适用于模型桩微型土压力盒的埋设装置及其制造方法

    公开(公告)号:CN111021439B

    公开(公告)日:2024-06-25

    申请号:CN202010064022.X

    申请日:2020-01-20

    Applicant: 福州大学

    Abstract: 本发明提供适用于模型桩微型土压力盒的埋设装置及其制造方法,包括模型桩及固定于模型桩内的压力盒固定板,所述压力盒固定板包括沿纵向间隔布设用于放置微型土压力盒的圆槽及引线通孔,模型桩呈管状,模型桩外表面对应圆槽处开设有以供微型土压力盒露出的圆形通孔,所述压力盒固定板与模型桩内壁固定连接,本发明结构简单,能够将微型土压力盒可快速且牢固固定于压力盒固定板圆槽内,克服了微型土压力盒在试验过程中可能发生偏位的问题,微型土压力盒导线通过引线通道由模型桩内部牵引而出,保护了导线接头且避免了缠绕引起量测数据的不准确。

    高应力软岩隧道松动圈超声波测试声耦合方法

    公开(公告)号:CN111879856B

    公开(公告)日:2024-06-14

    申请号:CN202010892102.4

    申请日:2020-08-31

    Applicant: 福州大学

    Abstract: 本发明提供一种高应力软岩隧道松动圈超声波测试声耦合方法,包括如下步骤:(1)布设声测孔;(2)在声测孔内置入有支撑管并注满黄油;(3)往充满黄油的声测孔中插入支撑管,支撑管内部以及支撑管和孔壁围岩间隙均充满黄油,支撑管外径小于声测孔的直径,支撑管的内径大于测试探头外径;(4)调试声波测试仪器,通过测试导线连接声波测试探头;将测试探头伸入支撑管内,采集声波波速值。本发明利用黄油粘稠度大、流动性差的特点,可以很好的适应破碎的岩体条件,不会发生渗漏,保证测孔内良好的声耦合环境;向充满黄油的测孔内插入支撑管可以避免测试过程中孔壁坍塌造成的测试仪器受损或掩埋风险,保证测试过程的连续性。

    恒定侧向刚度常规三轴试验装置及其试验方法

    公开(公告)号:CN114414392B

    公开(公告)日:2023-04-14

    申请号:CN202210099199.2

    申请日:2022-01-27

    Abstract: 本发明提供一种恒定侧向刚度常规三轴试验装置及其试验方法,包括用于给岩石试件施加围压的围压加载系统、用于给岩石试件施加轴向压力的轴压加载系统、用于监测岩石试件所承受围压大小的围压监测系统、用于监测岩石试件所承受轴向压力大小的轴压监测系统、用于测量岩石试件侧向变形大小的侧向变形测量系统、用于测量岩石试件轴向变形大小的轴向变形测量系统和计算机控制系统,围压加载系统、轴压加载系统、围压监测系统、轴压监测系统、侧向变形测量系统及轴向变形测量系统均与计算机控制系统电连接。本发明设计巧妙,结构合理,具有广阔应用前景。

    一种用于观测灌注桩深层水平位移的可旋转式测斜管装置

    公开(公告)号:CN115637745A

    公开(公告)日:2023-01-24

    申请号:CN202211506055.0

    申请日:2022-11-29

    Abstract: 本发明涉及一种用于观测灌注桩深层水平位移的可旋转式测斜管装置,包括竖直设置在钢筋笼内部的外部套管、竖直插设在外部套管内部并可旋转的测斜管,外部套管包括若干个沿竖向依次设置的外套管管节,相邻两个外套管管节之间通过第一连接件相连接;测斜管包括若干个沿竖向依次设置的测斜管管节,相邻两个测斜管管节之间通过第二连接件相连接,第二连接件的周侧部设有若干个用于与外套管管节的内壁滚动连接的转轮。本发明结构设计合理,通过将测斜管可转动的设置在外部套管内部,且利用转轮实现测斜管在外部套管内部可靠转动,提高了测量精度,克服传统测斜管测量角度单一且不准确的短板;同时测斜管可重复利用,实现了测斜管的绿色化利用。

    可智能化反映原岩应力变化的注浆模拟试验系统

    公开(公告)号:CN114235595B

    公开(公告)日:2023-01-10

    申请号:CN202210098681.4

    申请日:2022-01-27

    Applicant: 福州大学

    Abstract: 本发明提出一种可智能化反映原岩应力变化的注浆模拟试验系统,包括:轴向压力加载系统、第一水平方向加载系统、第二水平方向加载系统、注浆加载系统、轴向压力监测系统、第一水平方向压力监测系统、第二水平方向压力监测系统、注浆压力监测系统、轴向变形测量系统、第一水平方向变形测量系统、第二水平方向变形测量系统、计算机控制系统和岩石试件:通过三个方向的加载系统对试件施加初始压力;通过注浆加载系统施加注浆压力,在施加注浆压力的过程中实时测量试件的各向变形,计算机控制系统根据各向变形计算为了保持恒定刚度所需要的三个方向压力,进而发出指令不断修正三个方向压力的大小,直至试验结束。

    锚索束钢绞线间应力和变形协调构件及使用方法

    公开(公告)号:CN114382078A

    公开(公告)日:2022-04-22

    申请号:CN202210077194.X

    申请日:2022-01-24

    Applicant: 福州大学

    Abstract: 一种锚索束钢绞线间应力和变形协调构件及使用方法,包括圆柱形锚环、封闭承压板、内锚环、密封囊;圆柱形锚环上设置至少两个平行于其轴向的柱形通道A,相邻的柱形通道A经开设在圆柱形锚环上的横向通道相连通;封闭承压板安装在圆柱形锚环底面,封闭承压板上开设有柱形通道B;密封囊设置在柱形通道A与横向通道内,密封囊内部填充承压流体,密封囊上设置有穿线孔;柱形通道A内于密封囊上端设置有内锚环;内锚环内孔与钢绞线之间安装有夹片;通过承压流体在各个柱形通道A间的流动,将锚索所受拉力均匀分配给每一根钢绞线,优化各根钢绞线的受力状态,达到各根钢绞线应力和变形协调的效果。

    地下硐室下穿既有建筑时的防护结构及施工方法

    公开(公告)号:CN112922031A

    公开(公告)日:2021-06-08

    申请号:CN202110317261.6

    申请日:2021-03-25

    Applicant: 福州大学

    Abstract: 本发明涉及一种地下硐室下穿既有建筑时的防护结构及施工方法,包括两个支撑构件和至少一根圆柱梁,各根圆柱梁间隔且平行设置,圆柱梁的两端分别和两个支撑构件相连,所述圆柱梁位于上覆既有建筑和拟建地下硐室之间,圆柱梁两端均延伸到地下硐室以及需要保护的上覆既有建筑外侧,两个支撑构件平行于地下硐室掘进方向,分别位于地下硐室两侧斜上方,支撑构件包括依次设置的倾斜延伸段、水平段,圆柱梁端部与支撑构件的水平段相连接,倾斜延伸段外端连接地下硐室,本防护结构设计合理,在地下硐室的上方建立支撑结构,可以有效控制地下硐室上方围岩的变形,显著降低地下硐室开挖建设对上部重要结构的影响。

    用于狭小空间内隧道围岩支护的可弯折锚杆及施工方法

    公开(公告)号:CN112502759A

    公开(公告)日:2021-03-16

    申请号:CN202110010169.5

    申请日:2021-01-06

    Applicant: 福州大学

    Abstract: 本发明涉及一种用于狭小空间内隧道围岩支护的可弯折锚杆及施工方法,包括锚杆杆体、柔化装置,所述柔化装置为钢绞线,所述锚杆杆体右若干根杆体节段构成,相邻的杆体节段经柔化装置相连接,锚杆杆体的外端头由内至外依次安装有锚杆垫板、锚杆螺母,锚杆垫板套在锚杆杆体上,锚杆螺母与锚杆杆体螺纹配合,本发锚杆以钢绞线作为锚杆杆体的柔化装置,锚杆杆体易于通过柔化装置实现弯折,减小了锚杆所需的施工空间,可大幅度的提高锚杆在狭小施工空间中的施工效率,同时采用的柔化装置钢绞线的截面积与锚杆杆体相同,可以保证锚杆的支护强度。

    一种用于隧道原位扩建工程的预设内部锚索支护方法

    公开(公告)号:CN112483151A

    公开(公告)日:2021-03-12

    申请号:CN202110053141.X

    申请日:2021-01-15

    Applicant: 福州大学

    Abstract: 本发明涉及一种用于隧道原位扩建工程的预设内部锚索支护方法,包括锚索、锁具和锚固剂,在新建隧道开挖前,由原位隧道向围岩钻孔安装锚索并施加预应力,以在新建隧道开挖的瞬间发挥支护作用,锚索被锚固剂固定在围岩深处,锚索的锁具设置在围岩内部的新建隧道的开挖轮廓线位置。提供一种不干扰开挖施工,又可以有效预先支护扩建隧道围岩的方法,突破以往隧道施工中“先开挖后支护”的模式,利用原位隧道的空间进行预先支护,并施加预应力,可以最大限度控制围岩变形。

    隧道掌子面可循环利用式超前灌浆锚索及其应用方法

    公开(公告)号:CN112065480A

    公开(公告)日:2020-12-11

    申请号:CN202010850182.7

    申请日:2020-08-21

    Applicant: 福州大学

    Abstract: 本发明提供一种隧道掌子面可循环利用式超前灌浆锚索及其应用方法,包括由多段钢绞线固定连接形成的锚索体,所述锚索体旁侧绑扎有注浆管,所述注浆管及锚索体伸入掌子面的锚索支护钻孔且外周填充有由注浆管注入的锚固砂浆层。本发明利用多段钢绞线配合注浆管应用于隧道掌子支护时,在随着隧道开挖的进行时,锚索体的多个分段将不断露出掌子面,各段锚索体之间通过连接装置相互连接,使得锚索体可以在隧道开挖的同时逐段回收,回收的锚索体可以重新进行组装后用于后续掌子面支护,大幅度的降低了掌子面锚索支护成本,加快了施工进度。

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