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公开(公告)号:CN110424952A
公开(公告)日:2019-11-08
申请号:CN201910786854.X
申请日:2019-08-24
Applicant: 大连理工大学
IPC: E21B47/0228 , G01D5/14 , G01B7/30 , G01C9/00
Abstract: 本发明公开了一种基于霍尔元件的新型磁感测斜仪及测量方法,针对传统电阻式测斜仪测量范围小、测量精度低、耐久性差等缺陷,采用霍尔元件作为倾角传感元件,通过测量霍尔元件的霍尔电压变化大小,准确反映测斜仪转动倾角的变化规律,通过计算也可以得到滑坡体位移的演化特征。通过此技术对变形较大的特征点或滑动面附近测试点进行后期变形连续观测,对边坡滑动变形进行预警。与现有技术相比,本发明提供的新型磁感测斜仪对于提高测量精度、量程、准确反映滑坡体位移变化特性具有重要意义,可更好地为边坡工程提供安全保障。
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公开(公告)号:CN108457249A
公开(公告)日:2018-08-28
申请号:CN201810083631.2
申请日:2018-01-29
Applicant: 大连理工大学
IPC: E02B7/06
Abstract: 一种新型复合面板砂砾石坝的结构设计及施工方法,垫层包括富浆胶凝砂砾石垫层和胶凝砂砾石垫层,胶凝砂砾石垫层铺设于1/2坝高以下的砂砾石坝体的垫层处;富浆胶凝砂砾石垫层铺设于1/2坝高以上的砂砾石坝体的垫层处;富浆胶凝砂砾石垫层与防浪墙底板之间的缝隙处灌注有沥青混凝土砂浆层;距离防浪墙底板a米的坝体采用胶凝砂砾石填筑而成;将坝体分为上游主堆石区和下游堆石区;在富浆胶凝砂砾石垫层和胶凝砂砾石垫层内设有平行于面板层且相互连通的排水盲管。本发明结构简单,有效的保护面板,减小面板和防浪墙的变形,增强坝体的抗渗能力。上下游坝坡的稳定性得到了极大的提高。有效减小坝体填筑工程量,充分发挥防浪墙的优点。便于施工。
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公开(公告)号:CN104458424A
公开(公告)日:2015-03-25
申请号:CN201410578651.9
申请日:2014-10-24
Applicant: 大连理工大学
Abstract: 超大三轴试验中一种试样体变的实时精确测量装置,属于机械工程测试技术领域。其特征是该装置由伺服电机、电动缸、引水槽、排水桶、细长玻璃量管B、右压差传感器、细长玻璃量管A、左压差传感器、配重板等组成。伺服电机根据试样的实时高度精确控制排水桶上引水槽的高度,保证排水口高度与试样中部高度相等。配重板起到平衡玻璃管支撑板、细长玻璃量管B和细长玻璃量管A等重量的作用,保证排水桶不发生倾斜。电磁阀控制细长玻璃量管A和细长玻璃量管B反复交替进水/排水实现了超大试样排水量的连续高精度测量。本发明的效果和益处是:该装置结构灵巧、布局合理、测量精度高,解决了排水量连续的高精度测量问题,具有良好的推广价值。
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公开(公告)号:CN103233447A
公开(公告)日:2013-08-07
申请号:CN201310162189.X
申请日:2013-05-06
Applicant: 大连理工大学
Abstract: 一种高面板堆石坝抗震加固结构及其施工方法,属于水利工程技术领域。这种高面板堆石坝抗震加固结构位于坝体上部的堆石体内,在坝体上部堆石体内、每隔一定高度设置一层胶结粗粒土层,并在胶结粗粒土层内铺设钢筋网,其模量和强度大幅度提高,可以有效加固土石坝上部坝体结构,从而提高了高面板堆石坝的抗震能力。胶结粗粒土层随着坝体填筑到所在高程时进行同步铺设,施工过程中与坝体填筑几乎不形成干扰,从而保证了施工进度。钢筋网采用沥青防锈处理,同时包裹在胶结粗粒土层中,避免了因材料生锈老化导致抗震能力降低的问题,为强震区高面板堆石坝提供了有效的抗震措施。
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公开(公告)号:CN119308266A
公开(公告)日:2025-01-14
申请号:CN202411718312.6
申请日:2024-11-28
Applicant: 雅江清洁能源科学技术研究(北京)有限公司 , 大连理工大学
Abstract: 本发明提供一种控制深厚覆盖层上面板堆石坝坝基地震变形的刚柔组合加固方法,属于水利工程技术领域。包括:1)在覆盖层内布置混凝土桩与碎石桩,形成复合地基系统,混凝土桩提供刚性竖向支撑,碎石桩改善地基排水性能并减少液化风险;2)分层铺设土工格栅,土工格栅上下游侧翻卷至坡面形成包裹段,形成柔性水平向约束,增强坝体与覆盖层的变形协调性;3)每隔三层土工格栅铺设钢筋,钢筋通过混凝土锚固段与混凝土框格梁连接,增加了坝基表面的约束作用,提升了坝基的整体变形协调性,使坝基沿深度方向的水平变形梯度减小。本发明通过刚性与柔性结构的结合,增强覆盖层的抵抗变形能力,改善坝体与覆盖层的变形协调性,降低地震沉降和水平侧移变形风险,提高坝体的整体抗震性能和稳定性,适用于复杂深厚覆盖层上土石坝工程的坝基加固。
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公开(公告)号:CN112649287B
公开(公告)日:2024-07-12
申请号:CN202110059555.3
申请日:2021-01-18
Applicant: 大连理工大学
Abstract: 一种大型三轴试验中测量土体剪切波速的外部激发试验装置、试验系统及方法。外部激发装置包括四个压电堆栈、四个惯性块和一个振动单元;惯性块端部分别与压电堆栈端面连接、与固定单元通过螺纹固定;振动单元包括中部圆柱体固定单元和沿其外周均匀设置的四个扭转单元。试验系统中固定单元与三轴试验仪的加载轴连接,将两个加速度传感器安装在试样侧面;信号发生装置产生电压脉冲作用于压电堆栈,在压电堆栈的纵向振动作用下,振动单元产生扭转振动,并经过试样传播,传感器采集传播至试样不同位置的振动信号并转换为电信号,通过采集的电信号时间差计算土体的剪切波速。本发明结构简单合理、装配简单、操作方便,在岩土工程及结构健康监测领域具有良好的推广价值。
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公开(公告)号:CN114970258B
公开(公告)日:2024-07-02
申请号:CN202210549070.7
申请日:2022-05-20
Applicant: 大连理工大学
IPC: G06F30/23 , G06F30/17 , G06Q50/06 , G06F119/14 , G06F111/10 , G06F113/08
Abstract: 一种高心墙土石坝施工期心墙孔隙水压力计算预测方法,该方法包括以下步骤:1.根据有效应力原理,耦合广义塑性本构模型和孔隙流体本构模型,建立流土耦合本构模型;2.根据心墙料常规三轴排水试验和工程现场实测资料,得到流土耦合本构模型参数值;3.建立土石坝有限元计算模型;4.将有限元计算模型导入有限元分析软件,计算高心墙土石坝施工期心墙的孔隙水压力和变形。该方法充分利用了高心墙土石坝施工期心墙的饱和度较高,渗透系数极小,土骨架与孔隙流体呈同步变形的特性;很容易在单相介质中实现,避免了已有心墙孔隙水压力计算方法中矩阵病态、求解速度慢、易失败的问题,可为高心墙土石坝心墙安全评价提供理论支撑和技术手段。
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公开(公告)号:CN117721771A
公开(公告)日:2024-03-19
申请号:CN202311688200.6
申请日:2023-12-11
Applicant: 大连理工大学
Abstract: 本发明属于土石坝建筑技术领域,提供一种深厚覆盖层上沥青混凝土面板与防渗墙接头的设计及施工方法,包括:1)提出了沥青混凝土面板与混凝土防渗墙接头区的设计和施工方法;2)防渗墙顶部采用梯形设计并通过现浇法施工。本发明的有益效果为:通过大体积柔性材料的沥青混凝土包裹混凝土防渗墙并预留超高的接头设计,可将覆盖层与混凝土防渗墙模量差导致的不均匀沉降转换为防渗墙在沥青混凝土接头的刺入,取消了传统防渗墙下游侧与面板/连接板之间的止水结构;同时防渗墙顶部的梯形设计,能够保证防渗墙在刺入过程中可一直与沥青混凝土紧密贴合并保持良好的防渗性能,提高覆盖层上面板坝防渗系统的安全性。
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公开(公告)号:CN117034689B
公开(公告)日:2024-02-02
申请号:CN202310964065.7
申请日:2023-08-02
Applicant: 大连理工大学
IPC: G06F30/23 , G06F30/28 , G06F111/10 , G06F113/08 , G06F119/14
Abstract: 一种基于无网格RBF映射技术的土体液化大变形分析方法,属于岩土工程数值分析技术领域。步骤:1)采用无网格节点离散潜在的土体液化大变形区域,设置边界条件;2)在背景网格内部构造固定高斯点,组装平衡方程和连续性方程所需的矩阵及向量;3)在背景网格内重新生成一套运动高斯点,将方程求解得到的场变量信息记录于运动高斯点,更新运动高斯点位置坐标;4)将运动高斯点的场变量信息映射回固定高斯点,实现大变形过程中土体应力状态及孔压信息在空间上的重新分布。本发明协同发挥了任意拉格朗日‑欧拉框架在大变形分析中精度、稳定性的优势及无网格法无需单元拓扑的特点,建立了饱和土体有效应力‑孔隙水压力耦合大变形分析方法,实现了与有限元的耦合分析,为模拟土体液化大变形问题提供有力的技术手段。
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公开(公告)号:CN117450909A
公开(公告)日:2024-01-26
申请号:CN202311183933.4
申请日:2023-09-13
Applicant: 大连理工大学 , 雅砻江流域水电开发有限公司
Abstract: 一种用于三轴试验中试样轴向应变和径向应变的测量装置及其使用方法,包括上定位圆环、下定位圆环、转换杠杆和两组LVDT微型位移传感器。三轴试样置于上、下定位圆环内,三者同轴布置;转换杠杆安装在上定位圆环;一组LVDT微型位移传感器安装在下定位圆环,用于测量试样的径向应变,另一组LVDT微型位移传感器安装在上定位圆环上,用于测量试样的轴向应变。本发明将三轴试样的径向应变转换为轴向应变进行测量,既保证了径向应变测量的准确性,又降低了其测量难度,同时大幅度节约测量装置对径向空间的需求,便于三轴试验设备的轻量化设计;该装置结构简单、操作方便、测量精度高,试验结果可靠,为土工试验中三轴试样轴向应变和径向应变的测量提供了更便利、有效的技术手段,具有良好推广价值。
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