一种适用于机械法联络通道施工可旋转的内支撑装置

    公开(公告)号:CN116427972A

    公开(公告)日:2023-07-14

    申请号:CN202310208912.7

    申请日:2023-03-07

    Abstract: 本发明提供一种适用于机械法联络通道施工可旋转的内支撑装置,其包括:弧形底座、驱动装置、支撑旋转装置、齿轮传动装置以及角度测量装置,齿轮传动装置通过齿轮轴与支撑旋转装置连接,设于弧形底座上的驱动装置驱动齿轮传动装置转动,从而带动支撑旋转装置旋转,支撑旋转装置用于带动设置在其上的旋转支撑件旋转从而与联络通道管片贴合,角度测量装置设于支撑旋转装置上;该装置通过驱动装置驱动齿轮传动装置转动,齿轮传动装置通过齿轮轴与支撑旋转装置连接,从而带动支撑旋转装置在水平方向上转动,支撑旋转装置能够进行转动,进而使管片与支撑旋转装置能够有效贴合,以增强支撑作用,通过设置角度测量装置以测得转动角度,保证施工质量。

    一种高聚物浆液膨胀力的计算方法

    公开(公告)号:CN116246720A

    公开(公告)日:2023-06-09

    申请号:CN202310084714.4

    申请日:2023-02-03

    Applicant: 郑州大学

    Abstract: 本发明公开一种高聚物浆液膨胀力的计算方法,包括步骤:根据浆液各组分配比初始化相关变量;通过Runge‑Kutta算法求解高聚物浆液化学反应动力学方程,得到当前时间步内异氰酸酯与多元醇的转化率改变量;求解能量平衡方程,得浆液温度改变量,累加得当前浆液温度;结合理想气体状态方程求解浆液体积并确定浆液膨胀阶段;浆液未充满浆液腔阶段,设置固定浆液围压为大气压,浆液体积自由膨胀;浆液充满浆液腔后,固定浆液体积,计算浆液膨胀力;根据计算结果,更新密度、体积、压力、温度参数,推进时间步;本发明可以实时求解高聚物浆液膨胀力随时间变化过程,为深入研究高聚物膨胀扩散机理、浆液‑地层相互作用机制奠定了基础。

    临坡面岩体竖向裂隙注浆设计方法

    公开(公告)号:CN110516344B

    公开(公告)日:2023-05-12

    申请号:CN201910783182.7

    申请日:2019-08-23

    Abstract: 本发明公开了临坡面岩体竖向裂隙注浆设计方法,方法包括:根据岩体竖向裂隙注浆模型,拟合建立裂隙开度、单孔注浆量与最大膨胀压力之间的关系以及裂隙开度、单孔注浆量与扩散范围之间的关系;获取实际临坡面岩体的竖向裂隙和岩体的几何尺寸;根据稳定性验算,计算注浆过程中实际岩体竖向裂隙面允许承受的最大膨胀压力;根据裂隙开度、单孔注浆量与最大膨胀压力之间的关系,计算出单孔注浆量;根据裂隙开度、单孔注浆量与扩散范围之间的关系,计算出浆液扩散范围;根据浆液扩散范围、单孔注浆量、实际岩体的几何尺寸以及注浆布孔形式,计算出注浆孔数以及注浆孔间距。本方法有效降低岩体竖向裂隙充填注浆的主观性,科学注浆。

    一种联络通道管片的接触装置
    64.
    发明公开

    公开(公告)号:CN115773138A

    公开(公告)日:2023-03-10

    申请号:CN202211530662.0

    申请日:2022-12-01

    Abstract: 本发明公开了一种联络通道管片的接触装置,包括千斤顶,接触装置还包括承压结构、可调节传压结构以及直接传压结构,直接传压结构与管片的侧面贴合,可调节传压结构置于直接传压结构上,且可调节传压结构与传压结构滑动连接,承压结构置于可调节传压结构背离直接传压结构的一面上,承压结构通过传压轴与直接传压结构连接,传压轴穿过可调节传压结构,千斤顶置于承压结构上,直接传压结构上设有压紧结构,夹紧结构用于连接接触装置与管片,承压结构上设有磁性系统,磁性系统与可调节传压结构上的永磁铁配合使得可调节传压结构之间互相靠近或远离,且可调节传压结构的运动距离与千斤顶的推力成正比;本发明具有受压均匀、全自动化的优点。

    一种水泥道面板错台以及不均匀沉降病害的加固修复方法

    公开(公告)号:CN115369714A

    公开(公告)日:2022-11-22

    申请号:CN202210868801.4

    申请日:2022-07-22

    Abstract: 本发明公开了一种水泥道面板错台以及不均匀沉降病害的加固修复方法,包括以下步骤:根据检测结果,布置板缝注浆孔,布置加固抬升注浆孔,布置板边加固注浆孔;注浆;安装传力杆:根据检测结果,对错台严重处或需要安装传力杆的病害板的板边安装传力杆;注浆:对板边加固注浆孔进行高聚物注浆,当达到设计注浆量停止注浆;清理注浆管和注浆头,并进行封堵,对板缝进行填充;本发明针对水泥道面板错台以及路基不均匀沉降病害,能通过高聚物快速填充加固修复,对于因长期作用荷载和地下水的影响导致的水泥道面板错台以及路基不均匀沉降病害的基础工程,能应急加固修复,且适用于传力杆失效的错台以及路基不均匀沉降病高聚物注浆修复。

    一种基于群体智能优化算法的高聚物浆液参数识别方法

    公开(公告)号:CN112016663B

    公开(公告)日:2022-11-11

    申请号:CN202010855442.X

    申请日:2020-08-24

    Applicant: 郑州大学

    Abstract: 本发明涉及化学注浆领域,涉及一种基于群体智能优化算法的高聚物浆液参数识别方法,包括:为智能优化算法参数赋值;按智能优化算法规则生成种群,为种群中每个个体、个体对应的优化目标函数值、个体历史最优值、个体历史最优目标函数值、种群历史最优值、群体历史最优目标函数值以及当前迭代次数赋初值;迭代求解;判断是否执行了预定次数的运算或所述群体历史最优目标函数值是否达到了精度要求;识别得到化学反应动力学参数。本发明通过利用群体智能优化算法从而实现了对存在多个同步化学反应条件下的高聚物浆液化学反应动力学参数的快速准确识别。

    一种双组份聚氨酯高聚物物理发泡剂溶解曲线的验证方法

    公开(公告)号:CN112992282A

    公开(公告)日:2021-06-18

    申请号:CN202110136821.8

    申请日:2021-02-01

    Abstract: 本发明提供一种双组份聚氨酯高聚物物理发泡剂溶解曲线的验证方法,包括以下步骤:加热溶解含有物理发泡剂的高聚物B组分混合液,记录不同时刻高聚物B组分混合液的温度值和液面高度值,根据液面高度值计算相应时刻混合液的体积值,然后根据高聚物B组分混合液温度和体积计算不同温度下物理发泡剂的溶解度,得到物理发泡剂溶解度随温度变化曲线,最后通过高聚物浆液发泡试验和数值仿真结果的对比验证所测得物理发泡剂溶解度曲线的适用性。本发明利用温度和密度对模拟值与试验值进行比较后较为吻合,证明了溶解度曲线的准确性和合理性。

    一种高聚物浆液受热膨胀可视化观测装置及使用方法

    公开(公告)号:CN112834557A

    公开(公告)日:2021-05-25

    申请号:CN202110136840.0

    申请日:2021-02-01

    Abstract: 本发明适用于化学灌浆技术领域,涉及一种高聚物浆液受热膨胀可视化观测装置,包括:监测系统与加热系统;监测系统包括温度传感器、影像记录仪;加热系统包括反应器、金属块与加热器;反应器放置在加热器上,金属块与温度传感器放置在反应器中,影像记录仪放置在加热系统的一侧;监测系统可观察并记录高聚物浆液在加热系统中受热膨胀的情况。本发明结构简单,操作方便,所得参数准确,实现了高聚物浆液受热过程中体积与温度变化的可视化观测,有利于高聚物浆液的扩散机理研究。

    临坡面岩体竖向裂隙注浆设计方法

    公开(公告)号:CN110516344A

    公开(公告)日:2019-11-29

    申请号:CN201910783182.7

    申请日:2019-08-23

    Abstract: 本发明公开了临坡面岩体竖向裂隙注浆设计方法,方法包括:根据岩体竖向裂隙注浆模型,拟合建立裂隙开度、单孔注浆量与最大膨胀压力之间的关系以及裂隙开度、单孔注浆量与扩散范围之间的关系;获取实际临坡面岩体的竖向裂隙和岩体的几何尺寸;根据稳定性验算,计算注浆过程中实际岩体竖向裂隙面允许承受的最大膨胀压力;根据裂隙开度、单孔注浆量与最大膨胀压力之间的关系,计算出单孔注浆量;根据裂隙开度、单孔注浆量与扩散范围之间的关系,计算出浆液扩散范围;根据浆液扩散范围、单孔注浆量、实际岩体的几何尺寸以及注浆布孔形式,计算出注浆孔数以及注浆孔间距。本方法有效降低岩体竖向裂隙充填注浆的主观性,科学注浆。

    高聚物浆液自膨胀特性测试装置及其测试方法

    公开(公告)号:CN108572124A

    公开(公告)日:2018-09-25

    申请号:CN201810798164.1

    申请日:2018-07-19

    Abstract: 本发明公开了一种高聚物浆液自膨胀特性测试装置,用于测试不同水压力环境下高聚物浆液的自膨胀特性。该装置包括承压容器、压力控制系统、流量监测系统和进水排水管路。压力控制系统包括安全阀和试压泵;进水排水管路包括进水管、排水管;同时,本发明还公开了所述测试装置的测试方法。本发明操作简便、压力可调、密封性好,为测试不同水压力环境下高聚物浆液膨胀性能提供了一种有效手段,所得测试结果能够为地下工程水害防治高聚物注浆参数设计提供依据。

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