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公开(公告)号:CN119308266A
公开(公告)日:2025-01-14
申请号:CN202411718312.6
申请日:2024-11-28
Applicant: 雅江清洁能源科学技术研究(北京)有限公司 , 大连理工大学
Abstract: 本发明提供一种控制深厚覆盖层上面板堆石坝坝基地震变形的刚柔组合加固方法,属于水利工程技术领域。包括:1)在覆盖层内布置混凝土桩与碎石桩,形成复合地基系统,混凝土桩提供刚性竖向支撑,碎石桩改善地基排水性能并减少液化风险;2)分层铺设土工格栅,土工格栅上下游侧翻卷至坡面形成包裹段,形成柔性水平向约束,增强坝体与覆盖层的变形协调性;3)每隔三层土工格栅铺设钢筋,钢筋通过混凝土锚固段与混凝土框格梁连接,增加了坝基表面的约束作用,提升了坝基的整体变形协调性,使坝基沿深度方向的水平变形梯度减小。本发明通过刚性与柔性结构的结合,增强覆盖层的抵抗变形能力,改善坝体与覆盖层的变形协调性,降低地震沉降和水平侧移变形风险,提高坝体的整体抗震性能和稳定性,适用于复杂深厚覆盖层上土石坝工程的坝基加固。
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公开(公告)号:CN112649287B
公开(公告)日:2024-07-12
申请号:CN202110059555.3
申请日:2021-01-18
Applicant: 大连理工大学
Abstract: 一种大型三轴试验中测量土体剪切波速的外部激发试验装置、试验系统及方法。外部激发装置包括四个压电堆栈、四个惯性块和一个振动单元;惯性块端部分别与压电堆栈端面连接、与固定单元通过螺纹固定;振动单元包括中部圆柱体固定单元和沿其外周均匀设置的四个扭转单元。试验系统中固定单元与三轴试验仪的加载轴连接,将两个加速度传感器安装在试样侧面;信号发生装置产生电压脉冲作用于压电堆栈,在压电堆栈的纵向振动作用下,振动单元产生扭转振动,并经过试样传播,传感器采集传播至试样不同位置的振动信号并转换为电信号,通过采集的电信号时间差计算土体的剪切波速。本发明结构简单合理、装配简单、操作方便,在岩土工程及结构健康监测领域具有良好的推广价值。
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公开(公告)号:CN117721771A
公开(公告)日:2024-03-19
申请号:CN202311688200.6
申请日:2023-12-11
Applicant: 大连理工大学
Abstract: 本发明属于土石坝建筑技术领域,提供一种深厚覆盖层上沥青混凝土面板与防渗墙接头的设计及施工方法,包括:1)提出了沥青混凝土面板与混凝土防渗墙接头区的设计和施工方法;2)防渗墙顶部采用梯形设计并通过现浇法施工。本发明的有益效果为:通过大体积柔性材料的沥青混凝土包裹混凝土防渗墙并预留超高的接头设计,可将覆盖层与混凝土防渗墙模量差导致的不均匀沉降转换为防渗墙在沥青混凝土接头的刺入,取消了传统防渗墙下游侧与面板/连接板之间的止水结构;同时防渗墙顶部的梯形设计,能够保证防渗墙在刺入过程中可一直与沥青混凝土紧密贴合并保持良好的防渗性能,提高覆盖层上面板坝防渗系统的安全性。
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公开(公告)号:CN117450909A
公开(公告)日:2024-01-26
申请号:CN202311183933.4
申请日:2023-09-13
Applicant: 大连理工大学 , 雅砻江流域水电开发有限公司
Abstract: 一种用于三轴试验中试样轴向应变和径向应变的测量装置及其使用方法,包括上定位圆环、下定位圆环、转换杠杆和两组LVDT微型位移传感器。三轴试样置于上、下定位圆环内,三者同轴布置;转换杠杆安装在上定位圆环;一组LVDT微型位移传感器安装在下定位圆环,用于测量试样的径向应变,另一组LVDT微型位移传感器安装在上定位圆环上,用于测量试样的轴向应变。本发明将三轴试样的径向应变转换为轴向应变进行测量,既保证了径向应变测量的准确性,又降低了其测量难度,同时大幅度节约测量装置对径向空间的需求,便于三轴试验设备的轻量化设计;该装置结构简单、操作方便、测量精度高,试验结果可靠,为土工试验中三轴试样轴向应变和径向应变的测量提供了更便利、有效的技术手段,具有良好推广价值。
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公开(公告)号:CN108398180B
公开(公告)日:2023-04-18
申请号:CN201810234567.3
申请日:2018-03-21
Applicant: 大连理工大学
Abstract: 一种测量粗粒土剪切波速的试验装置、系统及试验方法,包括外壳、摩擦单元、压电堆栈及加速度传感器;摩擦单元的纵剖面为“T”形,“T”形的水平端固定于外壳的顶端,“T”形的垂直端由外壳的顶端插入外壳中并在摩擦单元的“T”形垂直端上固定有加速度传感器和压电堆栈,同时压电堆栈与外壳的内侧壁固定连接;摩擦单元在“T”形水平端的上表面设有凹凸格子状摩擦面。本发明的试验装置解决了压电材料在大型三轴试验制样击实和高应力条件加载过程中易破坏的难题以及传统的弯曲元与粗粒土耦合程度较差、无法实现大型三轴粗粒土试样剪切波速测量的难题;本发明的试验系统结构布置合理、装配简单、试验操作方便。
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公开(公告)号:CN111579377B
公开(公告)日:2021-05-07
申请号:CN202010504837.5
申请日:2020-06-05
Applicant: 大连理工大学
Abstract: 本发明公开了一种可消除膜嵌入效应影响的动静态三轴试验装置,属于土工试验技术领域。所述的动静态三轴试验装置可以针对砂砾料三轴试样的膜嵌入量进行非接触全场测量,在固结过程中,图像采集装置采集砂砾料三轴试样变形前后图像,经图像处理软件处理后获取砂砾料三轴试样骨架体积变形,后结合高精度电子天平体积变形测量装置测得砂砾料三轴试样总体积变形,两者之差即求得砂砾料三轴试样随有效围压变化的膜嵌入量。该膜嵌入量测量过程,不会对砂砾料三轴试样产任何干扰,且测量过程完全与固结过程耦合,该试验装置准确且高效,且测量装置简单且操作方便。
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公开(公告)号:CN112128164A
公开(公告)日:2020-12-25
申请号:CN202011154433.4
申请日:2020-10-26
Applicant: 大连理工大学
Abstract: 本发明提供一种最大输出载荷可调节的三轴试验加载液压缸,属于机械工程领域。该装置具体包括输出轴、输出轴防尘圈I、输出轴密封圈I、输出轴导向套I、前端盖、前缸体、前端盖螺栓、前端盖密封圈、输出轴导向套II、连接螺栓组件I、输出轴密封圈II、输出轴防尘圈II、中间缸体、前缸体柱塞、推板、连接螺栓组件、止动垫圈、紧定螺母、后缸体、后缸体柱塞组、后端盖螺栓、后端盖密封圈、后端盖、单向阀。本发明提供的加载液压缸在液压油高压输入不变的情况下,通过改变不同通油口油液的流向和通断,可以改变有效输出柱塞的个数,间接改变液压缸最大输出载荷,以实现最大输出载荷可调节的功能。
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公开(公告)号:CN108593421B
公开(公告)日:2019-10-29
申请号:CN201810376081.3
申请日:2018-04-20
Applicant: 大连理工大学
Abstract: 一种动态三轴试验试样内部局部应变测量的反向标定装置和方法,属于土工试验技术领域。该反向标定装置在中型三轴试验仪基础上增设两个独立可移动式环形线圈系统,其包括伺服电机、丝杠螺母组合、导环、环形线圈、信号放大器、滤波器、电压积分器、电脑等。在高压水环境条件下,试样静止,伺服电机带动环形线圈上下移动切割磁感线,获得电压信号,经信号放大器、滤波器、电压积分器获得位移信号;将位移信号与伺服电机输出轴移动位移对比得到标定系数,完成对量测装置的标定。本发明装置结构简单、操作方便,解决水环境高压条件下的量测装置的现场标定;每次试验前都可进行标定,保证量测结果准确性;为土工试验和土力学发展提供更便利有效的量测手段。
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公开(公告)号:CN109001036A
公开(公告)日:2018-12-14
申请号:CN201810530801.7
申请日:2018-05-24
Applicant: 大连理工大学
IPC: G01N3/12
CPC classification number: G01N3/12 , G01N2203/0019 , G01N2203/0048 , G01N2203/0256
Abstract: 一种杠杆反向式三轴压力室压力补偿装置属于土工试验领域。该装置的加力活塞穿过透盖延伸至压力室内,与滑动导杆A、B的端部连接;滑动导杆A、B中部与两固定杆分别连接,固定杆固定在透盖下。滑动导杆A、B另一端与补偿活塞A、B分别连接,加力活塞、补偿活塞A、补偿活塞B的轴线处于同一平面内。加力活塞的截面积等于两个平衡活塞A、B的截面积之和,并通过杠杆使得平衡活塞A、B的运动方向与加力活塞的运动方向相反。由加力活塞运动导致的压力室容积变化量就等于两平衡活塞运动的压力室容积变化量,而且二者运动方向相反,使加力活塞的运动对压力室压力完全没有影响。本发明结构简单、可靠,使用方便,可以消除加力活塞运动对压力的影响。
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公开(公告)号:CN104406839B
公开(公告)日:2017-01-18
申请号:CN201410589263.0
申请日:2014-10-28
Applicant: 大连理工大学
Abstract: 一种行走式高精度大量程位移检测装置,属于机械工程测试技术领域。其特征是该装置由被测量移动轴、轴向移动测量挡板、小量程高精度位移传感器、电动缸缸体、伺服电机、配重砝码等组成。被测量移动轴在加载过程中带动轴向移动测量挡板主要实现向下移动。小量程高精度位移传感器的触头垂直朝向放置用于检测轴向移动测量挡板的位移变化。两套小量程高精度位移传感器安装定位相互错开一定距离保证测量的连续性。两个小量程高精度位移传感器反复交替行走精确定位控制实现了大量程位移的连续高精度测量。本发明的效果和益处是:该装置结构灵巧、布局合理、测量精度高,解决了大量程全范围内的高精度测量问题,具有良好的推广价值。
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