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公开(公告)号:CN112857163B
公开(公告)日:2022-04-12
申请号:CN202011624695.2
申请日:2020-12-31
Applicant: 中南大学
Abstract: 本发明公开了一种二氧化碳爆破装置,包括外管,所述外管一端设置有短密封盖,另一端设置有长密封盖,长密封盖上设置有泄能槽,长密封盖、短密封盖均通过螺纹与外管连接,充液管一端穿过所述短密封盖且伸入所述外管内,排气管一端穿过所述短密封盖与所述外管内部相通,所述外管内设置有热激发装置,所述热激发装置的正负电极分别通过导线与启动电源电连接,所述启动电源上设置有开关。一种二氧化碳爆破方法,包括钻致裂孔、装设二氧化碳爆破装置、充装液态二氧化碳、爆破和处置方法。本发明二氧化碳破岩装置及方法提高了二氧化碳爆破装置的安全性和利用率。
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公开(公告)号:CN112179226B
公开(公告)日:2021-11-05
申请号:CN202011056033.X
申请日:2020-09-30
Applicant: 中南大学
Abstract: 本发明提供了一种III级以上围岩段隧道快速掘进的破岩方法,属于隧道开挖破岩技术领域。本方法包括以下步骤:(1)采用钻爆法在隧道掌子面的中间区域依次进行第一开挖和第二开挖,将隧道掌子面开挖形成两部分,分别为中间超前导洞和环绕在所述中间超前导洞周边的预留光爆层;(2)对步骤(1)中的预留光爆层和中间超前导洞同步进行第三开挖,之后对所得中间超前导洞进行第四开挖;其中,对预留光爆层进行开挖的方式为高压气体膨胀破岩法,对中间超前导洞进行开挖的方式为钻爆法;(3)重复步骤(2),实现III级以上围岩段隧道掘进。本方法具有光面效果好、围岩损伤小、爆破振动小的优点,能够有效避免隧道掌子面超欠挖现象。
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公开(公告)号:CN113587760B
公开(公告)日:2023-08-25
申请号:CN202110885376.5
申请日:2021-08-03
Applicant: 中南大学
Abstract: 本发明公开了一种热膨胀破岩管、硬岩地层基坑的组合破岩方法,热膨胀破岩管包括外管,外管的内腔中装填热膨胀剂,热膨胀剂内预埋电点火头;膨胀剂封堵结构,设于外管内腔的两端,膨胀剂封堵结构将热膨胀剂封堵在外管内腔中;堵头,设于外管两端,以堵住外管内腔;点火头导线,与电点火头连接,并从外管和堵头之间的缝隙中引出。该组合破岩方法为热膨胀剂预裂破岩‑破碎锤法协同破岩方法。该热膨胀破岩管结构简单、操作方便、成本低廉,可在渗水潮湿的施工环境中使用;该组合破岩方法可提高破岩效率,降低破岩成本,提高破岩安全系数,破岩扰动较小、噪音小,操作流程简单,堵孔装药时间较短,对周边岩体或者邻近建筑几乎没有振动损伤。
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公开(公告)号:CN113091545A
公开(公告)日:2021-07-09
申请号:CN202110380661.1
申请日:2021-04-09
Applicant: 中南大学
Abstract: 本发明公开了一种气‑热膨胀管破岩装置及其破岩方法,包括膨胀管、高压打气筒和起爆器,所述膨胀管包括外管、防潮锡纸和充气头,所述充气头设置于所述外管的两端,所述外管的内部铺设有一层所述防潮锡纸,所述防潮锡纸内部包裹热膨胀剂,所述膨胀剂内部埋设有编码电子电点火管,所述编码电子电点火管通过导线连接所述起爆器,所述充气头上设置有可拆卸的堵头,其中一端的所述充气头通过充气管连接所述高压打气筒;本发明中的气‑热膨胀管破岩装置及其破岩方法,解决了现有气体膨胀破岩技术实施过程中存在的安全系数低、破岩效果差、操作工序复杂等缺点。
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公开(公告)号:CN112179226A
公开(公告)日:2021-01-05
申请号:CN202011056033.X
申请日:2020-09-30
Applicant: 中南大学
Abstract: 本发明提供了一种III级以上围岩段隧道快速掘进的破岩方法,属于隧道开挖破岩技术领域。本方法包括以下步骤:(1)采用钻爆法在隧道掌子面的中间区域依次进行第一开挖和第二开挖,将隧道掌子面开挖形成两部分,分别为中间超前导洞和环绕在所述中间超前导洞周边的预留光爆层;(2)对步骤(1)中的预留光爆层和中间超前导洞同步进行第三开挖,之后对所得中间超前导洞进行第四开挖;其中,对预留光爆层进行开挖的方式为高压气体膨胀破岩法,对中间超前导洞进行开挖的方式为钻爆法;(3)重复步骤(2),实现III级以上围岩段隧道掘进。本方法具有光面效果好、围岩损伤小、爆破振动小的优点,能够有效避免隧道掌子面超欠挖现象。
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公开(公告)号:CN119738312A
公开(公告)日:2025-04-01
申请号:CN202411845802.2
申请日:2024-12-13
Applicant: 中南大学
Abstract: 本申请公开一种利用基于TOPSIS的混凝土自愈性能评估技术确定制备参数的方法、装置、介质及产品,涉及自愈恢复分析技术领域,所述方法包括:制备多组试样组;分别对各试样组进行性能测试,并获取各试样组的归一化后的吸水率变化程度、裂缝宽度变化程度和强度恢复程度,并确定吸水率恢复权重和裂缝宽度愈合权重,从而确定加权后的吸水率变化程度和加权后的裂缝宽度变化程度;利用TOPSIS综合分析法,基于所有试样组的加权后的吸水率变化程度和加权后的裂缝宽度变化程度,确定各试样组的相似度系数;将相似度系数最大的试样组的制备参数确定为目标参数,将目标参数确定为进行混凝土生产时的制备参数。提高了制备的混凝土的自愈性能。
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公开(公告)号:CN114091144A
公开(公告)日:2022-02-25
申请号:CN202111280471.9
申请日:2021-11-01
Applicant: 中南大学
IPC: G06F30/13 , G06F30/18 , G06F30/27 , G06K9/62 , G06F113/08 , G06F113/14 , G06F119/08
Abstract: 本发明涉及混凝土施工技术领域,公开了一种混凝土水化热温度监控方法及系统,该方法包括采集待测桥梁的承台区域的混凝土结构温度场因素信息,根据混凝土结构温度场因素信息构建样本集;根据样本集构建支持向量机回归预测模型;基于支持向量机回归预测模型预测承台区域的混凝土温度值;根据承台区域的管道布设情况和混凝土温度值调整管道的通水流量,可以对大体积混凝土水化热温度实时监测、短期预测和温度控制问题,避免了所采取的温控措施出现滞后现象,可以最大限度降低温度裂缝出现的可能性,保证了桥梁承台大体积混凝土结构在服役期间的适用性和耐久性。
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公开(公告)号:CN114021467A
公开(公告)日:2022-02-08
申请号:CN202111327059.8
申请日:2021-11-10
Applicant: 中南大学
IPC: G06F30/27 , G06N7/00 , G06F111/08 , G06F119/02 , G06F119/10
Abstract: 本发明公开了在役隧道衬砌结构硫酸盐腐蚀损伤预测方法及系统,通过获取在役隧道上的混凝土在被硫酸盐腐蚀过程中,所述混凝土的相对动弹模量或质量损失的时间序列;基于所述混凝土的相对动弹模量或质量损失的时间序列,构建以混凝土过去的相对动弹模量或质量损失的时间序列为输入量,以混凝土将来的相对动弹模量或质量损失的时间序列为输出的ARIMA模型;基于所述ARIMA模型对所述混凝土将来的相对动弹模量或质量损失的时间序列进行预测,并根据预测的将来的相对动弹模量或质量损失对在役隧道衬砌结构硫酸盐腐蚀损伤进行预测。相比现有技术,本发明能准确预测出隧道混凝土损伤发展趋势。
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公开(公告)号:CN113587760A
公开(公告)日:2021-11-02
申请号:CN202110885376.5
申请日:2021-08-03
Applicant: 中南大学
Abstract: 本发明公开了一种热膨胀破岩管、硬岩地层基坑的组合破岩方法,热膨胀破岩管包括外管,外管的内腔中装填热膨胀剂,热膨胀剂内预埋电点火头;膨胀剂封堵结构,设于外管内腔的两端,膨胀剂封堵结构将热膨胀剂封堵在外管内腔中;堵头,设于外管两端,以堵住外管内腔;点火头导线,与电点火头连接,并从外管和堵头之间的缝隙中引出。该组合破岩方法为热膨胀剂预裂破岩‑破碎锤法协同破岩方法。该热膨胀破岩管结构简单、操作方便、成本低廉,可在渗水潮湿的施工环境中使用;该组合破岩方法可提高破岩效率,降低破岩成本,提高破岩安全系数,破岩扰动较小、噪音小,操作流程简单,堵孔装药时间较短,对周边岩体或者邻近建筑几乎没有振动损伤。
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公开(公告)号:CN112857163A
公开(公告)日:2021-05-28
申请号:CN202011624695.2
申请日:2020-12-31
Applicant: 中南大学
Abstract: 本发明公开了一种二氧化碳爆破装置,包括外管,所述外管一端设置有短密封盖,另一端设置有长密封盖,长密封盖上设置有泄能槽,长密封盖、短密封盖均通过螺纹与外管连接,充液管一端穿过所述短密封盖且伸入所述外管内,排气管一端穿过所述短密封盖与所述外管内部相通,所述外管内设置有热激发装置,所述热激发装置的正负电极分别通过导线与启动电源电连接,所述启动电源上设置有开关。一种二氧化碳爆破方法,包括钻致裂孔、装设二氧化碳爆破装置、充装液态二氧化碳、爆破和处置方法。本发明二氧化碳破岩装置及方法提高了二氧化碳爆破装置的安全性和利用率。
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