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公开(公告)号:CN119290548B
公开(公告)日:2025-03-21
申请号:CN202411803194.9
申请日:2024-12-10
Applicant: 同济大学
IPC: G01N1/36 , G01N3/14 , G01N3/24 , G01N3/06 , G01B5/30 , G01B21/32 , B28B1/00 , B33Y10/00 , B33Y30/00
Abstract: 本发明涉及一种基于3D打印等效简化三轴蠕变剪切试验的方法及装置,该方法包括以下步骤:根据土体试样的尺寸,通过3D打印制备无侧限结构;计算土体试样相应的剪应力以及对应的配重重量;将土体试样与无侧限结构进行装配;将配重安置于无侧限结构的承载顶盖上方,依次对土体试样进行主固结和次固结,次固结中采用分级加载;通过千分表读数确定土体试样的变形量,并判断是否达到蠕变稳定;根据读取的千分表的示数记录土体试样的蠕变变形量,计算土体试样的应变量;将完成蠕变的土体试样取下,进行土体试样蠕变微观机理的分析。与现有技术相比,本发明具有可根据实际土体尺寸打印设计,无侧限结构的结构简单成本低且更换拆卸蠕变土体方便等优点。
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公开(公告)号:CN119959029A
公开(公告)日:2025-05-09
申请号:CN202510449830.0
申请日:2025-04-11
Applicant: 同济大学
Abstract: 本申请公开了一种切向冻结的可视大型冰‑土‑结构界面剪切试验方法,涉及岩土工程领域,包括:准备土‑结构界面;使用循环泵和设置于上剪切盒一侧的冻结腔以预设冻结条件对待剪切土样进行切向冻结形成冰‑土‑结构界面;施加预设法向荷载,同时施加剪切力,以预设剪切速率对冰‑土‑结构界面进行剪切试验;同时基于DIC测量系统获取冻结、剪切过程中待剪切土样的侧面图像,得到待剪切土样位移变形特征和裂隙发育特征;并结合剪切曲线,得到冰‑土‑结构界面的剪切特性。本申请可以更加准确地模拟真实寒区工程中土‑结构界面的冻结情况,可视界面冰在介观层面表现上裂隙的发育情况,从而能够深入了解冰‑土‑结构界面的剪切特性。
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公开(公告)号:CN119915647A
公开(公告)日:2025-05-02
申请号:CN202510397117.6
申请日:2025-04-01
Applicant: 同济大学
Abstract: 本申请公开了一种低温核磁三轴渗流下冻土水分迁移特征测试方法及装置,涉及冻土测试技术领域。针对现有技术无法实现冻结与渗流的兼容性控制,难以动态捕捉冻土水分迁移特征全过程演化,提出的方案步骤如下:模拟土样所处环境真实围压、轴压及渗流速度;采集土样冻结前在渗流作用下的核磁共振图像、整体及分层T2谱;基于不同温度梯度逐渐冻结土样,实时采集土样在渗流与冻结耦合作用下的核磁共振图像、整体及分层T2谱;根据土样冻结全过程采集数据,分析土体冻结过程水分迁移特征的演化规律。本发明实现了全过程、可视化、无损化检测,能精准捕捉渗流与冻结耦合作用下冻土内部未冻水含量及孔隙裂隙等水分迁移特征的全过程演化规律。
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公开(公告)号:CN119573263A
公开(公告)日:2025-03-07
申请号:CN202510141934.5
申请日:2025-02-09
Applicant: 同济大学 , 上海公路桥梁(集团)有限公司
Abstract: 一种基于人工冻结的能源隧道增强换热系统及方法,涉及能源隧道增强换热领域。一种基于人工冻结的能源隧道增强换热方法,其特征是:在冻结阶段,采用临界二氧化碳人工地层冻结技术对地下目标冻结区域进行冻结;在盾构挖掘阶段,在人工冻结区域铺设换热能源管片,形成热交换管;在系统运行阶段,在能源隧道回路上设置地源热泵,能源隧道回路通过热交换管实现地热的获取,通过地源热泵循环热交换管中的流体,从而为使用回路提供源源不断的地热能。一种基于人工冻结的能源隧道增强换热系统,包括设于地下的能源隧道、设于地面的超临界二氧化碳制冷机和地源热泵。本发明有效利用冻结期地层的冷量,提高能源隧道的地热能提取效率。
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公开(公告)号:CN119290548A
公开(公告)日:2025-01-10
申请号:CN202411803194.9
申请日:2024-12-10
Applicant: 同济大学
IPC: G01N1/36 , G01N3/14 , G01N3/24 , G01N3/06 , G01B5/30 , G01B21/32 , B28B1/00 , B33Y10/00 , B33Y30/00
Abstract: 本发明涉及一种基于3D打印等效简化三轴蠕变剪切试验的方法及装置,该方法包括以下步骤:根据土体试样的尺寸,通过3D打印制备无侧限结构;计算土体试样相应的剪应力以及对应的配重重量;将土体试样与无侧限结构进行装配;将配重安置于无侧限结构的承载顶盖上方,依次对土体试样进行主固结和次固结,次固结中采用分级加载;通过千分表读数确定土体试样的变形量,并判断是否达到蠕变稳定;根据读取的千分表的示数记录土体试样的蠕变变形量,计算土体试样的应变量;将完成蠕变的土体试样取下,进行土体试样蠕变微观机理的分析。与现有技术相比,本发明具有可根据实际土体尺寸打印设计,无侧限结构的结构简单成本低且更换拆卸蠕变土体方便等优点。
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