一种锚索与内锚头的力学特性测试装置及其测试方法

    公开(公告)号:CN110749495A

    公开(公告)日:2020-02-04

    申请号:CN201911189603.X

    申请日:2019-11-28

    IPC分类号: G01N3/02 G01N3/10

    摘要: 本发明公开了一种锚索与内锚头的力学特性测试装置及其测试方法,包括环境模拟组件,环境模拟组件内设置有锚索锚头模拟组件、应力变形监测组件,所述环境模拟组件包括箱体,箱体内填充有模拟砂浆和模拟围岩,模拟围岩内设置有锚索锚头模拟组件;其测试方法包括以下步骤:S1、制作代表不同强度的模拟围岩,并设置围岩砂浆内部应力监测压力盒;S2、在模拟锚索的两端设置锚索轴力监测传感器,将模拟内锚头两端分别与模拟锚索、千斤顶连接;S3、在箱体中进行灌浆操作并设置围岩砂浆内部应力监测压力盒;S4、刻画围岩砂浆变形监测辅助线,并且安装视频监测器;S5、控制千斤顶进行模拟,时实记录张拉过程中各个仪器的的数据变化。

    监测预应力锚索运行状态的新型锚索对中架

    公开(公告)号:CN109898566A

    公开(公告)日:2019-06-18

    申请号:CN201910072251.3

    申请日:2019-01-25

    IPC分类号: E02D33/00 E02D5/74

    摘要: 本发明提供一种监测预应力锚索运行状态的新型锚索对中架,它包括套筒、前端盖、后端盖、惯导设备、金属杆、弹簧和测力计。套筒和前、后端盖构成一个整体;惯导设备设置在套筒内,用于测量预应力锚索的弯曲变形;测力计穿过前端盖孔伸入套筒内;金属杆经后端盖伸入套筒内;在套筒内,测力计中心轴的端部与金属杆的端部之间套有一弹簧;将惯导设备弹簧、金属杆内置在套筒内后,通过注浆孔注浆,使得套筒外被砂浆所固定,套筒内的部件位置相对固定。本发明利用惯导设备和测力计,实时监测预应力锚索在边坡加固长期运行过程中因岩体变形而导致锚索的受力与变形,为分析锚固边坡的稳定性和安全性,以及预应力锚固系统运行的可靠性及寿命预测提供重要参考。

    一种隧洞开挖围岩全过程变形曲线超前监测装置及其实施方法

    公开(公告)号:CN109141265A

    公开(公告)日:2019-01-04

    申请号:CN201810762556.2

    申请日:2018-07-12

    IPC分类号: G01B11/16

    摘要: 本发明公开了一种隧洞开挖围岩全过程变形曲线超前监测装置及实施方法,包括钢管弹性体、高差计结构和埋置光纤,以及实施步骤;所述的高差计为为等距离串联结构,固定于钢管内;所述的埋置光纤封装于钢管表面槽内;所述的高差计和埋置光纤与钢管形成变形协调结构,通过计算高差变化和光纤变形情况可以推算围岩变形;所述的实施步骤包括钻孔、钢管安装、高差计组装、埋置光纤封装以及钻孔封孔灌浆。本发明可以对隧洞开挖掌子面前围岩变形曲线进行测试计算,为工程动态设计、施工和安全提供支持。

    基于离散-连续耦合的离散元虚拟压缩试验数值仿真方法

    公开(公告)号:CN107292018A

    公开(公告)日:2017-10-24

    申请号:CN201710455036.2

    申请日:2017-06-15

    IPC分类号: G06F17/50

    摘要: 本发明公开了一种基于离散-连续耦合的离散元虚拟压缩试验数值仿真方法,首先是建立离散元虚拟数值试验模型,然后利用离散元应力伺服原理,将数值试样伺服到初始固结应力状态,其次利用有限元单元替代侧向刚性墙体,建立离散-连续耦合数值试验模型,最后施加试验围压与轴向加载速度,开展离散-连续耦合虚拟数值压缩试验。与现有技术相比,本发明的虚拟数值压缩试验方法可以在试验中实现侧向围压的柔性施加,能够真实地模拟室内压缩试验。通过虚拟数值试验仿真实例,验证了本发明的基于离散-连续耦合的离散元虚拟压缩试验仿真方法的优势性。

    一种智能化边坡安全监测系统

    公开(公告)号:CN107014542A

    公开(公告)日:2017-08-04

    申请号:CN201710269109.9

    申请日:2017-04-21

    IPC分类号: G01L5/04 G01B11/00 G01B11/02

    CPC分类号: G01L5/04 G01B11/00 G01B11/02

    摘要: 本发明公开了一种智能化边坡安全监测系统,它包括:预埋在边坡内的若干个加固用的预应力锚索;安装在预应力锚索外锚头上的高精度卫星导航定位接收机和无线传输模块;附着在预应力锚索钢绞线不同位置的若干个光纤张拉力传感器及光纤罗经;用于数据处理的微机。本发明利用高精度的卫星定位系统,以及高精度监测设备,结合在岩体边坡表面的高精度卫星定位接收机以及数据交互模块,对内部监测信息的校核与修正,保证岩体内观监测信息的精确度和可靠性;形成真实的岩质边坡位移场,确定边坡滑动方向,确定边坡在运行过程中的失稳模式,进行边坡失稳的预警预判,并制定相关的应急预案,为我国重要的边坡工程的安全运行提供重要的技术支撑。