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公开(公告)号:CN118521199A
公开(公告)日:2024-08-20
申请号:CN202410545332.1
申请日:2024-05-06
Applicant: 武汉大学 , 长江水利委员会长江科学院
IPC: G06Q10/0639
Abstract: 本发明公开了一种基于解析计算的岩体灌浆实时评价和预警调控方法。基于解析公式的计算结果,结合灌浆监测数据,本发明能够针对每个灌浆孔的任一灌浆段正在实施的灌浆过程,实现实时评价,并根据评价结果对灌浆压力、浆液比重等技术参数进行动态调控;针对该灌浆段的后续灌浆过程,本发明能够进行预测,并根据预测结果进行预警及调控。本发明具有如下有益效果:(1)本发明提出了一系列解析公式,实现了浆液注入率、浆液累计注入量、浆液扩散半径和灌浆完成时间的理论计算;(2)本发明能够考虑灌浆工程中的多种边界条件,以应对复杂工程环境;(3)本发明能够考虑浆液密度、灌浆压力等参数在灌浆过程中的动态变化。(4)本发明操作简单,能够进行实时计算,并对现场情况进行实时评价和预警调控。
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公开(公告)号:CN118378533A
公开(公告)日:2024-07-23
申请号:CN202410539285.X
申请日:2024-04-30
Applicant: 武汉大学 , 长江水利委员会长江科学院
IPC: G06F30/27 , G06F30/28 , G06N3/0442 , G06N3/096 , G06F111/10 , G06F113/08 , G06F119/14
Abstract: 本发明公开了一种考虑浓浆阻塞效应的岩体灌浆全过程智能预警与控制方法,包括:建立包含三维裂隙网络的被灌区域的岩体灌浆数字孪生模型;根据灌浆施工设计方案,基于考虑浓浆阻塞效应的裂隙粗糙度系数计算公式、岩体灌浆数字孪生模型、流固耦合理论对当前施工的灌浆孔进行灌浆模拟;基于灌浆监测数据对灌浆孔地质参数和计算参数(进行反演,并动态调整数字孪生模型;通过灌浆监测数据与数字孪生模型的数值模拟结果的对比分析,依据两者偏差及其预设阈值,实现灌浆过程的智能预警以及智能控制。本发明基于数字孪生思想,通过浆液扩散过程的数值模拟,为浆液浓度和灌浆压力的精准调控提供科学指导,实现岩体灌浆全过程的智能预警和智能控制。
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公开(公告)号:CN116535158A
公开(公告)日:2023-08-04
申请号:CN202310383857.5
申请日:2023-04-11
Applicant: 武汉大学
IPC: C04B28/04 , C04B14/28 , C04B14/10 , C04B18/12 , C04B111/34 , C04B111/20
Abstract: 本发明公开了一种抗侵蚀高石灰石掺量高延性水泥基复合材料及其制备方法,属于混凝土技术领域。所述抗侵蚀高石灰石掺量高延性水泥基复合材料的原料包括如下含量的组分:石灰石粉859~944kg/m3,煅烧高岭土236~684kg/m3,水泥215~708kg/m3,水502~577kg/m3,减水剂为11~24kg/m3,聚乙烯醇纤维6.5~39kg/m3。本发明具有抗开裂,抗侵蚀,低碳环保,高延性,抗压强度高,后期强度稳定的特点。本发明原料中采用高掺量石灰石完全替代常规的纤维增强水泥基复合材料中的石英砂、石英粉或细砂这类惰性填充料等特点,其内的纤维能够高效阻碍复合材料细痕裂缝扩展,抗硫酸盐侵蚀性能优异,大大促进了水泥基复合材料的可持续发展,且制备方法简单快捷,方便易行。
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公开(公告)号:CN112304208B
公开(公告)日:2021-11-30
申请号:CN202011284794.0
申请日:2020-11-17
Applicant: 武汉大学
IPC: G01B7/16
Abstract: 本发明公开了一种油气管道轴向变形监测装置及方法,该装置包括轴向且绝缘的固定在油气管道外表面的超长电阻丝、与超长电阻丝平行的轨道以及配合在轨道上的行走小车,行走小车上设有一对电导片、电流检测模块、行程检测模块、数据处理模块和数据存储上传模块,在行走小车的移动路径上电导片始终与超长电阻丝接触形成回路,行程检测模块能检测行走小车的行程,电流检测模块能检测回路电流,数据处理模块能根据行走小车的行程及回路电流得到所在行程位置的电阻丝变形量,即得到所在行程位置的油气管道轴向变形量,数据存储上传模块用于存储各行程位置的油气管道轴向变形量并上传至监控端。本发明能为油气管道轴向变形提供快速、高效、经济的实时监测,使用时不影响油气管道的正常运行。
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公开(公告)号:CN112414369A
公开(公告)日:2021-02-26
申请号:CN202011139138.1
申请日:2020-10-22
Applicant: 武汉大学
Abstract: 一种地下油气管道沉降检测装置,包括测压管道、移动式超声波测压仪,测压管道设置在油气管道上方且与油气管道外表面紧贴,测压管道内充满水,移动式超声波测压仪安装在测压管道上部对测压管道内部进行测压,移动式超声波测压仪沿测压管道在油气管道外表面移动。本发明中将测压管道紧贴油气管道上方,保证两者沉降量相同,可在不影响油气管道正常工作的同时利用测压管道监测各测点的相对沉降量。通过超声波测压仪测得测压管道内沿程各测点的水压差,最后基于伯努利方程能够计算各测点的相对沉降量。采用非破坏式的超声波测压仪,可以不破坏管道,并且方便快捷。采用移动式测压仪可以减少超声波测压仪的使用数量,进而节约成本。
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公开(公告)号:CN109211702B
公开(公告)日:2020-04-10
申请号:CN201811291045.3
申请日:2018-10-31
Applicant: 武汉大学
IPC: G01N3/52
Abstract: 本发明公开了一种基于环形弹簧的混凝土回弹仪,包括弹击杆,机壳、连接杆、指针、带缺口的环形弹簧,所述连接杆一端与环形弹簧缺口一侧铰接,另一端与弹击杆一端铰接,所述弹击杆设置在法向约束装置内,所述连接杆、指针和带缺口的环形弹簧均设置在机壳内,所述机壳上设置有供弹击杆移动的开口;所述机壳上还设置限制环形弹簧收缩位置的限位约束装置;所述指针从环形弹簧中心指向环形弹簧与连接杆铰接处,所述指针对应的刻度盘设置在机壳的镂空窗口上点。采用环形弹簧作为储能构件,曲线运动和线形运动的相互转化,可以大幅减小仪器轴向尺寸。
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公开(公告)号:CN109704608B
公开(公告)日:2020-06-09
申请号:CN201910080741.8
申请日:2019-01-28
Applicant: 武汉大学
IPC: C04B20/10
Abstract: 本发明公开了一种提高纤维混凝土抗拉强度的方法,高抗拉强度纤维混凝土包括骨料、砂浆和高强度纤维,在砂浆内还掺入一定比例的高强度纤维和化学黏结胶,所述化学黏结胶在高强度纤维和砂浆之间形成纤维‑砂浆粘结界面;制备时首先将高强度纤维与化学黏结胶混合,使得化学黏结胶包裹在高强度纤维表面;按照常规方法制取混凝土;将包裹了化学黏结胶的高强度纤维加到上述制取的混凝土中混合均匀并浇注结构件;将上述浇注的结构件养护固化,即可得到高抗拉强度的混凝土构件。本发明施工简单,成本低廉,极大的提高了混凝土的抗拉强度。
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公开(公告)号:CN109704608A
公开(公告)日:2019-05-03
申请号:CN201910080741.8
申请日:2019-01-28
Applicant: 武汉大学
IPC: C04B20/10
Abstract: 本发明公开了一种提高纤维混凝土抗拉强度的方法,高抗拉强度纤维混凝土包括骨料、砂浆和高强度纤维,在砂浆内还参入一定比例的高强度纤维和化学黏结胶,所述化学黏结胶在高强度纤维和砂浆之间形成纤维-砂浆粘结界面;制备时首先将高强度纤维与化学黏结胶混合,使得化学黏结胶包裹在高强度纤维表面;按照常规方法制取混凝土;将包裹了化学黏结胶的高强度纤维加到上述制取的混凝土中混合均匀并浇注结构件;将上述浇注的结构件养护固化,即可得到高抗拉强度的混凝土构件。本发明施工简单,成本低廉,极大的提高了混凝土的抗拉强度。
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