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公开(公告)号:CN118706065B
公开(公告)日:2025-02-14
申请号:CN202411006760.3
申请日:2024-07-25
Applicant: 中国水利水电科学研究院
Abstract: 本发明公开了一种土石坝大型振动台模型试验坝体动态变形测试装置及方法,包括位移传感器、感应端、测试杆护套、塑料保护套和柔性引线,位移传感器端部与感应端连接,感应端增加测点处受力面积及固定,且与测点协调变形;刚性测试杆与传感器连接处套有测试杆护套,测试杆及护套外套有塑料保护套;位移传感器与数据采集设备和数据处理设备通过信号输出线电连接。土石坝水平向和竖直向的动态变形测试方法分别包括步骤S1‑S5和步骤A1‑A5。本发明可以实现对土石坝振动台模型任意位置水平向和竖直向位移的直接测量,且数据采集和处理设备可与振动台同步控制,全过程自动动态监测并处理数据,不需要额外增加工况,可以极大缩短试验周期,降低时间和人工成本。
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公开(公告)号:CN116879058A
公开(公告)日:2023-10-13
申请号:CN202311084449.6
申请日:2023-08-25
Applicant: 中国水利水电科学研究院
Abstract: 本发明涉及工程地质材料试验技术领域,尤其涉及一种应用于原级配粗粒土的自反力剪切试验装置及方法。试验装置,包括:自反力框架、上剪切盒、下剪切盒以及横向千斤顶;所述自反力框架包括第一承力板、第二承力板和受拉螺杆,所述第一承力板和第二承力板位于两侧,中间形成试验空间,所述受拉螺杆两端分别连接所述第一承力板和第二承力板;所述上剪切盒位于下剪切盒的上侧,且两个剪切盒均位于所述试验空间内,所述横向千斤顶一端连接所述第一承力板,另一端连接所述上剪切盒,所述下剪切盒远离所述横向千斤顶的一侧与所述第二承力板连接,通过本发明可实现自反力无需借助洞壁等外部条件。
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公开(公告)号:CN115420630B
公开(公告)日:2023-06-06
申请号:CN202211049502.4
申请日:2022-08-30
Applicant: 中国水利水电科学研究院
Abstract: 本发明公开了一种现场载荷和直剪试验复合型竖向加载机构及其加载方法,包括主梁、两个副梁、竖向连接机构和竖向加载机构;主梁的中部位于竖向加载机构的正上方;沿副梁方向的两个反力混凝土桩之间布置支墩;主梁的两端阶段性安置于两个支墩上,且主梁两端的顶面分别与两个副梁的中部非固定接触连接;副梁的两端通过竖向连接机构同土中反力混凝土桩连接。本发明采用同一套加载机构结合巧妙的加载方法,可以为现场大型载荷试验和直剪试验两种试验提供竖向荷载,并在不必整体装卸加载机构的情况下重复进行多次直剪试验,有效地节省了试验所需的试验材料和施工时间,大大降低了试验的经济成本和时间成本,提高了试验的可操作性。
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公开(公告)号:CN111650047A
公开(公告)日:2020-09-11
申请号:CN202010657321.4
申请日:2020-07-09
Applicant: 中国水利水电科学研究院
Abstract: 本发明公开了一种大吨位土料载荷试验竖向反力加载装置及其加载方法,包括混凝土支撑构件、4个转接组件、4个连接组件、竖向传力组件和载荷试验土层,混凝土支撑构件浇筑于载荷试验土层的下方,4个转接组件分成两组对称且平行锚固于混凝土支撑构件内,竖向传力组件包括自下而上依次布置的荷载板、千斤顶、主梁和副梁,荷载板安装于载荷试验土层上,副梁的数量为2个,2个副梁横跨连接于主梁的两端,2个副梁的端部分别与4个连接组件的第二端通过加固组件连接。本发明是利用载荷试验土层的自身重力来提供载荷试验所需大吨位竖向反力,只需在试验土层的底部提前施工支撑构件和反力引出的连接机构即可,施工简单快捷。
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公开(公告)号:CN106908349B
公开(公告)日:2020-05-05
申请号:CN201710058499.5
申请日:2017-01-23
Applicant: 中国水利水电科学研究院
IPC: G01N9/02
Abstract: 本发明涉及砂砾料土工试验技术领域,公开了一种确定筑坝原级配砂砾料最大干密度的方法。本发明包括以下步骤:根据砂砾料尺寸制备密度桶;在试验场地挖设沟槽,在沟槽底部表面铺设细砂,静碾、找平后压实;沿沟槽延伸方向间隔设置密度桶,并标识密度桶的中心点位置;按照试验要求级配进行人工配料,然后依次填入密度桶内和密度桶四周的沟槽内;先进退行驶振动碾压26遍,然后经过精确计算,确定剩余碾压次数,再次进行行驶振动碾压;碾压完成后,桶顶找平,然后测定密度桶的体积,称量密度桶内砂砾料的质量,计算得到砂砾料的最大干密度。本发明采用更合理的碾压方式,可快速、准确的确定砂砾料的最大干密度,避免相关设备的损坏。
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公开(公告)号:CN106408211B
公开(公告)日:2019-11-22
申请号:CN201610946436.9
申请日:2016-10-26
Applicant: 中国水利水电科学研究院
Abstract: 一种判别深埋饱和砂土地震液化的方法,包括六个步骤,步骤一:确定深埋饱和砂层不同位置、不同深度处的标准贯入击数;步骤二:确定深埋饱和砂层不同标准贯入试验点的地震动剪应力比CSR;步骤三:采用假设检验的方法确定标准贯入试验实际临界上覆有效应力;步骤四:获得不同位置、不同深度处标准贯入试验点的归一化标准贯入击数;步骤五:确定抗液化动剪应力比CRR7.5;步骤六:对比地震动剪应力比CSR和抗液化动剪应力比CRR7.5,进行地震液化判别。本发明能够克服现有规范中标准贯入击数液化判别方法不能应用于20m以下土层的缺陷,能够将现有标准贯入击数液化判别方法拓展应用于深埋饱和砂土地震液化判别。
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公开(公告)号:CN106436674B
公开(公告)日:2018-07-13
申请号:CN201610953303.4
申请日:2016-11-03
Applicant: 中国水利水电科学研究院
Abstract: 一种采用标准贯入试验判别砂砾石层液化的方法,先将试验砂砾石层钻孔至试验砂砾石层标高以上5cm;再连接好标准贯入试验装置,检查触探杆的接头后将贯入器放入钻孔中至孔底;然后采用穿心锤先将贯入器打入饱和砂砾石层5cm,再开始记录每打入3cm的标准贯入锤击数,共分10个试段计30cm;绘制每个试段标准贯入锤击数和贯入度之间关系曲线图,据此剔除受较大粒径砂砾石影响的无效试段,并依据有效试段的标准贯入锤击数和贯入度,等效换算贯入30cm时的标准贯入锤击数;依据等效贯入饱和砂砾石30cm的标准贯入锤击数,进行饱和砂砾石地震液化判别。本发明弥补现有技术受粒径较大的砾石影响,导致标准贯入锤击数偏大,进而导致地震液化判别结果偏于不安全的缺陷。
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公开(公告)号:CN115389346A
公开(公告)日:2022-11-25
申请号:CN202211046877.5
申请日:2022-08-30
Applicant: 中国水利水电科学研究院
IPC: G01N3/24
Abstract: 本发明公开了一种应用于现场大型力学试验的闭环控制系统及其控制方法,包括步进电机;步进电机与液压油泵的控制阀相连,液压油泵与千斤顶的进油口、出油口连通;力传感器位于传力机构与千斤顶之间;位移传感器安装于剪切盒或载荷板上;位移传感器、力传感器和步进电机均与数据采集与控制箱连接;数据采集与控制箱与电脑端连接。本发明在测试端配置了力传感器和位移传感器,用于精确测量施加荷载实际值和试样变形情况;在加载端配置步进电机,用于实现精确加载;配合本发明方法,整套试验全过程实现自动化控制,避免了人为操作的粗糙性和主观性,保障了试验过程的安全性,实现了现场大型力学试验基于实测荷载反馈机制的全过程自动化闭环控制。
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公开(公告)号:CN109540738B
公开(公告)日:2020-10-23
申请号:CN201910046334.5
申请日:2019-01-18
Applicant: 中国水利水电科学研究院
IPC: G01N9/00
Abstract: 本发明涉及深厚覆盖层土体原位相对密度的确定技术领域,公开了一种考虑土层种类确定深厚覆盖层土体原位相对密度的方法。本发明包括以下步骤:根据钻孔勘探试验确定覆盖层土体沿覆盖层深度方向的分层分布情况及其代表性级配;根据不同土层的土性特点,进行现场原位试验,确定不同土层能反映覆盖层原位状态的力学指标特征值;基于室内试验确定重塑样力学指标随相对密度和应力条件的变化关系;基于现场原位试验确定的覆盖层力学指标特征值,结合室内试验确定的重塑样相应力学指标特征值随相对密度和应力条件的变化关系曲线,确定土体的原位相对密度。本发明更接近实际情况,土体原位相对密度确定准确率高。
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公开(公告)号:CN106483018B
公开(公告)日:2019-07-12
申请号:CN201610979655.7
申请日:2016-11-08
Applicant: 中国水利水电科学研究院
Abstract: 本发明涉及土体动强度确定的方法,公开了一种考虑原位结构效应确定深厚覆盖层土体的动强度参数的方法。本发明包括以下步骤:步骤一、根据深厚覆盖层土体的土性特点,进行原位现场试验,确定深厚覆盖层土体原位条件下的动强度基准值;步骤二、在实验室模拟现场土体的原位物理状态和初始应力条件,依据室内试验结果确定震级比例系数MSF、上覆有效应力校正系数和初始剪应力校正系数;步骤三、基于由现场试验确定砂土的动强度基准值CRR和步骤二中确定的相关校正系数,考虑原位结构效应确定深厚覆盖层土体的动强度参数。本发明更准确地确定深厚覆盖层土体的动强度参数,为抗震安全评价提供了可靠的依据。
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