基于双护盾TBM施工隧道中的围岩观测系统

    公开(公告)号:CN109405871A

    公开(公告)日:2019-03-01

    申请号:CN201811120125.2

    申请日:2018-09-25

    申请人: 清华大学

    IPC分类号: G01D21/00 G01B11/24

    摘要: 本发明提出了一种基于双护盾TBM施工隧道中的围岩观测系统,该系统包括:围岩观测装置用于获取围岩观测孔处的围岩照片;围岩观测孔布置装置用于在管片上对称位置设置多个围岩观测孔,并将每个围岩观测孔设置于偏离管片环向中心的位置,同时设计封堵阀门,以观测结束后封堵每个围岩观测孔;围岩结构重构装置用于提取围岩照片中的节理和裂隙围岩结构,并分别建立环向和环间不同空间位置处围岩照片中岩体结构特征之间的关系,并根据围岩照片的空间位置对隧道空间围岩情况进行三维重构,以得到隧道空间相应位置的当前围岩情况。该系统操作便捷,自动化程度高,能够准确全面地获取隧道围岩情况,且只需定期维护设备即可,减小了工作人员劳动强度。

    一种大体积固体混合材料高温比热测定方法

    公开(公告)号:CN106053528B

    公开(公告)日:2018-11-13

    申请号:CN201610566065.1

    申请日:2016-07-18

    申请人: 清华大学

    IPC分类号: G01N25/20

    摘要: 本发明属于比热容测定技术领域,特别涉及一种大体积固体混合材料高温比热测定方法。本发明基于半开放动态混合原理,将高温试样投入到高温水中,通过考察热交换过程中汽化蒸馏水、液态蒸馏水、试样的能量平衡,求解计算得到试样的高温比热容。本发明不破坏混凝土等大体积非均匀固体混合材料的材料结构,能准确测量混合材料的宏观比热容;且克服了绝热法和混合法要求绝热条件、难进行操作的缺点,具有设备简单、操作方便、经济实用等特点。

    结构化胶结颗粒材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN108546007A

    公开(公告)日:2018-09-18

    申请号:CN201810284687.4

    申请日:2018-04-02

    申请人: 清华大学

    IPC分类号: C04B28/00 E02D3/08

    摘要: 本发明公开了一种结构化胶结颗粒材料及其制备方法,所述结构化胶结颗粒材料包括颗粒料和胶结颗粒料,颗粒料为堆石料、碎石料、砂砾石和土石料中的至少一种,胶结颗粒料由向颗粒料的颗粒间隙中填充自密实水泥基胶结材料得到。根据本发明实施例的结构化胶结颗粒材料,由于结构化胶结颗粒材料由散粒体形态的颗粒料和胶结体胶结颗粒料构成,保持了颗粒料适应变形的能力,具有较大塑性变形的优势,胶结颗粒料采用自密实水泥基胶结材料填充颗粒料的颗粒间隙得到,提高了颗粒料的强度、刚度和变形模量,同时可以通过对自密实水泥基胶结材料的流动性、粘性和浇筑量的控制获得不同的胶结型式、形状和体积的胶结颗粒料,进而适用于不同的工程条件。

    一种结构化胶结碎石桩及其施工方法

    公开(公告)号:CN108411889A

    公开(公告)日:2018-08-17

    申请号:CN201810185860.5

    申请日:2018-03-07

    IPC分类号: E02D3/08

    摘要: 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。

    一种水泥净浆高精度V形漏斗测量装置

    公开(公告)号:CN106596339A

    公开(公告)日:2017-04-26

    申请号:CN201611190184.8

    申请日:2016-12-21

    申请人: 清华大学

    发明人: 金峰 王卫 周虎

    IPC分类号: G01N11/06 G01F1/66

    CPC分类号: G01N11/06 G01F1/66

    摘要: 本发明涉及一种水泥净浆高精度V形漏斗测量装置,该系统由电磁系统、探头控制系统、数据传输系统、数据接受系统、数据分析系统组成。电磁场转换器5控制漏斗防漏托板的闭合与打开,在V形漏斗出口两侧用环形卡扣9将超声波发射器6和超声波接收器10分别固定在测点处,超声波测试数据通过超声波数据线3传输到控制系统1中,控制系统1随即分析和记录数据,并在显示面板上显示浆液在漏斗中的流动时长。本发明的优点是采用电磁系统与超声波系统,实现全自动、高精度,高效率的记录水泥净浆在V漏斗中的流动时长,克服传统V形漏斗计时精度低的问题。

    一种用于堰塞体的加固结构及其施工方法

    公开(公告)号:CN105756019A

    公开(公告)日:2016-07-13

    申请号:CN201610186318.2

    申请日:2016-03-29

    申请人: 清华大学

    IPC分类号: E02B7/06

    CPC分类号: E02B7/06

    摘要: 本发明涉及一种用于堰塞体的加固结构及其施工方法,包括:沿堰塞体的第一待加固区的表面从上至下依次设置的多层第一胶结体,相邻层的第一胶结体彼此接触而形成所述堰塞体的第一加固体;其中,在所述第一加固体内构造有能分别与各层所述第一胶结体相连通的第一灌浆孔。该加固结构具有结构强度高、土体稳定性好、密实度高的优点以及还具有抗冲刷和抗渗透性好的优点。

    饱水海绵吸能减振装置
    98.
    发明授权

    公开(公告)号:CN103590503B

    公开(公告)日:2016-05-18

    申请号:CN201310561636.9

    申请日:2013-11-12

    申请人: 清华大学

    IPC分类号: E04B1/98

    摘要: 一种饱水海绵吸能减振装置,包括水箱、置于水箱中将水箱分为若干格挡的若干隔板,隔板的底部设置有通孔,以及填充于所述格挡中的海绵,本发明中的海绵由于其结构上的特殊性,即多孔性,与传统的调频液体阻尼器相比,饱水海绵吸能减振装置中的水体在波动过程中,在海绵的孔隙内穿梭,磨擦阻力更大,减振效率更高;同时,由于海绵的吸水作用,减振水箱中的水体不会因为波动而溅洒,水箱中可以将水加满,能更有效的利用水箱空间。

    一种颗粒物质光弹试验仪
    99.
    发明授权

    公开(公告)号:CN102494814B

    公开(公告)日:2013-10-16

    申请号:CN201110323800.3

    申请日:2011-10-21

    申请人: 清华大学

    IPC分类号: G01L1/24 G01N3/00

    摘要: 本发明为一种颗粒物质光弹试验仪,机柜上有承载框架,承载框架上固定连接水平滑动支架,水平滑动支架通过带有滚轮的钢柱支撑,其上有发射平行光线的光源,承载框架内设有颗粒容器箱,颗粒容器箱垂直于所述平行光线的两个侧面为玻璃板,将加载钢板置于颗粒容器箱内,颗粒容器箱上有与加载钢板尺寸一致的开槽,通过开槽,加载钢板能够自由进出颗粒容器箱承载框架上还固定有带槽缝的水平钢管,竖直钢管卡在水平钢管的槽缝中滑动,竖直钢管上固定偏光镜,偏光镜镜面与玻璃板平行,还包括摄像装置,摄像装置与光源隔着承载框架相对,本发明能实时跟踪力、位移等宏观物理量,可完成全方位观测颗粒物质力学性能测试。

    一种混凝土大坝沉箱加固方法

    公开(公告)号:CN101285302B

    公开(公告)日:2010-06-09

    申请号:CN200810114515.9

    申请日:2008-06-06

    申请人: 清华大学

    IPC分类号: E02B1/00 E02B7/00 E04G23/02

    摘要: 一种混凝土大坝沉箱加固方法,涉及一种混凝土坝的加固方法。该加固方法将沉箱放置在需要加固的大坝坝段前位置,形成沉箱群;采用钢筋混凝土沉箱作为抛石型堆石混凝土的施工仓面,后采用抛石型堆石混凝土快速回填沉箱箱格及沉箱与坝体间的衔接,并采用普通型堆石混凝土浇筑至设计高程,完成混凝土坝的坝前加固。该方法无需放空水库,施工简便,在提高施工效率和节约施工成本方面具有显著的效果,所形成的抛石型混凝土填充沉箱结构密实度高、水泥用量少、水化温升低、体积稳定性好、抗渗性能好,综合性能优良,同时还具有节能环保等优点。