一种模拟爆破开挖卸荷的试验装置及方法

    公开(公告)号:CN112665991B

    公开(公告)日:2024-10-25

    申请号:CN202011493477.X

    申请日:2020-12-17

    Abstract: 本发明公开了一种模拟爆破开挖卸荷的试验装置及方法,所述装置包括两根霍普金森杆和固定于霍普金森杆之间的岩体试样,霍普金森杆的一端固定,另一端设有卸荷组件,霍普金森杆上设置有应变片,应变片依次与超动态应变仪、瞬态波形储存器和数据处理中心连接;卸荷组件包括一侧与霍普金森杆抵接的矩形钢架,矩形钢架的另一侧与脆性杆抵接,矩形钢架的内部空间设置有子弹筒和子弹,子弹与矩形钢架水平高度相同,朝向脆性杆方向;脆性杆的另一侧与加载组件抵接。本发明采用霍普金森杆装置对瞬态卸荷过程进行模拟,测得卸荷过程中应变状态的变化和应力波的传递方式更加精确,在研究瞬态卸荷的过程中,子弹高速撞击脆性杆使其破坏,极大提高了卸荷效率。

    一种珊瑚砂地基加固设备及方法

    公开(公告)号:CN118686150A

    公开(公告)日:2024-09-24

    申请号:CN202411170896.8

    申请日:2024-08-26

    Abstract: 本发明提供了一种珊瑚砂地基加固设备及方法,属于珊瑚砂地基处理领域。该设备包括加压送风机、管道和监测设备,管道的一端与加压送风机相连,管道的另一端设置在珊瑚砂地基中,监测设备包括控制器和数码显微镜,数码显微镜和加压送风机与控制器信号连接,数码显微镜用于监测珊瑚砂地基中孔隙部分占比,控制器用于基于孔隙部分占比判断珊瑚砂地基的密实度,并对加压送风机进行控制。采用本发明实施例所提供的一种珊瑚砂地基加固设备及方法,能够解决现有技术中加固效果较差的问题。

    拓扑自锁式夹层结构、管道单环和海底防爆管道

    公开(公告)号:CN117006351A

    公开(公告)日:2023-11-07

    申请号:CN202311265625.6

    申请日:2023-09-28

    Abstract: 本发明提供了一种拓扑自锁式夹层结构、管道单环和海底防爆管道,属于海洋管道工程技术领域。该拓扑自锁式夹层结构包括呈劣弧状的第一砌块和第二砌块,第一砌块在圆弧周向上的相对两侧对称设置有第一拼合面,第一砌块在圆弧周向上的两端对称设置有第二拼合面;第二砌块在圆弧周向上的相对两侧对称设置有第三拼合面,第三拼合面与第一拼合面相匹配,第二砌块在圆弧周向上的两端对称设置有第四拼合面。第一砌块和第二砌块能够通过第一拼合面和第三拼合面对合拼接,或者能够通过第二拼合面和第四拼合面对合拼接,以在圆弧径向上咬合固定。采用该拓扑自锁式夹层结构能够有效提高海底管道的局部损伤容忍能力和整体受荷能力。

    适用于真三轴霍普金森压杆的瞬态卸荷试验装置及方法

    公开(公告)号:CN114674688A

    公开(公告)日:2022-06-28

    申请号:CN202210246580.7

    申请日:2022-03-14

    Abstract: 本发明公开了适用于真三轴霍普金森压杆的瞬态卸荷试验装置及方法,所述装置包括三对同轴布置的霍普金森压杆组件以及固定于三对霍普金森压杆组件中间的岩石试样模型,每对霍普金森压杆组件包括入射杆、透射杆,透射杆一端与岩石试样模型接触,另一端固定,入射杆一端与岩石试样模型接触,另一端与瞬态卸荷装置接触;入射杆、透射杆上设置有数据采集组件;瞬态卸荷装置一侧的带滑轮的传力钢板外部与入射杆抵接,另一侧的带滑轮的传力钢板外部与加载装置抵接。本发明可以通过真三维霍普金森压杆可以实现岩石试样模型在三轴方向上不同荷载条件下的瞬态卸荷,从而实现对深部高地应力状态下岩体瞬态卸荷过程的模拟。

    一种深部洞室开挖瞬态卸荷的模拟试验装置及试验方法

    公开(公告)号:CN110455625B

    公开(公告)日:2022-06-03

    申请号:CN201910764411.0

    申请日:2019-08-19

    Abstract: 本发明属于深部巷道围岩开挖瞬态卸荷模拟设备技术领域,公开了一种深部洞室开挖瞬态卸荷的模拟试验装置及试验方法,模拟高速率卸荷,对已开挖的地下洞室围岩模型产生大的振动和应变率,获取实际工程中的卸荷数据;进行二维卸荷,模拟深部岩体开挖瞬态卸荷的过程;通过搭载不同的传感器,分析深部岩体在应力瞬态卸荷松动条件下的力学过程。本发明针对以往洞室开挖的模型实验中,无法模拟高速率卸荷的不足,实现了已开挖的深部地下洞室围岩模型上荷载的快速卸除,使得已开挖的地下洞室围岩模型产生较大的振动和应变率,使实验更贴近实际工程,与实际工程中的卸荷情况更为相符,更具有研究价值及参考意义。

    一种制作含非贯通交叉节理试样的方法

    公开(公告)号:CN111413171B

    公开(公告)日:2021-06-01

    申请号:CN202010301110.7

    申请日:2020-04-16

    Abstract: 本发明公开了一种制作含非贯通交叉节理试样的方法,现将丁字形铁片布置在试样制备模具中,再采用石膏材料进行浇筑,待类岩石试样完成初凝后,将吊扣和丁字形铁片去除,类岩石试样中存在的空隙即为类岩石试样的非贯通交叉节理,此方法避免了在已经由一定强度的类岩石试样上进行插片,解决了可能插片失败的问题,同时可以在预制多组交叉节理,而且可以通过调整吊扣位置来控制交叉节理的位置,更好地保证了所制作含非贯通交叉节理类岩石试样的强度均匀性,保证实验效果。此发明用于类岩体试样制备方法领域。

    一种电磁瞬态卸荷的试验系统及方法

    公开(公告)号:CN112665996A

    公开(公告)日:2021-04-16

    申请号:CN202011498366.8

    申请日:2020-12-17

    Abstract: 本发明公开了一种电磁瞬态卸荷的试验系统及方法,所述装置包括两根霍普金森杆和固定于霍普金森杆之间的岩体试样,霍普金森杆的一端固定,另一端设有卸荷组件,霍普金森杆上设置有应变片,应变片依次与超动态应变仪、瞬态波形储存器和数据处理中心连接;卸荷组件包括一侧与霍普金森杆抵接的矩形钢架,矩形钢架的另一侧与脆性杆抵接,矩形钢架的内部空间设置有子弹筒和子弹,子弹与矩形钢架水平高度相同,朝向脆性杆方向;脆性杆的另一侧与加载组件抵接。本发明采用霍普金森杆装置对瞬态卸荷过程进行模拟,测得卸荷过程中应变状态的变化和应力波的传递方式更加精确,在研究瞬态卸荷的过程中,子弹高速撞击脆性杆使其破坏,极大提高了卸荷效率。

    一种模拟爆破开挖卸荷的试验装置及方法

    公开(公告)号:CN112665991A

    公开(公告)日:2021-04-16

    申请号:CN202011493477.X

    申请日:2020-12-17

    Abstract: 本发明公开了一种模拟爆破开挖卸荷的试验装置及方法,所述装置包括两根霍普金森杆和固定于霍普金森杆之间的岩体试样,霍普金森杆的一端固定,另一端设有卸荷组件,霍普金森杆上设置有应变片,应变片依次与超动态应变仪、瞬态波形储存器和数据处理中心连接;卸荷组件包括一侧与霍普金森杆抵接的矩形钢架,矩形钢架的另一侧与脆性杆抵接,矩形钢架的内部空间设置有子弹筒和子弹,子弹与矩形钢架水平高度相同,朝向脆性杆方向;脆性杆的另一侧与加载组件抵接。本发明采用霍普金森杆装置对瞬态卸荷过程进行模拟,测得卸荷过程中应变状态的变化和应力波的传递方式更加精确,在研究瞬态卸荷的过程中,子弹高速撞击脆性杆使其破坏,极大提高了卸荷效率。

    一种基于衰减系数的评价围岩松动圈范围的方法

    公开(公告)号:CN112611805A

    公开(公告)日:2021-04-06

    申请号:CN202011460370.5

    申请日:2020-12-11

    Abstract: 本发明公开了一种基于衰减系数的评价围岩松动圈范围的方法,该方法包括步骤:1)在检测面左右两侧相等距离处设置监测点,并在监测点布置振动速度传感器,记录两个监测点与掌子面之间的距离分别为R1、R2;2)记录爆破时两个监测点的峰值振动速度,计算衰减指数αi;3)爆破后对检测面进行声波检测,检测两个监测点中点处硐室外法线方向的围岩松动圈厚度di;4)重复若干次步骤2)、步骤3);5)对衰减指数αi和围岩松动圈厚度di进行相关性分析,得到函数关系α=f(d);6)根据最大松动圈厚度dcr确定最大衰减系数αcr=f(dcr)。本发明能够实时监测松动圈厚度在爆破作用下的累积变化,根据爆破震动速度的衰减变化来判断判断松动圈的范围。

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