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公开(公告)号:CN118167313A
公开(公告)日:2024-06-11
申请号:CN202410516628.0
申请日:2024-04-28
Applicant: 中煤第三建设(集团)有限责任公司 , 安徽建筑大学 , 中煤特殊凿井有限责任公司 , 安徽理工大学
IPC: E21D1/14
Abstract: 本发明提供一种便于调节冷量的盐水分时冻结装置,属于隧道工程施工技术领域,包括箱体、盐水罐和盐水箱;通过设置的驱动机构和启闭机构,在对隧道进行冻结工作时,开启左侧蝶阀同时右侧蝶阀关闭,使得盐水罐与主连接管连通后,出料管就能够顺利的将盐水抽出使用,接着关闭左侧蝶阀同时开启右侧蝶阀,盐水无法进入主连接管,同时盐水箱内部的盐水能够通过出水管和出料管抽出使用,方便了盐水的切换调节使用,使得冻结帷幕均匀发育,实现对冻结效率较低区域的冷量动态调节,避免了冻结工程中常遇到不同冻结区域冻结降速率差别较大的情况,导致冻结惟幕发育不均匀、冻结效率和冷量分配不合理。
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公开(公告)号:CN117969287A
公开(公告)日:2024-05-03
申请号:CN202410144611.7
申请日:2024-02-01
Applicant: 安徽理工大学
Abstract: 本发明属于冻结模拟试验领域,具体涉及一种模拟强透水地层冻结壁开挖全过程的试验装置,包括试验箱、渗流系统、开挖模块、液压加载系统、冻结系统和监测系统;试验箱内铺设有土体;渗流系统用于提供模拟渗流的水流;液压加载系统用于施加竖向荷载;开挖模块用于在形成完整的冻结帷幕后,模拟隧道开挖过程;监测系统用于在冻结过程以及后续开挖过程中监测土体温度变化、压力变化以及土体位移情况;本发明还提供了一种模拟强透水地层冻结壁开挖全过程的试验装置的试验方法,可在实验室内模拟强透水地层地下工程施工过程中的水‑热‑力三场耦合作用,用来研究不同流速地下水作用下冻结壁形成以及开挖过程中冻结温度场的变化以及土体的变形情况。
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公开(公告)号:CN117780390A
公开(公告)日:2024-03-29
申请号:CN202410154657.7
申请日:2024-02-02
Applicant: 安徽理工大学
Abstract: 本发明公开了一种大断面软岩隧道初期支护结构及施工方法,包括混凝土喷层和钢管格栅支护,所述钢管格栅支护内置在混凝土喷层的内部;所述钢管格栅支护包括沿隧道纵向均匀布置的钢管格栅拱架环,相邻钢管格栅拱架环之间通过纵向连接件进行连接;所述钢管格栅拱架环的两外侧分别固定安装有至少一对锁脚锚杆,所述锁脚锚杆的末端穿过混凝土喷层后与围岩连接。本申请的初期支护结构充分发挥了钢管格栅支护与混凝土喷层之间的良好耦合承载效果,解决了在复杂地质条件下现有初期支护结构承载力不足、稳定性差等问题。
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公开(公告)号:CN117455052A
公开(公告)日:2024-01-26
申请号:CN202311426244.1
申请日:2023-10-31
Applicant: 安徽理工大学
IPC: G06Q10/04 , G06Q10/109 , G06Q50/02
Abstract: 本发明涉及地表沉降时间计算技术领域,具体是一种煤层开采地表动态沉降时间预测方法,包括以下步骤;首先获取开采区的开采参数和地质参数;再将开采参数和地质参数输入到改进的Knothe时间模型中,计算出地表沉降速度;最后根据地表沉降速度对地表沉降时间进行分区,分为初始期、活跃期和衰退期,并通过地表移动延续时间预测模型计算初始期、活跃期和衰退期对应的地表沉降时间;本发明能够准确的计算出初始期、活跃期和衰退期的持续时间。
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公开(公告)号:CN116396048A
公开(公告)日:2023-07-07
申请号:CN202310415012.X
申请日:2023-04-18
Applicant: 芜湖市勘察测绘设计研究院有限责任公司 , 安徽理工大学
IPC: C04B28/26 , C04B14/22 , C04B38/08 , C04B111/40 , C04B111/70
Abstract: 本发明公开了一种矿井隔热注浆材料及其制备方法,原料由110‑280份水泥、130‑330份水、12‑40份玻化微珠、420‑740份水玻璃组成,水灰比为0.6‑1.2,水玻璃与玻化微珠水泥浆体积比为0.4‑1.0。制备方法包括:第一步,准备好所需原料,包括水泥、水、玻化微珠和水玻璃,将玻化微珠预湿1小时备用,同时提供各原料用量的计算方法;第二步,将预湿后的玻化微珠和70%重量份的水放入搅拌机,搅拌60秒;第三步,在搅拌机中加入水泥,搅拌60秒;第四步,在搅拌机中加入水玻璃和剩余30%重量份的水,搅拌30秒,得到该种矿井隔热注浆材料。利用玻化微珠质轻多孔、导热系数低的优势制备隔热注浆材料,原料计算方法简易,同时合理优化投料顺序、搅拌方法,提高材料强度,工程应用前景好。
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公开(公告)号:CN111999471B
公开(公告)日:2023-05-26
申请号:CN202010797140.1
申请日:2020-08-10
Applicant: 安徽理工大学
Abstract: 本发明公开了隧道冻结壁自然解冻期地层融沉离心模型试验方法,属于隧道工程技术领域,所用的装置包括离心组件、模型组件、数据采集组件;所述模型组件包括模型箱体、隧道基土、隧道模型、多个冻结管,所述隧道模型、所述隧道基土、所述模型箱体从内至外依次设置,多个所述冻结管均匀分布在所述隧道模型外部,与所述隧道模型平行设置,位于所述隧道基土中;所述数据采集组件包括测试元件,所述测试元件与所述模型箱体连接;所述离心组件包括离心机主体与甩臂,所述模型组件设置在所述甩臂的一侧。本发明可以模拟现场土体的自重应力,对冻结壁进行自然解冻,为隧道水平冻结法施工地层融沉的研究提供参考依据。
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公开(公告)号:CN112814647B
公开(公告)日:2023-01-31
申请号:CN202011632267.4
申请日:2020-12-31
Applicant: 临沂矿业集团菏泽煤电有限公司 , 安徽理工大学 , 安徽建筑大学 , 安徽省煤田地质局第一勘探队
Inventor: 李红友 , 阚士远 , 翁洪州 , 张晓然 , 张冲冲 , 程桦 , 彭世龙 , 姚直书 , 余大有 , 孙家应 , 荣传新 , 王晓健 , 蔡海兵 , 李华 , 秦志强 , 张亮亮 , 王雪松
IPC: E21B47/00 , E21B47/005
Abstract: 本发明提供一种厚松散层地面高压注浆压力及注浆扩散半径的确定方法,所述方法包括如下步骤:1)由厚松散层的地面向下钻孔;2)现场压水试验;3)现场高压注浆试验;4)压水试验与高压注浆试验的监测数据分析;5)求解厚松散层地面注浆的扩散半径及注浆压力;6)计算现场高压注浆试验理论注浆总量;7)校核厚松散层地面注浆的扩散半径及注浆压力。能够科学的确定临近既有深立井井筒的厚松散层地面注浆参数,为揭示厚松散层地面注浆浆液扩散机理及其注浆参数设计与施工提供更可靠的理论和试验依据。
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公开(公告)号:CN115168940A
公开(公告)日:2022-10-11
申请号:CN202210660022.5
申请日:2022-06-13
Applicant: 安徽理工大学
IPC: G06F30/13 , G06F30/20 , G06F119/08 , G06F119/14 , G06F113/14
Abstract: 本发明公开了一种地铁隧道冻结法施工地层三维冻胀变形的预测方法,首先确定冻结施工位置,获得冻结壁范围内原状土的土层参数,确定土体的热物理及力学参数,对冻结壁上方土层按其土层性质及既有建(构)筑物进行分层并确定冻胀影响范围所在层;随后计算单根冻结管的非稳态温度场及冻结锋面半径r(t);再根据隧道开挖类型,计算冻结壁交圈后冻结锋面内圈半径R1(t)、外圈半径R2(t),计算冻胀区域Δ(t);最后计算冻胀位移Wi(t)。该预测方法综合了土体的热物理及力学性能、冻结时间效应、土层结冰温度及土层荷载因素,以确定冻结帷幕及冻胀变形在不同阶段的演化规律,提高冻结施工引起地层三维冻胀预测的可靠性和准确性。
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公开(公告)号:CN115114709A
公开(公告)日:2022-09-27
申请号:CN202210659999.5
申请日:2022-06-13
Applicant: 安徽理工大学
IPC: G06F30/13 , G06F30/20 , G06F119/02
Abstract: 本发明公开了一种地铁隧道冻结法施工地层三维融沉变形的预测方法,该预测方法将冻土融化产生的地层沉降SΙ(x)和融土固结产生的地层沉降SⅡ(x)进行叠加,确定隧道进深方向某二维切面上地层各点的最终融沉位移S1(x),再融合隧道进深方向全部二维切面上地层各点的最终融沉位移,最终形成了地铁隧道冻结法施工引起的地层三维融沉位移S(x)=(S1(x),S2(x),···,Sn(x)),从而完成了对地铁隧道冻结法施工引起的地层三维融沉变形的预测。该方法简便,能够为地铁隧道冻结法施工现场解冻期的地层注浆位置、注浆时间、注浆体量等问题提供理论的判断依据。
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公开(公告)号:CN114854376A
公开(公告)日:2022-08-05
申请号:CN202210583605.2
申请日:2022-05-25
Applicant: 安徽理工大学
Abstract: 本发明公开一种采用复合涂层封装的相变微胶囊及其制备方法,涉及相变微胶囊领域。所述制备方法中包括如下重量百分比的原料:相变微胶囊20%‑40%,无水乙醇45%‑60%,乙基纤维素2.5%‑6%,表面活性剂0.8%‑1%,硅源7%‑13%,氨水4%‑10%,硅烷偶联剂0.2%‑0.4%,以上原料的含量总和为100%。其特点是通过溶胶‑凝胶法和乙基纤维素交联,在相变微胶囊表面形成复合涂层,从而对相变微胶囊进行封装。经复合涂层封装的相变微胶囊可用于混凝土等建筑材料中,不仅能改善相变微胶囊与水泥基体的不兼容性,避免内部芯材相变材料的泄露,增强相变混凝土的力学性能和热工性能,还能降低建筑能耗和碳排放,助力“双碳”战略目标的实现。
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