应于相应地层的改良参数,期间不需要再次取得未改良渣土进行试验,避免了掘进过程中取土困难及与实际地层条件与取得渣土差异较大,从而导致确定的改良参数不合理等问题。

    一种隧道智能化多级降压排水系统及使用方法

    公开(公告)号:CN112727543A

    公开(公告)日:2021-04-30

    申请号:CN202110098762.X

    申请日:2021-01-25

    Applicant: 中南大学

    Abstract: 本发明提供一种隧道智能化多级降压排水系统及使用方法,包括隧道支护结构和隧道常规排水系统,隧道支护结构包括:初支结构,其用于支护隧道围岩;二衬结构,其设置于初支结构内侧;仰拱填充,其沿仰拱上表面轴向延伸;隧道常规排水系统包括:侧沟,其设置于仰拱填充两侧,中心沟,其设置于仰拱填充中间位置,还包括多级式排水结构,多级式排水结构包括:隧底排水结构,其贯穿隧道支护结构底部,隧底排水结构一端与中心沟连通,另一端伸入隧道下方的围岩,边墙排水结构,其贯穿边墙部位的隧道支护结构,边墙排水结构一端与侧沟连通,另一端伸入隧道侧面的围岩。本发明具有动态排水能力、施做便捷、具备“预警‑警戒”水害防控体系。

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