一种深部软岩钻孔变形开裂一体化非接触监测装置及方法

    公开(公告)号:CN115163039B

    公开(公告)日:2024-08-27

    申请号:CN202210652200.X

    申请日:2022-06-09

    Applicant: 东北大学

    Abstract: 本发明提供了一种深部软岩钻孔变形开裂一体化非接触监测装置及方法,涉及深部工程现场监测领域。装置包括钻孔变形开裂一体化非接触监测探头、透明接管导向环、透明接管、透明接管端口约束法兰、数据采集仪、手摇推送装置等,用于进行深部软弱破碎围岩钻孔变形开裂一体化监测。本发明能够对钻孔变形和破裂进行一体化三维非接触监测,极大提高了数据采集的多样性和现场监测的便捷性,另外解决了塌孔问题避免了设备损失。其次本发明实现了非接触监测探头的平稳推送,确保了数字图像的平展性和三维点云的连续性。

    一种基于随机森林算法的围岩大变形智能评估方法

    公开(公告)号:CN110688698B

    公开(公告)日:2024-01-30

    申请号:CN201910909842.1

    申请日:2019-09-25

    Applicant: 东北大学

    Abstract: 本发明提供一种基于随机森林算法的围岩大变形智能评估方法,涉及隧道围岩大变形评估方法领域。本发明提出了围岩大变形等级智能计算方法、围岩大变形评估表,适用于勘察设计阶段围压大变形程度的评估预测。本发明可根据地勘资料直接判断区域大变形程度,因此在勘察设计阶段的可操作性强;综合考虑了围岩大变形6种主要影响因素,对不同因素采用半定量化处理,考虑全面,可信度高;通过对大量工程实例统计,利用先进的随机森林机器学习智能算法计算得到,因此预测精度高,工程实用性强。

    基于全固废的双组分干粉状地质聚合物注浆材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN115745486A

    公开(公告)日:2023-03-07

    申请号:CN202211423208.5

    申请日:2022-11-15

    Applicant: 东北大学

    Abstract: 基于全固废的双组分干粉状地质聚合物注浆材料及其制备方法,属于注浆/充填材料技术领域,由A、B两种组分干粉材料构成,A组分组成及质量比:矿渣:复合激发剂:减水剂:速凝剂=100:4~8:0.075~0.125:0.6~1.8;B组分组成及质量比:脱硫石膏:粉煤灰:偏高岭土:生石灰:缓凝剂:减水剂=50~60:20~30:10~20:5~8:0.2~0.5:0.05~0.1。利用具备协同激发效应的多源固态废弃物兼做注浆材料基料和激发材料,大量减少工业原料外加剂用量,增加固废物的再利用率和再利用种类,属于无水泥环保型注浆材料,满足深部工程灾害特别是大变形灾害注浆治理的需求。

    一种融合高速摄像实时拍摄的真三轴试验装置及方法

    公开(公告)号:CN114279841A

    公开(公告)日:2022-04-05

    申请号:CN202111611225.7

    申请日:2021-12-27

    Applicant: 东北大学

    Abstract: 一种融合高速摄像实时拍摄的真三轴试验装置及方法,属于岩土真三轴试验中岩石破裂观测技术领域。所述融合高速摄像实时拍摄的真三轴试验装置,包括互扣式联动夹具、真三轴加载压头组件、高速摄像系统和面光源控制系统,互扣式联动夹具内部设置有岩石试样,真三轴加载压头组件用于对岩石试样施加真三向应力,高速摄像系统用于实时拍摄真三轴试验过程中岩石试样的图像,面光源控制系统用于保证岩石试样图像的清晰拍摄。所述融合高速摄像实时拍摄的真三轴试验装置及方法能够对真三轴试验中岩石的破裂演化的过程进行直接的观测研究,实时获得真三轴试验全过程中裂隙的萌生、扩展和演化规律。

    一种勘察设计阶段隧道围岩大变形分级方法

    公开(公告)号:CN110513146B

    公开(公告)日:2020-12-01

    申请号:CN201910812353.4

    申请日:2019-08-30

    Applicant: 东北大学

    Abstract: 本发明涉及岩体工程技术领域,提供一种勘察设计阶段隧道围岩大变形分级方法。首先将围岩大变形等级分为n个等级;然后获取隧址区的最大主应力、岩性及岩体完整性资料、活动断层资料;接着结合隧址区的最大主应力、岩性及岩体完整性资料进行一次初评,结合隧址区的最大主应力、活动断层资料进行二次初评,计算隧址区的围岩大变形初评等级;然后获取并结合隧址区的地下水情况资料、岩层走向与隧道轴线夹角、岩层倾角,计算等级修正参数,对隧址区的围岩大变形初评等级进行修正,得到隧址区的围岩大变形修正等级。本发明能够在勘察设计阶段对围岩大变形灾害的风险等级进行评估,且指标选取较为全面、易于获取,提高了分级准确度。

    一种基于随机森林算法的围岩大变形智能评估方法

    公开(公告)号:CN110688698A

    公开(公告)日:2020-01-14

    申请号:CN201910909842.1

    申请日:2019-09-25

    Applicant: 东北大学

    Abstract: 本发明提供一种基于随机森林算法的围岩大变形智能评估方法,涉及隧道围岩大变形评估方法领域。本发明提出了围岩大变形等级智能计算方法、围岩大变形评估表,适用于勘察设计阶段围压大变形程度的评估预测。本发明可根据地勘资料直接判断区域大变形程度,因此在勘察设计阶段的可操作性强;综合考虑了围岩大变形6种主要影响因素,对不同因素采用半定量化处理,考虑全面,可信度高;通过对大量工程实例统计,利用先进的随机森林机器学习智能算法计算得到,因此预测精度高,工程实用性强。

    一种横观各向同性真三轴岩样制作方法

    公开(公告)号:CN110208052A

    公开(公告)日:2019-09-06

    申请号:CN201810889698.5

    申请日:2018-08-07

    Applicant: 东北大学

    Abstract: 一种横观各向同性真三轴岩样制作方法,步骤为:切平层面→钻取柱样→切割柱样→画线标记→切除边料→打磨成型。切平层面:利用切割机在岩石标本上切割出两处相互垂直的平层面,一处平层面与岩石标本层面平行;钻取柱样:将岩石标本置于装夹调整机构内并设定β夹角,利用薄壁钻头在岩石标本上钻取圆柱形岩石试样;切割柱样:在圆柱形岩石试样上切割出相应高度的标高岩石柱样;画线标记:在标高岩石柱样端面上标记圆心,画加载方向线和定位线,加载方向线与层面呈ω夹角,加载方向线与定位线呈45°夹角,勾画正方形区域,形成四个弧形边料区;切除边料:将四个弧形边料区切除;打磨成型:对试样表面进行打磨,完成横观各向同性真三轴岩样的制作。

    基于固废的深部工程岩体注浆模拟相似材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN119191806A

    公开(公告)日:2024-12-27

    申请号:CN202411339790.6

    申请日:2024-09-25

    Applicant: 东北大学

    Abstract: 本发明涉及一种基于固废的深部工程岩体注浆模拟相似材料及其制备方法,所述相似材料的原料包括骨料、胶结剂、调节剂和水,所述调节剂为硅油、生石灰、激发剂、缓凝剂、减水剂和速凝剂。本发明所述材料可灵活调整其制备方法与工艺。在物理模型制备需求简单时,可以将该相似材料调整为常规单组份,实现快速制备模型试样;而当模型试样设计需要分层、分次的精细化浇筑时,可以将相似材料分为A、B双组分,两种组分在单组份条件下能够保持长时间的可塑性,待两种组分混合后才会发生发应,从而有效解决了单一组分相似材料长时间搅拌后失去可塑性无法制备物理模型试样的问题,也避免多次制备单一组分导致物理模型试样各层之间性能差异、不均质的现象。

    集成了压缩-拉伸-电磁卸荷的高刚性软岩真三轴试验机

    公开(公告)号:CN110618030A

    公开(公告)日:2019-12-27

    申请号:CN201910874579.7

    申请日:2019-09-17

    Applicant: 东北大学

    Abstract: 一种集成了压缩-拉伸-电磁卸荷的高刚性软岩真三轴试验机,包括底板、承压底座、第二承压底座、外框架、内框架及电动缸作动器,外框架设在底板上且位置可调,内框架设在承压底座上且位置可调,内外框可穿行外框架;内外框上下左右分布有四个电动缸作动器,外框架前竖梁上设有一个电动缸作动器,外框架后竖梁为反力柱;内框架左竖梁上设有单向快速电磁卸荷机构,电动缸作动器通过单向快速电磁卸荷机构与内框架左竖梁相连;五个电动缸作动器活塞杆端部及外框架后竖梁上均设有负荷测量件,岩石试样与六个负荷测量件之间均设有压缩传力机构或拉伸传力机构;当岩石试样进行压缩试验时,通过全互扣式加载压板机构对岩石试样进行装夹。

    一种深部工程孔内监测仪器机械推送装置及方法

    公开(公告)号:CN119860160A

    公开(公告)日:2025-04-22

    申请号:CN202411863165.1

    申请日:2024-12-17

    Applicant: 东北大学

    Abstract: 本发明提供一种深部工程孔内监测仪器机械推送装置及方法。装置包括:孔口固定装置、机械推送装置和推送杆,机械推送装置的前侧与孔口固定装置的后侧相连,孔口固定装置置于钻孔的孔口处,推送杆连接在机械推送装置上,推送杆的前端连接监测仪器,监测仪器置于钻孔内。本发明能够有效提高监测仪器在孔内的推送精度和稳定性,适用于复杂地质条件下的深部工程,特别是深孔监测作业。

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