用于模拟深海环境下岩土体切削的离散元数值模拟方法

    公开(公告)号:CN117669167A

    公开(公告)日:2024-03-08

    申请号:CN202311572476.8

    申请日:2023-11-23

    Abstract: 一种疏浚技术领域的用于模拟深海环境下岩土体切削的离散元数值模拟方法,包括以下步骤:一,在模拟区域内生成半径为ra~rb的球体作为模拟的岩土体颗粒;二,通过对球体进行缩放的操作,使岩土体颗粒的孔隙率达到目标值,并给岩土体颗粒赋予一定的属性,让岩土体颗粒在自重的作用下逐渐达到受力平衡状态;三,识别岩土体边缘的颗粒,对边缘颗粒施加垂直于岩土体表面的压力,用以模拟深海环境下水对岩土体造成的围压;四,导入切削刀具的信息,通过牛顿第二定律和刀具、岩土体颗粒之间的相对位置、加速度关系进行计算,统计切削刀具所受阻力随时间的变化。本发明将围压直接施加在土体边缘颗粒上,解决了深海环境下切削数值模拟中难以解决围压的问题。

    一种平板电极联合絮凝加速泥浆沉淀方法

    公开(公告)号:CN115974349A

    公开(公告)日:2023-04-18

    申请号:CN202211644117.4

    申请日:2022-12-20

    Abstract: 本发明公开了一种平板电极联合絮凝加速泥浆沉淀方法,所述加速泥浆沉淀方法,主要是由平板电极装置以及聚合氯化铝PAC、聚丙烯酰胺PAM、无机絮凝剂CaCl2和高聚物A组成的复合絮凝剂构成,和现有技术相比,本发明可加速泥浆的沉淀,大大缩短泥水分离时间。平板电极装置的组成有:三组电源,电压分别为15V、25V和35V;铝制金属斜网栅板和铝制金属面板组成的框架组成。复合絮凝剂可从顶部絮凝装置加入,经过装置的转动均匀分布在沉淀池内。采用该方法,在2h内即可让超过85%的土体颗粒沉淀,从而达到泥水分离的效果,具有一定的合理性和高效性;且现场施工操作简单,适用于泥浆的快速沉淀处理。

    一种平板电极联合絮凝加速泥浆沉淀方法

    公开(公告)号:CN115974349B

    公开(公告)日:2024-12-03

    申请号:CN202211644117.4

    申请日:2022-12-20

    Abstract: 本发明公开了一种平板电极联合絮凝加速泥浆沉淀方法,所述加速泥浆沉淀方法,主要是由平板电极装置以及聚合氯化铝PAC、聚丙烯酰胺PAM、无机絮凝剂CaCl2和高聚物A组成的复合絮凝剂构成,和现有技术相比,本发明可加速泥浆的沉淀,大大缩短泥水分离时间。平板电极装置的组成有:三组电源,电压分别为15V、25V和35V;铝制金属斜网栅板和铝制金属面板组成的框架组成。复合絮凝剂可从顶部絮凝装置加入,经过装置的转动均匀分布在沉淀池内。采用该方法,在2h内即可让超过85%的土体颗粒沉淀,从而达到泥水分离的效果,具有一定的合理性和高效性;且现场施工操作简单,适用于泥浆的快速沉淀处理。

    水下静态破岩装置及方法
    15.
    发明公开

    公开(公告)号:CN116575856A

    公开(公告)日:2023-08-11

    申请号:CN202310645697.7

    申请日:2023-06-02

    Abstract: 本发明属于静态破岩技术领域,公开了一种水下静态破岩装置及方法,用于对岩石进行破碎,岩石设置有容置孔,水下静态破岩装置设置于容置孔中。水下静态破岩装置包括固定管组件、第一柔性管、注水管和冷冻管路。第一柔性管与固定管组件一端连接并围设形成冷冻腔;注水管能够伸入冷冻腔中并向冷冻腔中注入液态水,当通过注水管向冷冻腔中注入液态水时,第一柔性管能够膨胀并紧贴容置孔的孔壁,固定管组件能够与孔壁卡接以锁定第一柔性管;冷冻管路能够伸入冷冻腔中并将冷冻腔中的液态水进行冷冻,当冷冻腔中的液态水被冷冻成固态水时体积变大,能够使第一柔性管进一步膨胀并挤压孔壁,直至使岩石碎裂,不会产生任何震动、爆炸和有毒物质,安全环保。

    防冲刷方法
    17.
    发明公开
    防冲刷方法 审中-实审

    公开(公告)号:CN116591228A

    公开(公告)日:2023-08-15

    申请号:CN202310730801.2

    申请日:2023-06-19

    Abstract: 本发明属于水利工程技术领域,公开了一种防冲刷方法,首先在待防护对象的水流冲刷侧的河床或海床上设置多个锚固桩,多个锚固桩间隔设置并形成至少一排锚固桩;然后在每个锚固桩上设置柔性透水框,柔性透水框具有容纳腔;再向容纳腔内填充吸水溶胀材料并密封容纳腔,位于水下部分的吸水溶胀材料吸水后溶胀,柔性透水框的水下部分形成水下防护桩。本发明中所形成的水下防护桩,只有完全位于水下的吸水溶胀材料才能够吸水溶胀,位于水上无水环境的吸水溶胀材料为初始状态,柔性透水框的水上部分在自重作用下变形,水面以上无突出,实现根据水位变化调节水下防护桩的高度的效果,便于对待防护对象四周定期的快速清淤作业。

    一种水泥基气体泡沫流体发生装置

    公开(公告)号:CN219359842U

    公开(公告)日:2023-07-18

    申请号:CN202223291584.1

    申请日:2022-12-08

    Abstract: 本实用新型公开了一种水泥基气体泡沫流体发生装置,包括水基泡沫发生装置和泡沫流体生成装置。所述水基泡沫发生装置的一端设有泡沫液和气源输入口,另一端设有泡沫输出口,通过高速转滚珠轴承与泡沫流体生成装置进行连接。所述泡沫流体生成装置的一端为水基泡沫输入口与水基泡沫发生装置泡沫输出口连接且泡沫流体生成装置侧壁还开有复合胶凝浆液输入口,另一端设有泡沫流体输出口。所述压缩气源导入部件中压缩气体导入的方向与所述发泡剂和稳泡剂预混液导入的方向一致,复合胶凝浆液导入方向与泡沫流体生成方向一致。本实用新型具有结构简单,发泡方便,生成的水基泡沫和泡沫流体质量好、稳定性高等优点。

    一种用于模拟绞刀切削岩土体过程的试验装置

    公开(公告)号:CN216622059U

    公开(公告)日:2022-05-27

    申请号:CN202122802659.7

    申请日:2021-11-16

    Abstract: 本申请提出一种用于模拟绞刀切削岩土体过程的试验装置。所述试验装置包括绞刀自转系统、岩土体横移系统和切削功率扭矩定量监控系统;绞刀自转系统包括绞刀旋转电机、绞刀轴系、绞刀轴系框架、绞刀头;岩土体横移系统包括岩土体试块、试块固定底板、伸缩螺旋扣、限位装置、横移小车、导轨、卷扬机;切削功率扭矩定量监控系统包括扭矩与轴功率监测装置。该试验装置构造简单,易于改造,可靠性强,适用性广,成本低。采用该试验装置可根据用户需要设定绞刀自转速度与横移速度,可直观再现绞刀切削岩土体的运动过程,试验结果更接近真实情况,易于定量监测绞刀切削岩土体的轴功率及扭矩变化,利于对绞刀切削过程的力学机制进行研究。

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