一种基于大变形隧道环向释压导洞的锚筒结构及其施工方法

    公开(公告)号:CN111828062A

    公开(公告)日:2020-10-27

    申请号:CN202010749646.5

    申请日:2020-07-30

    Abstract: 本发明的基于大变形隧道环向释压导洞的锚筒结构及其施工方法,结构包括导向顶尖和支撑筒,支撑筒包括中间筒部和端钢部,导向顶尖与其中的一个端钢部连接,中间筒部对环向释压导洞形成支撑。方法包括S1:隧道开挖,施作初支钢拱架;S2:开挖多个环向释压导洞;S3:将锚筒结构插入环向释压导洞内,使中间筒部对环向释压导洞形成支撑;S4:将端钢部与初支钢拱架焊接;S5:完成初期支护;S6:若隧道收敛无岩体侵入隧道设计限界,则直接施作二衬;若初支收敛变形侵入隧道设计限界,则开挖新的环向释压导洞,按步骤S3至S5施工;S7:按上述步骤安全掘进。其具有结构简单巧妙、能减小变形速率、可提高稳定性、能保证释压功能的优点。

    一种基于大变形隧道环向释压导洞的锚筒结构及其施工方法

    公开(公告)号:CN111828062B

    公开(公告)日:2024-09-17

    申请号:CN202010749646.5

    申请日:2020-07-30

    Abstract: 本发明的基于大变形隧道环向释压导洞的锚筒结构及其施工方法,结构包括导向顶尖和支撑筒,支撑筒包括中间筒部和端钢部,导向顶尖与其中的一个端钢部连接,中间筒部对环向释压导洞形成支撑。方法包括S1:隧道开挖,施作初支钢拱架;S2:开挖多个环向释压导洞;S3:将锚筒结构插入环向释压导洞内,使中间筒部对环向释压导洞形成支撑;S4:将端钢部与初支钢拱架焊接;S5:完成初期支护;S6:若隧道收敛无岩体侵入隧道设计限界,则直接施作二衬;若初支收敛变形侵入隧道设计限界,则开挖新的环向释压导洞,按步骤S3至S5施工;S7:按上述步骤安全掘进。其具有结构简单巧妙、能减小变形速率、可提高稳定性、能保证释压功能的优点。

    一种Al-Mg-Si-Mn-Fe合金设计方法

    公开(公告)号:CN113223629B

    公开(公告)日:2023-04-28

    申请号:CN202110523815.8

    申请日:2021-05-13

    Applicant: 中南大学

    Abstract: 本发明公开了一种Al‑Mg‑Si‑Mn‑Fe合金设计方法,所述Al‑Mg‑Si‑Mn‑Fe合金中:Mg元素质量百分含量为:0.7wt%≤Mg≤1.2wt%;Mn/Fe元素质量比为:Mn/Fe≥0.3;Si元素质量百分含量为:其中2.2≤a≤2.7,‑0.18≤b≤‑0.10,0≤CE≤1.0wt%,CE为过剩Si元素质量百分含量,定义为Al‑Mg‑Si‑Cu‑Fe合金中不参与形成新相,仅以单质Si存在的Si元素的质量百分含量。本发明设计方法获得的Al‑Mg‑Si‑Mn‑Fe合金,其抗拉强度高于380MPa,晶界腐蚀性能优于4级,疲劳强度在Rt=0.1,N=107的条件下大于160MPa。

    一种岩体完整性系数的计算方法、装置及存储介质

    公开(公告)号:CN113920141A

    公开(公告)日:2022-01-11

    申请号:CN202111528873.6

    申请日:2021-12-15

    Applicant: 中南大学

    Abstract: 本发明涉及工程勘探技术领域,具体涉及一种岩体完整性系数的计算方法、装置及存储介质。该计算方法包括采集岩体图像;对岩体图像进行超像素分割;对超像素块进行合并,得到岩体节理裂隙分布图;对岩体节理裂隙分布图进行等距划分形成多个划分区域,获取每个划分区域内的节理率和节理数,并记录为一组数据;将各划分区域所记录的数据与公式Jv=a×Fvn+b拟合,求得系数a、指数n与常数b;其中,其中Jv为节理数,Fv为节理率;选取各划分区域中的最大节理率代入公式Jv=a×Fvn+b,求得对应的节理数Jv;获取节理数Jv对应的岩体完整性系数Kv。本发明的岩体完整性系数能够更准确的反应岩体结构类型、岩体的完整性等情况。

    基于虚拟钻孔的围岩RQD值测算方法、电子设备和介质

    公开(公告)号:CN113592873B

    公开(公告)日:2021-12-17

    申请号:CN202111167915.8

    申请日:2021-10-08

    Applicant: 中南大学

    Abstract: 本发明公开了一种基于虚拟钻孔的围岩RQD值测算方法、电子设备和介质,通过基于超像素分割算法与超像素块的分界线消解算法,获得掌子面节理裂隙分布图,然后布置若干虚拟测量钻孔,最后计算各个虚拟测量钻孔内块体长度大于10cm的区间总长度,得到所有钻孔的围岩RQD值,并取加权平均值,作为该隧道掌子面围岩RQD数值。本发明不依赖专业测量设备,无需进行实际钻孔,只要通过手持相机拍摄的图像即可测算当前隧道掌子面RQD值,具有低成本、快速、无损化的优势。

    与4J29可伐合金封接用微晶玻璃材料及其制造方法

    公开(公告)号:CN101152973B

    公开(公告)日:2010-09-22

    申请号:CN200610032335.7

    申请日:2006-09-28

    Applicant: 中南大学

    Abstract: 与4J29可伐合金封接用微晶玻璃材料,其组成为Li2O-ZnO-Al2O3-SiO2,晶核剂为P2O5,澄清剂为Sb2O3,按配比将原料混和,制成均匀的配合料,将配合料放入刚玉坩锅内,在高温电炉中于1350℃~1400℃熔融保温3小时后,浇注成形,在520℃左右保温退火1个小时,最后进行微晶化热处理。本发明利用热性能互补原理,通过基础玻璃的组成设计和晶化工艺,使基础玻璃中析出具有低热膨胀系数或负热膨胀系数的Li2Al2Si3O10主晶相,本发明通过加入少量P2O5作晶核剂,对基础玻璃进行微晶化处理时,先析出βII/—LZS晶体,再析出大量Li2Al2Si3O10晶相,获得的微晶玻璃由大量细小枝晶相互连接构成网络,从而使微晶玻璃具有较高的机械强度。

    一种高强度Al-Mg-Si-Cu系铝合金及其制备方法

    公开(公告)号:CN113215451B

    公开(公告)日:2022-04-22

    申请号:CN202110523814.3

    申请日:2021-05-13

    Applicant: 中南大学

    Abstract: 本发明公开了一种高强度Al‑Mg‑Si‑Cu系合金及其制备方法,其成分按质量百分比,包括,Si:0.75~1.10wt.%,Fe:≤0.35wt.%,Cu:0.75~1.0wt.%,Mn:0.5~0.75wt.%,Mg:0.85~1.30wt.%,Cr:≤0.05wt.%,Ti:≤0.10wt.%,余量为Al,各成分质量百分比之和为100%,控制(Mg+Si)/Cu的质量比为1.6~3.2,将各原料混合配料,经熔炼、铸造、均质处理、热挤压、淬火、时效处理,即得高强度Al‑Mg‑Si‑Cu系合金。本发明的Al‑Mg‑Si‑Cu系合金,通过添加0.85~1.30wt.%的Mg元素,且严格控制(Mg+Si)/Cu的质量比,可以制得强度达到450MPa以上的合金材料。

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