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公开(公告)号:CN117250023A
公开(公告)日:2023-12-19
申请号:CN202310570154.3
申请日:2023-05-19
IPC: G01M99/00
Abstract: 发明提供一种拱坝缩尺模型集中式等效加载试验装置。该装置包括拱坝缩尺模型、荷载分布架、加载支座、轴向中空钢梁、加载头、荷载传感器、液压千斤顶、千斤顶支架、反力墙和连接部件。在反力墙上用连接部件固定千斤顶支架,千斤顶支架中放置液压千斤顶。液压千斤顶的前端连接荷载传感器,荷载传感器前端连接加载头。加载头抵在轴向中空钢梁上,轴向中空钢梁的中空槽中安装加载支座。加载支座接触荷载分布架表面,荷载分布架与拱坝缩尺模型表面完全贴合。安装就绪后,控制液压千斤顶逐级加载。所述集中式等效加载装置设计原理简单明确、成本低,易操作,能够等效模拟拱坝结构承受的静水荷载,且节省出大量实验操作空间,提高实验效率。
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公开(公告)号:CN117168855A
公开(公告)日:2023-12-05
申请号:CN202310570147.3
申请日:2023-05-19
IPC: G01M99/00
Abstract: 发明提供一种拱坝缩尺模型集中式等效循环往复加载试验装置。该装置包括拱坝缩尺模型、荷载分配架、轴向中空钢梁、加载头和反力墙。在反力墙上用连接件固定千斤顶支架,千斤顶支架中放置双向拉压千斤顶。双向拉压千斤顶、荷载传感器和加载头依次连接。加载头固定在轴向中空钢梁上,轴向中空钢梁中安装加载支座。加载支座前端绑定牵引板,后分别与荷载分配架接触和连接。荷载分配架与拱坝缩尺模型表面完全贴合。所述装置设计原理简单明确、成本低,易操作,能够等效模拟拱坝结构承受的循环往复荷载作用,并节省出大量实验操作空间,提高实验效率。
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公开(公告)号:CN117162241A
公开(公告)日:2023-12-05
申请号:CN202310570212.2
申请日:2023-05-19
Abstract: 发明提供一种模拟拱坝真实环境的模型养护装置及其使用方法。该模型养护装置的设计思路简单明确,通过在封闭空间中,用玻璃隔板将拱坝相关缩尺模型的上下游分隔开,并进而在上、下游分别加水的办法达到在实验室中实现拱坝结构缩尺模型试验考虑真实环境影响的科研目,填补了现有拱坝缩尺模型未能考虑环境作用的这一缺陷模型养护装置整体结构简单,安装方便,使用方法易操作,便于整体运输,并可与环境箱结合使用,以进一步增强环境模拟的真实性,最终本发明可提供模拟静水压力、干湿循环、冻融循环和长期浸泡的环境作用,对提高拱坝缩尺模型试验结果可靠性有重要作用和意义。
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公开(公告)号:CN118111734A
公开(公告)日:2024-05-31
申请号:CN202310570214.1
申请日:2023-05-19
IPC: G01M99/00
Abstract: 一种用于拱冠梁缩尺模型试验的侧向固定约束系统,包括:拱冠梁缩尺模型、两个拱冠梁缩尺模型侧面贴合板、若干齿轮、若干齿轮啮合板、若干固定连接杆、若干连接部件、若干固定轨道和两个固定板。本发明设计的拱冠梁缩尺模型侧向固定约束系统传力路径明确、成本低廉,能够真实模拟拱冠梁在拱坝结构中的实际受力,进而增强试验结果可靠性。
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公开(公告)号:CN112681360B
公开(公告)日:2021-08-10
申请号:CN202110046088.0
申请日:2021-01-14
Applicant: 重庆大学
Abstract: 本发明具体公开了一种抗震基础承台,包括结构相同的上基础和下基础,下基础包括下顶板和下底板,以及至少六块下侧板,六块下侧板首尾依次可拆卸连接,下侧板上端与下顶板连接,另一端与下底板连接,从而构成一个六棱柱结构,上基础和下基础通过连接杆连接,从而将呈六棱柱结构下基础交错布置在所述上基础的下方,且使下基础与所述上基础相抵;每块所述下侧板的外侧壁均覆盖有硅胶层,并且每个所述下侧板外壁还可拆卸连接有加劲减震装置,上底板和下顶板构成了一个双层六瓣梅花的结构,安装后可以增大基础承台与土体之间的摩擦面积,摩擦力增大,提升基础承台的稳定性,硅胶层及加劲减震装置可提升抗震、消震效果,适用于灾后搭建钢结构建筑物。
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公开(公告)号:CN112326419A
公开(公告)日:2021-02-05
申请号:CN202011227683.6
申请日:2020-11-06
Applicant: 重庆大学
Abstract: 本发明涉及混凝土力学性能试验领域,具体公开了一种基于毛细孔应力的混凝土弹性模量测量方法,先装配混凝土模具,然后在混凝土模具中浇筑混凝土,形成两端设有探头的弹性模量试件;待弹性模量试件初凝后拆除混凝土模具,测定弹性模量试件在测量时刻t1和测量时刻t2的收缩应变和收缩应力;计算得到Δt时间内弹性模量试件相对于毛细孔应力的弹性模量Et(Δt),从而得到混凝土相对于毛细孔应力的弹性模量。本发明采用基于毛细孔应力的弹性模量测量方法,由于不需要外部加载,所以不会受到加载速度等外在因素干扰,因此能够准确测得混凝土相对于毛细孔应力的弹性模量,计算混凝土的约束应力,采用这种计算方法误差更小,结果更准确。
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公开(公告)号:CN115199955B
公开(公告)日:2024-04-16
申请号:CN202210825517.9
申请日:2022-07-14
Applicant: 重庆大学
Abstract: 本发明公开了一种长距离地下管道渗漏监测装置,属于管道渗漏监测技术领域,包括:安装环,所述安装环内侧安装有多个固定块和滑动块,所述固定块两两之间形成用于所述滑动块滑动的滑槽,所述安装环内安装有弹性密封条,所述弹性密封条与管道之间设有用于收集管道泄漏流体的空腔,所述滑动块和所述安装环内壁之间安装有弹簧,所述滑动块靠近所述安装环内壁侧固定连接有触杆,所述滑槽远离所述滑动块侧安装有传感器。本发明使该监测装置适用于气体、液体或带有固体颗粒的流体管道,提高了该监测装置的适用范围;可阻止流体的进一步泄漏,避免在人员检修之前造成资源浪费和环境破坏;管道泄漏后,通过传感器发出感应信号提示发生泄漏。
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公开(公告)号:CN115199955A
公开(公告)日:2022-10-18
申请号:CN202210825517.9
申请日:2022-07-14
Applicant: 重庆大学
Abstract: 本发明公开了一种长距离地下管道渗漏监测装置,属于管道渗漏监测技术领域,包括:安装环,所述安装环内侧安装有多个固定块和滑动块,所述固定块两两之间形成用于所述滑动块滑动的滑槽,所述安装环内安装有弹性密封条,所述弹性密封条与管道之间设有用于收集管道泄露流体的空腔,所述滑动块和所述安装环内壁之间安装有弹簧,所述滑动块靠近所述安装环内壁侧固定连接有触杆,所述滑槽远离所述滑动块侧安装有传感器。本发明使该监测装置适用于气体、液体或带有固体颗粒的流体管道,提高了该监测装置的适用范围;可阻止流体的进一步泄漏,避免在人员检修之前造成资源浪费和环境破坏;管道泄漏后,通过传感器发出感应信号提示发生泄漏。
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公开(公告)号:CN112681360A
公开(公告)日:2021-04-20
申请号:CN202110046088.0
申请日:2021-01-14
Applicant: 重庆大学
Abstract: 本发明具体公开了一种抗震基础承台,包括结构相同的上基础和下基础,下基础包括下顶板和下底板,以及至少六块下侧板,六块下侧板首尾依次可拆卸连接,下侧板上端与下顶板连接,另一端与下底板连接,从而构成一个六棱柱结构,上基础和下基础通过连接杆连接,从而将呈六棱柱结构下基础交错布置在所述上基础的下方,且使下基础与所述上基础相抵;每块所述下侧板的外侧壁均覆盖有硅胶层,并且每个所述下侧板外壁还可拆卸连接有加劲减震装置,上底板和下顶板构成了一个双层六瓣梅花的结构,安装后可以增大基础承台与土体之间的摩擦面积,摩擦力增大,提升基础承台的稳定性,硅胶层及加劲减震装置可提升抗震、消震效果,适用于灾后搭建钢结构建筑物。
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公开(公告)号:CN115199859B
公开(公告)日:2024-02-06
申请号:CN202210826830.4
申请日:2022-07-14
Applicant: 重庆大学
IPC: F16L55/28 , F17D5/06 , G01M3/38 , G01D21/02 , F16L101/30
Abstract: 本发明公开了一种长距离地下管线渗漏的快速诊断方法,包括以下步骤:将分布式光纤沿管线延伸方向布置在管线外侧,并在光纤上安装感应加强装置;使用解调仪分析感应加强装置反馈的渗漏信息,筛查出最有可能发生管线渗漏的位置;控制搭载拍摄装置的管道机器人沿管线方向在管线内部行进,拍摄管线内壁可能发生渗漏的图像;收集到可能发生渗漏或存在其他缺陷的图像后,将检测结果传输至地面工作站,最后利用人工智能算法软件对图像进行快速识别与定位。本发明通过分布式光纤监测技术和管道机器人检测技术相结合,通过对可疑渗漏点进行重点排查重点监控的方式,大大提高了对地下管线渗漏的监测效率,实现了对地下管网渗漏及时预警的目的。(56)对比文件CN 114005558 A,2022.02.01CN 1598494 A,2005.03.23CN 215908883 U,2022.02.25吴海颖;朱鸿鹄;朱宝;齐贺.基于分布式光纤传感的地下管线监测研究综述.浙江大学学报(工学版).2019,(第06期),第44-57页.Daniele Inaudi;高亮;郝书亮.分布式光纤传感器在长距离管线监测中的应用.2015中国数字管道技术大会.2015,第130-136页.谭靖.基于分布式光纤干涉原理的长途管道破坏预警技术研究《.光学工程》.2006,全文.郭新蕾;马慧敏;李甲振;郭永鑫;刘晓音.管道系统漏损控制技术进展.水利水电技术.2018,(第06期),第68-74页.
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