适应于围岩大变形的大量程激光位移测量仪

    公开(公告)号:CN116399247B

    公开(公告)日:2024-05-10

    申请号:CN202310105833.3

    申请日:2023-02-13

    Abstract: 本发明公开了一种适应于围岩大变形的大量程激光位移测量仪,包括置于岩石钻孔内的外套筒,所述外套筒靠近钻孔内部的端面连接有固定件,所述固定件靠近外套筒筒内的端面连接有朝向钻孔外部延伸的拉杆;所述拉杆靠近固定件端穿套有导柱,所述导柱与外套筒内壁、拉杆均抵接,所述拉杆靠近钻孔外部端穿套有与拉杆垂直布置的测距挡板;所述导柱朝向钻孔外部的端面抵接有内套筒,所述测距挡板置于内套筒筒内,所述测距挡板朝向钻孔外侧间隔设置有激光传感器,且所述激光传感器置于内套筒筒内。本发明不仅能够实现1m的最大量程,适应于围岩地形大变形的实时监测,而且能够通过止逆爪的特殊结构将测量仪整体固定在钻孔内。

    适应于围岩大变形的大量程串联式多点位移测量计

    公开(公告)号:CN116379948B

    公开(公告)日:2024-01-30

    申请号:CN202310105829.7

    申请日:2023-02-13

    Abstract: 本发明公开了一种适应于围岩大变形的大量程串联式多点位移测量计,它包括置于岩石钻孔内部的振弦式位移计,所述振弦式位移计朝向钻孔外部的端面依次连接有串联布置的若干个大量程激光位移计;所述振弦式位移计的钻孔内外两端分别套设有止逆爪,每个所述大量程激光位移计的固定件外周、内套筒延伸出外套筒外周分别套设有止逆爪;所述止逆爪包括包裹在筒体外周的卡箍,所述卡箍上还固定连接有对称布置的导杆筒,所述导杆筒内设置有定位推送机构,所述定位推送机构两端插接有推送接长杆。本发明将振弦式位移计、多支大量程激光位移计、以及测斜仪串联起来,精确测量不同深度岩体内的变形分布情况,适应于围岩地形大变形的多点、实时监测。

    适应于围岩大变形的大量程激光位移测量仪

    公开(公告)号:CN116399247A

    公开(公告)日:2023-07-07

    申请号:CN202310105833.3

    申请日:2023-02-13

    Abstract: 本发明公开了一种适应于围岩大变形的大量程激光位移测量仪,包括置于岩石钻孔内的外套筒,所述外套筒靠近钻孔内部的端面连接有固定件,所述固定件靠近外套筒筒内的端面连接有朝向钻孔外部延伸的拉杆;所述拉杆靠近固定件端穿套有导柱,所述导柱与外套筒内壁、拉杆均抵接,所述拉杆靠近钻孔外部端穿套有与拉杆垂直布置的测距挡板;所述导柱朝向钻孔外部的端面抵接有内套筒,所述测距挡板置于内套筒筒内,所述测距挡板朝向钻孔外侧间隔设置有激光传感器,且所述激光传感器置于内套筒筒内。本发明不仅能够实现1m的最大量程,适应于围岩地形大变形的实时监测,而且能够通过止逆爪的特殊结构将测量仪整体固定在钻孔内。

    适应于围岩大变形的大量程串联式多点位移测量计

    公开(公告)号:CN116379948A

    公开(公告)日:2023-07-04

    申请号:CN202310105829.7

    申请日:2023-02-13

    Abstract: 本发明公开了一种适应于围岩大变形的大量程串联式多点位移测量计,它包括置于岩石钻孔内部的振弦式位移计,所述振弦式位移计朝向钻孔外部的端面依次连接有串联布置的若干个大量程激光位移计;所述振弦式位移计的钻孔内外两端分别套设有止逆爪,每个所述大量程激光位移计的固定件外周、内套筒延伸出外套筒外周分别套设有止逆爪;所述止逆爪包括包裹在筒体外周的卡箍,所述卡箍上还固定连接有对称布置的导杆筒,所述导杆筒内设置有定位推送机构,所述定位推送机构两端插接有推送接长杆。本发明将振弦式位移计、多支大量程激光位移计、以及测斜仪串联起来,精确测量不同深度岩体内的变形分布情况,适应于围岩地形大变形的多点、实时监测。

    考虑外水压的水工隧洞围岩和衬砌结构仿真试验方法

    公开(公告)号:CN113848122B

    公开(公告)日:2022-08-23

    申请号:CN202110942338.9

    申请日:2021-08-17

    Abstract: 本发明公开了一种考虑外水压力的水工隧洞围岩和衬砌结构仿真试验方法。它包括如下步骤:浇筑高度相同、且端面齐平的衬砌结构及围岩层;安装反力墙主体内的外水压力加载机构;安装反力墙主体内的衬砌结构及围岩层;安装和密封上盖板;外水压力加载,打开加压水泵注水至反力墙四周内壁与衬砌结构外壁之间形成的外加压腔内;将引出的监测仪器数据线连接到数据采集仪器进行数据采集,再连接至电脑中,通过数据采集软件对采集到的应力应变、水压等数据进行采集和后期处理。该方法能够模拟实际环境中隧洞围岩及输水隧洞衬砌结构在复杂载荷下的受力特点和相关变形特性,并能够对衬砌结构破坏形态以及开裂后的裂缝分布进行分析研究。

    一种长距离隧洞膨胀性围岩变形超前预测预报方法

    公开(公告)号:CN111504252B

    公开(公告)日:2021-07-02

    申请号:CN202010328978.6

    申请日:2020-04-23

    Abstract: 本发明公开了一种长距离隧洞膨胀性围岩变形超前预测预报方法,具体为基于超前导洞和智能反馈技术的膨胀性岩体判别及膨胀性围岩变形的超前预测预报方法。在施工期,对隧洞掌子面前方的地层,开展岩体膨胀性及膨胀程度的判别,然后采用复合膨胀黏弹塑性模型,根据实际围岩变形进行智能反馈分析,获得符合现场条件的围岩力学参数,实现膨胀性围岩的定量化预报工作,对围岩变形规律和量级进行定量化预测预报,为膨胀性围岩支护设计优化和施工方案论证提供依据。

    一种锚杆/锚索剪切屈服破坏断裂模拟计算方法

    公开(公告)号:CN111931383A

    公开(公告)日:2020-11-13

    申请号:CN202010858546.6

    申请日:2020-08-24

    Abstract: 一种锚杆/锚索剪切屈服破坏断裂模拟计算方法,包括以下步骤:A、在数值模拟软件中,利用pile结构单元构建具备重结点的锚杆结构;B、建立相邻pilesel在重结点处的node-to-node类型连接,并设置相关属性;C、通过fish函数计算源结点node(2n)与目标结点node(2n+1)的相对剪切位移,并判断是否超过最大剪切位移umax=(γmax-γe)l,若超过,则判断此处锚杆发生剪切破坏断裂,描述剪切破坏断裂。本发明建立了具备剪切屈服破坏断裂功能的修正pile单元,本发明提出的修正pile单元在描述杆体剪切屈服以及破坏断裂失效上结果有效并且合理可靠。

    峡谷高应力区硬岩大型地下洞室轴线布置量化设计方法

    公开(公告)号:CN110569606A

    公开(公告)日:2019-12-13

    申请号:CN201910858918.2

    申请日:2019-09-11

    Abstract: 本发明公开了一种峡谷高应力区硬岩大型地下洞室轴线布置量化设计方法,通过原位地应力测试与反演分析获得工程区域主应力值和方位及空间分布;利用获得的岩石饱和单轴抗压强度、损伤应力,计算得到损伤应力强度比;采用饱和单轴抗压强度值进行硬岩判断;采用第1主应力量值及岩石强度应力比综合进行高地应力区划分;对于高应力区硬岩地下洞室布置设计,以最大水平主应力方向与主洞室轴线方向的夹角以及围岩扰动应力强度比DSSR作为确定洞室布置的最主要因素;根据围岩扰动应力强度比的判断标准,量化最大水平主应力方向应与主洞室轴线方向的夹角。本发明具有科学、完善、指标明确、易于实施的特点,能够降低施工风险,提高地下洞室群的整体稳定性。

    岩体幂函数型细观时效破裂三维模型的构建方法

    公开(公告)号:CN106813973B

    公开(公告)日:2018-08-07

    申请号:CN201611160374.5

    申请日:2016-12-15

    Abstract: 本发明涉及种岩体幂函数型细观时效破裂三维模型的构建方法,包括考虑弯扭贡献因子的岩体细观颗粒粘结应力三维模式、考虑弯扭贡献因子的细观颗粒粘结时效劣化衰减的三维幂函数型模式、考虑弯扭贡献效应且带拉伸截止限的摩尔库伦细观颗粒粘结时效破裂准则、以及考虑阻尼效应的细观颗粒线性接触三维模型的构建过程。本发明适应于三维应力空间条件下应力和裂纹扩展速度之间的关系符合幂函数型的这类岩体,对于这类深部岩体工程在三维应力条件下的围岩长期稳定性预测、评价以及优化设计提供技术支持。

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