堆石混凝土细观三相有限元模型、建立方法和装置

    公开(公告)号:CN114417659B

    公开(公告)日:2024-09-10

    申请号:CN202111656237.1

    申请日:2021-12-30

    Applicant: 清华大学

    Abstract: 本公开提供的堆石混凝土细观三相有限元模型、建立方法和装置,包括:在给定空间内将堆石进行重力堆积及膨胀后形成堆石体,然后对所述堆石体进行网格划分得到堆石单元;在给定空间内除去堆石体的区域内生成自密实混凝土进行网格划分后得到自密实混凝土单元;通过节点增生的方式在相接触的两堆石的交界面处生成可相对滑动的接触面;通过节点增生的方式在相接触的堆石单元与自密实混凝土单元间生成由无厚度六节点界面单元模拟的界面过渡区单元。本公开克服了堆石混凝土细观模型无法模拟出界面错动以及界面过渡区过厚的建模技术难题,使得模型与堆石混凝土实际几何特征更为接近。

    胶结颗粒材料的制样装置、制备胶结颗粒材料试样的方法

    公开(公告)号:CN107825567B

    公开(公告)日:2023-09-26

    申请号:CN201711163307.3

    申请日:2017-11-21

    Applicant: 清华大学

    Inventor: 金峰 王卫 周虎

    Abstract: 本发明提出了胶结颗粒材料的制样装置、制备胶结颗粒材料试样的方法。该胶结颗粒材料的制样装置包括制样部件,其中,制样部件包括:底座;透浆板,设置于底座之上,且设置有多个第一透浆孔;制样筒,其下端嵌入透浆板的第一凹槽,且制样筒和透浆板形成制样腔;以及限位筒,套设在制样筒的外壁且用于密封制样筒。本发明所提出的制样装置,其制样筒的外侧可套设尺寸匹配的限位筒,可增加制样筒的密封性以及制样筒和透浆板之间的紧密贴合,从而可获得密实、多孔的胶结颗粒材料试样。

    水泥基材料的试验装置及试验方法

    公开(公告)号:CN115452598A

    公开(公告)日:2022-12-09

    申请号:CN202211227027.5

    申请日:2022-10-09

    Applicant: 清华大学

    Abstract: 本发明公开了一种水泥基材料的试验装置及试验方法,试验装置包括:试样压缩加载模块,用于向试样施加力;力学信息量测模块,用测量试样的力学信息;水化过程监测模块,用于监测试样水化进程;环境温度控制模块,用于控制试验温度。由此,能够从水泥基材料试样任意早龄期开始加载力,真实模拟工程应用中水泥基材料试样所受外部压缩与其内部水化的早期联合作用过程,并可在不卸载的情况下获得水泥基材料试样的弹性模量、水化程度、孔隙结构等多种物理化学性能结果,实验结束后,还可将水泥基材料试样卸载脱模,用于研究早龄期压缩‑水化联合作用对长期性能的影响,为理论研究与工程应用提供更为真实的材料性能试验结果。

    一种结构化胶结碎石桩及其施工方法

    公开(公告)号:CN108411889B

    公开(公告)日:2021-02-05

    申请号:CN201810185860.5

    申请日:2018-03-07

    Abstract: 本发明公开了一种结构化胶结碎石桩及其施工方法,所述结构化胶结碎石桩包括胶结碎石料桩身和碎石料桩身,所述结构化胶结碎石桩的施工方法包括如下步骤:S1:根据设计要求进行现场原位试验,确定碎石料密实堆积的孔隙比及用于形成胶结碎石料的自密实水泥基材料的扩展度和粘度;S2:在地面上施工形成桩孔;S3:向桩孔回填碎石料形成碎石料桩身并采用振冲器振捣,直至碎石料的孔隙比达到预设值;S4:向桩孔内灌注自密实水泥基材料以将部分碎石料桩身的碎石料粘接形成胶结碎石料桩身。根据本发明的结构化胶结碎石桩,保持了碎石桩的透水性,增加了结构化胶结碎石桩的强度和刚度,提高结构化胶结碎石桩抵抗水平荷载的能力。

    一种自密实混凝土水化试验系统

    公开(公告)号:CN109357946A

    公开(公告)日:2019-02-19

    申请号:CN201811223174.9

    申请日:2018-10-19

    Abstract: 本发明公开了一种自密实混凝土水化试验系统,包括:加载机构、红外热成像机构和计算机控制机构,加载机构对沿检测件施加荷载,红外热成像机构用于采集检测件表面温度场,红外热成像机构可移动地设在加载机构的至少一侧,且红外热成像机构的高度随试样大小可调,计算机控制机构分别与加载机构和红外热成像机构通讯。根据本发明实施例的自密实混凝土水化试验系统,加载机构、红外热成像机构和计算机控制机构相互密切配合,模拟填充于隧道围岩和盾构管片之间空隙的自密实混凝土真实受力状态,计算机控制机构通过实时分析变化的检测件表面温度场来监测荷载下自密实混凝土的水化进程。

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