单一盐溶液湿度控制下土体变形与土水特性试验装置

    公开(公告)号:CN116736916A

    公开(公告)日:2023-09-12

    申请号:CN202311008103.8

    申请日:2023-08-11

    Abstract: 本发明涉及一种单一盐溶液湿度控制下土体变形与土水特性试验装置。本发明的技术方案为:该装置包括:环境室、补盐机构、补水机构、置样平台、监测机构、电导率传感器、数据采集与处理系统,数据采集与处理系统通过数据输入模块获取用户设定的目标相对湿度,基于相对湿度与盐溶液浓度关系函数得到目标盐溶液浓度;基于电导率与盐溶液浓度关系函数得到目标电导率;通过电导率传感器获取环境室内盐溶液的实测电导率,并根据实测电导率和目标电导率比较结果控制补盐机构或补水机构调节环境室内盐溶液浓度,直至实测电导率与目标电导率的差值小于预设值。本发明的有益效果为通过改变环境室内盐溶液溶度实现环境室内相对湿度的稳定改变。

    一种适用于多种截面试件的拉伸试验夹持装置及使用方法

    公开(公告)号:CN113295518A

    公开(公告)日:2021-08-24

    申请号:CN202110399303.5

    申请日:2021-04-14

    Abstract: 本发明公开了一种适用于多种截面试件的拉伸试验夹持装置及使用方法,包括内部具有楔形空腔的约束部件、与该空腔相适配的多个夹头楔块、与约束部件活动连接且可沿该空腔内部向上顶进的连接部件,多个夹头楔块能够依靠所述连接部件向上顶进和所述约束部件侧向约束的作用力配合,向中心靠拢与试验试件之间紧密咬合。通过楔块可以夹住不同形状的拉伸试件,且拉伸试件被夹头楔块所包围,通过楔块约束部件使得拉伸试件与夹头楔块的咬合部分之间获得较大的摩擦力,从而使整个装置具有较好的抗滑移能力。并通过布置不同数量的垫片,可以进行偏心构件的拉伸试验。通过测量爪指向约束部件外表面的刻度来判断楔块与试验试件是否夹紧。

    一种适用于钻孔灌注桩柔性钢筋笼的加强箍装置及使用方法

    公开(公告)号:CN113216158A

    公开(公告)日:2021-08-06

    申请号:CN202110399307.3

    申请日:2021-04-14

    Abstract: 本发明公开了一种适用于钻孔灌注桩柔性钢筋笼的加强箍装置及使用方法,涉及土木工程中钻孔灌注桩施工技术领域,该装置包括环形套箍、环绕间隔固设于套箍内侧壁上的多个固定扣件、与固定扣件一一对应固定连接的连接器,所述连接器包括套筒和对称连接于套筒两端且可通过连接组件沿靠近或远离套筒方向移动的锚固器,每个锚固器内部具有空腔和与该空腔相适配的多个锚固楔块;多个锚固楔块能够依靠所述连接组件挤推力和所述空腔侧向约束力的作用力配合,向中心靠拢与可伸缩钢筋笼的钢绞线之间紧密咬合。本发明的结构设计合理、无需焊接、连接性能好,钢筋笼整体性好且满足可伸缩钢筋笼的施工需求。

    一种基于FDEM的二氧化碳相变爆破数值模拟方法

    公开(公告)号:CN119578197A

    公开(公告)日:2025-03-07

    申请号:CN202411655086.1

    申请日:2024-11-19

    Abstract: 本发明提供了一种基于FDEM的二氧化碳相变爆破数值模拟方法,包括以下步骤:根据Span‑Wagner流体模型确定二氧化碳绝热膨胀p‑V关系;建立有限‑离散元(FDEM)数值模型,并设置无反射边界;根据岩体物理力学参数确定FDEM模型中的细观参数;施加二氧化碳相变爆破荷载,求解有限‑离散元(FDEM)模型。本发明采用美国国家标准推荐的Span‑Wagner流体模型代替传统的理想气体模型来计算二氧化碳的绝热p‑V关系,对二氧化碳压力的描述更加贴近实际,FDEM细观参数的取值与岩体物理力学指标联系起来,具有理论基础,保证了参数取值的合理性,从而使得二氧化碳爆破数值模拟结果与实际应用结果接近,提高了数值模拟结果的精确性。

    基于应力波导向的岩体气体爆破方法

    公开(公告)号:CN119468825A

    公开(公告)日:2025-02-18

    申请号:CN202411838360.9

    申请日:2024-12-13

    Abstract: 本申请涉及一种基于应力波导向的岩体气体爆破方法。本申请适用于岩土工程和矿山开采技术领域。本申请要解决的技术问题是:提供一种基于应力波导向的岩体气体爆破方法。本申请所采用的技术方案包括:基于目标岩体的地质条件,进行应力波模拟,得到岩体的应力波模拟结果;基于岩体的类型和裂纹扩展目标深度,以及岩体的应力波模拟结果,确定超声波激励源和低频激励源的布置方式及激励工作方式;其中,低频激励源用于通过低频激励降低岩体表面的刚度,增加岩体的微变形和初始微裂隙,为超声波的传播创造条件,同时局部引导裂纹的形成位置;超声波激励源用于利用超声波的高穿透性使得其能有效地到达岩体深层,激发微裂隙的扩展。

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