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公开(公告)号:CN107907227A
公开(公告)日:2018-04-13
申请号:CN201711106705.1
申请日:2017-11-10
Applicant: 敦煌研究院
Abstract: 本发明涉及一种土遗址表面和内部温度场影响的测量方法,通过在遗址内部合理布设若干传感器,并将测试温度数据绘制成温度等值线剖面图,通过与环境数据对比,评估环境对遗址内部温度影响程度。尤其突出赋存环境对遗址本体表面的温度场影响,其测试方法对研究遗址本体表面风化机制、赋存环境的影响机制、遗址本体温度场的变化规律等均具有重要意义。
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公开(公告)号:CN107748187A
公开(公告)日:2018-03-02
申请号:CN201711104839.X
申请日:2017-11-10
Applicant: 敦煌研究院
IPC: G01N27/22
CPC classification number: G01N27/221
Abstract: 本发明涉及传统夯筑工艺夯筑墙体失水速率测试方法,通过将介电式土壤水分传感器设置夯筑埋入土体,在完全与夯筑土体接触的基础上,连续测量其介电常数变化,通过与室内校准对应的介电常数进行比较,或通过取样测试质量含水的结果,修正测试质量含水率,得到夯土体实际含水率。本发明简单实用,对遗址本体扰动小,能够连续性监测土体内部含水率的变化规律,在土建筑遗址失水干缩、毛细水上升、降水入渗、水盐运移研究与保护加固工程中发挥了积极作用。
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公开(公告)号:CN107032719A
公开(公告)日:2017-08-11
申请号:CN201611044631.9
申请日:2016-11-24
Applicant: 敦煌研究院
CPC classification number: C04B28/10 , C04B2201/20 , C04B2201/50 , E04G23/04 , C04B22/002 , C04B14/043 , C04B14/04 , C04B14/361
Abstract: 本发明涉及一种用烧料礓石改性土夯筑加固土遗址支顶的方法,其步骤是将烧料礓石和土料按照1:25均匀搅拌,得烧料礓石改性土。在夯筑加固土遗址支顶施工中,每层铺垫厚度为10~20cm烧料礓石改性土,选择不同夯锤,成排有序夯实,被修复夯筑砌补块体,其抗压强度提高15%,抗风蚀能力提高5倍以上,改性土夯实区域观感与原土遗址无较大差别,符合文物保护修复传统工艺的基本要求,是传统工艺的科学化得以在古代土建筑工程实践的再现,其为挽救大面积坍塌的古代土建筑遗址提供技术支撑。
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公开(公告)号:CN104775444B
公开(公告)日:2016-09-14
申请号:CN201510160555.7
申请日:2015-04-08
Applicant: 敦煌研究院
IPC: E02D19/20
Abstract: 本发明公开一种用于潮湿环境保护考古现场土遗址降排水的方法,在已探明的需要考古发掘区周围边线向外扩1.0m为原状土隔墙;2、隔的周围开挖填砂导水排水沟,形成易于地下水渗流的导水通道;3、填砂导水排水沟配置集水抽水井,4、及时疏排集水井中的水。本发明针对粘性土地区考古现场地下水排水困难的问题,采用了在考古探方周边构筑人工填砂导水排水沟,在填砂排水沟中集水井方法。现场模拟实验证明,该方法不仅能够排除粘性土中的地下水,而且能够隔断毛细水运动,从而有效控制地下水位,防治考古探方渗水,保障考古工作顺利进行。该方法同样可用于潮湿环境地下水浅藏地区的遗址保护和陈列馆渗水防治。达到控制遗址区周边地下水、防治其渗入考古探坑的目的。
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公开(公告)号:CN104775444A
公开(公告)日:2015-07-15
申请号:CN201510160555.7
申请日:2015-04-08
Applicant: 敦煌研究院
IPC: E02D19/20
Abstract: 本发明公开一种用于潮湿环境保护考古现场土遗址降排水的方法,在已探明的需要考古发掘区周围边线向外扩1.0m为原状土隔墙;2、隔的周围开挖填砂导水排水沟,形成易于地下水渗流的导水通道;3、填砂导水排水沟配置集水抽水井,4、及时疏排集水井中的水。本发明针对粘性土地区考古现场地下水排水困难的问题,采用了在考古探方周边构筑人工填砂导水排水沟,在填砂排水沟中集水井方法。现场模拟实验证明,该方法不仅能够排除粘性土中的地下水,而且能够隔断毛细水运动,从而有效控制地下水位,防治考古探方渗水,保障考古工作顺利进行。该方法同样可用于潮湿环境地下水浅藏地区的遗址保护和陈列馆渗水防治。达到控制遗址区周边地下水、防治其渗入考古探坑的目的。
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公开(公告)号:CN102674722A
公开(公告)日:2012-09-19
申请号:CN201210197536.8
申请日:2012-06-15
Applicant: 敦煌研究院
IPC: C04B7/345
Abstract: 用灰白色泥灰岩制作的加固土建筑遗址的胶凝材料,包括制备步骤:将含CaCO385%和白粘土15%的灰白色泥灰岩入粉碎机中粉碎,筛选成粒径为1cm~5cm碎粒泥灰岩;将碎粒泥灰岩在在1000℃~1400℃焙烧炉中焙烧3~4小时,出炉后自然冷却至环境温度得烧碎粒泥灰岩;将烧碎粒泥灰岩在球磨机中研磨,过100目筛得烧泥灰岩粉;准备好过5目筛的粉土;按照粉土:烧泥灰岩粉为2:1质量比例,入搅拌器内混和均匀,得胶凝材料。它用于修复土建筑遗址,外观、色泽与遗址土接近,解决了土遗址裂隙、坍塌等经加固后的耐久性问题。与遗址本体土有很好的兼容性,夯补土体孔隙率大,透水性好,与遗址土体结合牢固不易剥离,抗风化性能较强、耐冻融性和水稳定性好。
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公开(公告)号:CN120063986A
公开(公告)日:2025-05-30
申请号:CN202510313314.5
申请日:2025-03-17
Applicant: 敦煌研究院 , 甘肃莫高窟文化遗产保护设计咨询有限公司
Abstract: 本发明涉及一种土遗址表面疏松程度的微损检测装置,该检测装置包括实时数据采集系统、压力测量系统、疏松结构厚度测量系统。实时数据采集系统包括安装在数据采集电脑内的数据采集软件;压力测量系统由连接在一起的测力计和探测头组成,测力计与数据采集电脑相连;疏松结构厚度测量系统包括置于不同分层疏松程度土体上的支撑盘、置于支撑盘上的可视读数桶、置于可视读数桶内且垂直于支撑盘的探测钢针;可视读数桶的侧壁设有位移测量刻度,顶部设有限位板;限位板上设有助推杆,该助推杆的顶端与探测头相连,底端与探测钢针相连。同时,本发明还公开了一种微损检测方法。本发明可避免破坏性取样、评估准确,适用于土遗址浅表层的疏松程度的检测。
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公开(公告)号:CN120063856A
公开(公告)日:2025-05-30
申请号:CN202510313319.8
申请日:2025-03-17
Applicant: 敦煌研究院 , 甘肃莫高窟文化遗产保护设计咨询有限公司
Abstract: 本发明涉及一种控制试样降水入渗量及均匀度的中小尺寸样品系统,该系统包括置样系统、降雨系统、降水量控制系统和集水箱。置样系统包括底板和外圈挡板;外圈挡板相对的两块板上开设方形槽;外圈挡板每个立面中间偏上位置开设小圆孔;在外圈挡板的内侧围出内圈挡板,内圈挡板的上部粘接置样板;内圈挡板的外立面粘接数个固定柱;外圈挡板上放置防雨罩,该防雨罩的顶面开设方形孔;降雨系统包括连接在一起的供水箱、水泵和降雨喷头;集水箱的底部设有降水量控制系统,一侧设有横杆;横杆上固定有降雨喷头;降水量控制系统由电子秤、水泵出水口阀门和电脑控制系统组成。本发明结构简单、操作方便,可实现降水入渗均匀、降水量控制精准的目的。
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公开(公告)号:CN120025140A
公开(公告)日:2025-05-23
申请号:CN202510154791.1
申请日:2025-02-12
Applicant: 敦煌研究院 , 甘肃土木工程科学研究院有限公司
Inventor: 赵林毅 , 郭青林 , 崔建勤 , 李燕飞 , 杨善龙 , 周应庆 , 李志鹏 , 常自奋 , 裴强强 , 韩军强 , 彭嘉选 , 周楠楠 , 王海燕 , 强玉琴 , 董梅 , 邱凡
IPC: C04B28/12 , C04B111/72
Abstract: 本发明公开了一种水硬性石灰胶凝材料的制备方法和应用,该材料包括以下重量份的原料:氧化钙12~70份、氢氧化钙15~80份、碳酸钙10~25份、矿粉1~5份、助剂0.2~0.5份;氧化钙、氢氧化钙、碳酸钙、矿粉为超细粉料且比表面积为450~500cm2/kg。所述水硬性石灰胶凝材料是应用于岩土质文物修复加固工程。本发明突破了传统岩土质修复材料生产中原材料受限和质量无法调控的瓶颈,不但能满足岩土质文物保护工程的相关性能要求,而且产品性能稳定,大幅降低生产成本、简化生产工艺流程,完全实现规模化量产。
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公开(公告)号:CN117705572A
公开(公告)日:2024-03-15
申请号:CN202311605855.2
申请日:2023-11-29
IPC: G01N3/08 , G01N3/06 , G01N23/046
Abstract: 本发明涉及岩石力学与工程领域,具体涉及具体说是基于纳米压痕和数值模拟的砾岩多尺度力学性能分析方法,包括以下步骤:1)建立砾岩多尺度结构模型;2)制作微观尺度和介观尺度的物理试验试样;3)获得岩石试样的矿物构成以及介观尺度试样的力学参数;4)建立岩石微观尺度力学参数与介观尺度力学参数之间的联系;5)根据获得的矿物分布、成分和力学性能,重构数字岩心模型;6)对介观尺度数字岩心进行单轴压缩数值试验;7)比对试验结果与数值试验结果进行数值参数校核,校核后进行数值试验得到宏观尺度试样的力学参数。本发明通过尺度升级的方法建立了微观尺度试样和介观尺度试样的联系,参数校核可得到不同矿物颗粒的微观力学参数。
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