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公开(公告)号:CN109283086B
公开(公告)日:2020-01-03
申请号:CN201811417954.7
申请日:2018-11-26
Applicant: 中国地质大学(北京)
Abstract: 本发明公开了一种精准测算反复冻融损伤后寒区隧道岩石弹性模量的方法:A、微裂纹扩展半长lN为:lN=ΔlN+lN‑1(32);B、相应的微裂纹密度参数β表示为:C、单位体积内被激活扩展的微裂纹数量D、岩石有效弹性模量的表达式:E、把式(32)~(34)代入式(30),对EN进行求解,得到冻融N次之后的隧道围岩的等效弹性模量。本发明提供的测算方法具有精准、快捷的优点,为岩石冻融循环损伤条件下围岩冻胀力的计算提供基础,为岩石隧道养护工程施工作业方向及方法提供实用指导。
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公开(公告)号:CN109283086A
公开(公告)日:2019-01-29
申请号:CN201811417954.7
申请日:2018-11-26
Applicant: 中国地质大学(北京)
Abstract: 本发明公开了一种精准测算反复冻融损伤后寒区隧道岩石弹性模量的方法:A、微裂纹扩展半长lN为:lN=ΔlN+lN-1(32);B、相应的微裂纹密度参数β表示为:C、单位体积内被激活扩展的微裂纹数量D、岩石有效弹性模量的表达式: E、把式(32)~(34)代入式(30),对EN进行求解,得到冻融N次之后的隧道围岩的等效弹性模量。本发明提供的测算方法具有精准、快捷的优点,为岩石冻融循环损伤条件下围岩冻胀力的计算提供基础,为岩石隧道养护工程施工作业方向及方法提供实用指导。
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公开(公告)号:CN118780058A
公开(公告)日:2024-10-15
申请号:CN202410890653.5
申请日:2023-11-30
Applicant: 中国地质大学(北京) , 保利民爆哈密有限公司 , 甘肃久联爆破工程有限公司 , 黄河勘测规划设计研究院有限公司 , 河南典跃置业有限公司
Abstract: 本发明公开了一种地震作用下崩塌落石沿坡面运动轨迹特征模型及其构建方法,通过对比分析地震作用下和非地震作用下落石运动轨迹,可以看出地震作用下落石的运动距离大于无地震作用下落石的运动距离,并且随着落石滚动时间的增加其差值也会增大。因此根据理论分析的结果可知,在地震作用下落石的动能大于非地震作用。所以,在地震区估计由地震导致的边坡崩塌落石运动距离时应该考虑地震作用,相应的落石致灾范围预测也应有所扩大。
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公开(公告)号:CN112924305B
公开(公告)日:2022-06-21
申请号:CN202110113831.X
申请日:2021-01-27
Applicant: 中国地质大学(北京)
IPC: G01N3/303
Abstract: 本发明公开了一种获取被动桩板拦石墙在崩塌落石地质灾害中动态响应数据的方法,将钢筋混凝土桩板墙在落石冲击下的冲击力‑变形关系曲线划分3个阶段:阶段Ⅰ:碰撞初期的弹性加载阶段,落石与钢筋混凝土桩板墙二者之间的接触力确认为弹性接触;阶段Ⅱ:混凝土桩板墙的塑性损伤加载阶段,接触冲击力超过墙体的屈服强度时导致其产生塑性变形出现损伤;阶段Ⅲ:卸载阶段,当钢筋混凝土桩板墙达到压缩最大变形时,落石冲击速度减小为0,墙体积累的弹性变形能发生回弹释放。地质实践实例显示本发明能够很好地描述钢筋混凝土桩板墙在落石冲击下的动态力学行为,能够为工程设计提供高价值参考,具有十分良好的应用前景。
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公开(公告)号:CN112924305A
公开(公告)日:2021-06-08
申请号:CN202110113831.X
申请日:2021-01-27
Applicant: 中国地质大学(北京)
IPC: G01N3/303
Abstract: 本发明公开了一种获取被动桩板拦石墙在崩塌落石地质灾害中动态响应数据的方法,将钢筋混凝土桩板墙在落石冲击下的冲击力‑变形关系曲线划分3个阶段:阶段Ⅰ:碰撞初期的弹性加载阶段,落石与钢筋混凝土桩板墙二者之间的接触力确认为弹性接触;阶段Ⅱ:混凝土桩板墙的塑性损伤加载阶段,接触冲击力超过墙体的屈服强度时导致其产生塑性变形出现损伤;阶段Ⅲ:卸载阶段,当钢筋混凝土桩板墙达到压缩最大变形时,落石冲击速度减小为0,墙体积累的弹性变形能发生回弹释放。地质实践实例显示本发明能够很好地描述钢筋混凝土桩板墙在落石冲击下的动态力学行为,能够为工程设计提供高价值参考,具有十分良好的应用前景。
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公开(公告)号:CN109657358A
公开(公告)日:2019-04-19
申请号:CN201811568876.0
申请日:2018-12-21
Applicant: 中国地质大学(北京)
IPC: G06F17/50
Abstract: 本发明为考虑围岩与支护结构相互作用的圆形隧道力学计算方法,该方法包括以下步骤:第一步:建立圆形隧道力学模型;第二步:选取岩石强度准则:选取Drucker-Prager(D-P)准则代替Mohr-Coulomb(M-C)准则,以考虑中间主应力的影响;第三步:基于弹塑性理论求解隧道开挖引起的围岩二次应力场及位移场分析;第四步:考虑围岩-支护结构相互作用的围岩三次应力场及位移场,其中通过在支护结构的支护力计算中引入支护结构刚度及支护结构施做时机来反映围岩-支护结构的相互作用,进而考虑其对围岩塑性区及应力场和位移场的影响。该计算方法全面考虑中间主应力、支护结构刚度及施作时机等3个因素对圆形隧道围岩位移及塑性区的影响,使得计算结果更符合实际情况。
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公开(公告)号:CN109056756A
公开(公告)日:2018-12-21
申请号:CN201811067145.8
申请日:2018-09-13
Applicant: 中国地质大学(北京)
CPC classification number: E02D17/20 , E02D5/76 , E02D17/202 , E02D2600/30
Abstract: 本发明公开了一种高含水边坡的支护装置,包括若干个网状排列的横向钢筋和纵向钢筋,横向钢筋和纵向钢筋的搭接处设置有锚柱,锚柱包括柱体,柱体的底部固定有锚头,柱体的内部设置有盲孔,盲孔内活动插接有内套,内套上设置有相互垂直的两个通孔,柱体的表面设置有与两个通孔相配合的通槽,内套内设置有垫块,内套的顶部通过第一轴承与第一调整杆轴接,第一调整杆和内套上设置有贯通的螺纹孔,螺纹孔内螺纹连接有第二调整杆,第二调整杆的底部通过第二轴承与压块轴接,压块压接在横向钢筋上,横向钢筋和纵向钢筋之间挂接有防护网。本发明能够改进现有技术的不足,提高了对于边坡的保护效果,减少了边坡的水土流失,保护了生态环境。
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