-
公开(公告)号:CN107060742A
公开(公告)日:2017-08-18
申请号:CN201611201628.3
申请日:2016-12-22
Applicant: 安徽理工大学
IPC: E21B49/00
CPC classification number: E21B49/00 , E21B49/006
Abstract: 本发明提供一种平面应变高强井壁加载装置,包括:高压容器,用于容纳需要测试的井壁模型,在井壁模型上粘贴有若干应变片并连接数据线;所述高压容器由圆柱形的筒体、上盖和下盖组成,所述筒体的上端与所述上盖连接,所述筒体的下端与所述下盖连接,所述上盖与所述下盖连接,所述上盖上设置有压力监测孔,用于连接压力监测装置,所述筒体上设有进油孔,用于向所述筒体内进油,所述筒体上设有引线孔,用于将连接在所述井壁模型上的所述数据线引出所述筒体。本发明提供的平面应变高强井壁加载装置,能够实现平面应变状态下高强井壁的加载实验。
-
公开(公告)号:CN106640090A
公开(公告)日:2017-05-10
申请号:CN201710113252.9
申请日:2017-02-28
Applicant: 安徽理工大学
Abstract: 本发明提供一种邻近既有井筒条件下新建深立井地面预注浆监控系统,包括:注浆压力控制系统设置在新建深立井外围的地面预注浆泵站内,用于监控注浆压力的变化值;水位自动监控系统设置在新建深立井与邻近既有井筒之间的观测孔内,用于监控观测孔内的水位变化值;井壁卸压系统设置在既有井筒的井壁上;当扩散传递至既有井筒井壁上的浆液压力超过该既有井筒井壁上的设计外荷载值时,井壁卸压系统将自动卸压,用于防止既有井筒井壁遭遇破坏。本发明采用三重监控系统的保护,使邻近既有井筒条件下新建煤矿深立井地面预注浆监控系统更加安全、科学和合理,能有效防止注浆的高压浆液击破邻近的既有井筒,确保既有井筒安全运营。
-
公开(公告)号:CN103821538B
公开(公告)日:2016-09-07
申请号:CN201310727968.X
申请日:2013-12-26
Applicant: 安徽理工大学
IPC: E21D11/10
Abstract: 本发明公开了一种J型水平羽翼分支孔地面预注浆方法,步骤1:首先,依据需加固软弱采煤工作面上覆风氧化基岩带位置和面积大小,确定J型主注浆孔位置、数量及其相邻J型主注浆孔间距;步骤2:其次,钻探J型主注浆孔,该J型主注浆孔包括直孔段、造斜段和水平段;步骤3:根据水平注浆段长度,在每个J型主注浆孔的周围设置2~4个羽翼分支孔;步骤4:对J型水平羽翼分支孔采用前进式注浆方式进行注浆。本发明的J型水平羽翼分支孔地面预注浆方法,具有可有效地提高采煤工作面上覆风氧化基岩带地层的预注浆加固效果、防止采煤工作面压架等事故发生、提高采煤工作的安全可靠性等优点。
-
公开(公告)号:CN101436217A
公开(公告)日:2009-05-20
申请号:CN200810156827.6
申请日:2008-09-26
Applicant: 安徽理工大学
Abstract: 本发明公开了一种双层钢板高强高性能混凝土复合井壁设计计算方法,首先根据经验类比法确定井壁的基本参数,然后采用弹性组合筒公式求出内缘混凝土的主应力值,引入混凝土抗压强度提高系数m,最后根据下式进行井壁结构强度校核:k1·k2·σmax≤m·fc,式中:k1为结构重要性系数,取为1.1;k2为荷载分项系数,取为1.35;σmax为井壁结构中混凝土主应力绝对值的最大值;fc为混凝土单轴抗压强度设计值。通过实例计算表明,采用这一新方法设计的井壁结构不但安全可靠,而且还可大大降低井壁混凝土的设计强度等级或减薄井壁厚度,解决了特厚表土层钻井井壁结构的设计和施工技术难题。目前,该方法已成功地应用于工程实际的井壁结构设计中。
-
公开(公告)号:CN119063618A
公开(公告)日:2024-12-03
申请号:CN202411285118.3
申请日:2024-09-13
Applicant: 安徽理工大学
Abstract: 本发明公开了一种用于矿区开采沉陷监测的GNSS高程精度提升装置与方法,较常规GNSS测量设备,本装置由机械运动模块、GNSS测量模块、数据处理模块组成。通过机械运动模块,可以使GNSS测量对中杆中的伸缩杆在铅垂线方向运动,自动采集伸缩杆的杆高数据;通过GNSS测量模块可测量矿区开采沉陷监测站的三维坐标;通过数据处理模块对采集的前两者数据进行融合并进行Sage‑Husa自适应Kalman滤波处理,实现GNSS RTK高程精度提升,达到四等几何水准的精度,为解决长期以来矿区地表移动观测站建立及观测过程中需花费大量人力物力的瓶颈问题提供了一种解决思路。
-
公开(公告)号:CN114878392B
公开(公告)日:2024-09-10
申请号:CN202210594506.4
申请日:2022-05-27
Applicant: 安徽理工大学
Abstract: 本发明提供一种研究砂岩竖井滚刀破岩的试验装置及试验方法,包括架体、岩石试样、钻杆、钻头、监测组件和控制系统,其中,所述岩石试样设置在所述架体内,所述钻杆设置在所述架体上,所述钻头连接在所述钻杆的下端,所述钻头位于所述岩石试样的上方,所述钻头的下端安装有滚刀,所述钻杆带动所述钻头旋转和上下移动,所述滚刀能够对所述岩石试样进行破岩;所述监测组件与控制系统连接,所述控制系统能够控制所述试验装置的运行。利用该试验装置能够进行不同围压工况下的竖井滚刀破岩试验,在研究软岩破岩刀具类型的适宜性方面做出探索,为矿井钻井法施工选择合适刀具,减少刀具磨损或刀具更换次数,缩短施工工期,提高破岩效率,节约成本。
-
公开(公告)号:CN115977650B
公开(公告)日:2024-08-09
申请号:CN202211464163.6
申请日:2022-11-22
Applicant: 安徽理工大学 , 中铁四局集团有限公司 , 中赟国际工程有限公司
IPC: E21D9/00 , E02D3/115 , G06F30/13 , G06F30/23 , G06F111/10
Abstract: 本发明公开了一种基于平面斜交联络通道的连通冻结体系及其施工方法,包括一对地铁隧道,连通地铁隧道并与水平方向呈10‑30°设置的联络通道,分布于该联络通道四周的冻结孔,该冻结孔内设冻结管,且冻结管与地铁隧道垂直线呈10‑30℃水平夹角平行分布,冻结孔的外围形成喇叭状冻结帷幕;施工时先根据施工条件及土体性质进行冻结设计,建立有限元数值模型模拟获得最佳联络通道冻结维幕冻结效果图,再进行工程实施。该冻结体系通过将联络通道设置采用平面斜交的方式,即与水平向呈一定角度,进而能够实现对于地层复杂、地下水丰盈以及地下管线错综复杂的城市地下空间的地铁联络通道冻结加固,克服了现有技术壁垒,实现了冻结加固的新突破。
-
公开(公告)号:CN118361244A
公开(公告)日:2024-07-19
申请号:CN202410491647.2
申请日:2024-04-23
Applicant: 安徽理工大学
Abstract: 本发明提供一种富水岩层局部差异冻结器、安装方法及使用方法,冻结器包括外管节和内管节;外管节的两端分别以可拆卸的方式安装连接环,多个外管节沿轴向拼接组成冷冻管,通过卡箍对相邻的两个外管节的连接环进行连接以组成冷冻管,在多个外管节的其中一节或者多节内部设有内管节,内管节的两端通过可拆卸的方式连接连接环,内管节和外管节之间设有保温材料;通过设置保温材料可以减少冷量的损失,并保证下游冻结帷幕厚度均匀,同时非冷冻段和有效冷冻段可以快速转换;冻结施工时可根据含水层以及隔水层的分布情况选择有效冷冻段以及控制冷冻段,快速进行组装,工程结束后可拆卸以及再次回收利用。
-
公开(公告)号:CN118088262A
公开(公告)日:2024-05-28
申请号:CN202410484261.9
申请日:2024-04-22
Applicant: 安徽省交通控股集团有限公司 , 安徽理工大学
Abstract: 本发明公开一种用于铁路隧道用施工排水装置,涉及隧道施工技术领域,包括U形围挡板、导水机构、两个过滤清理机构、收集机构以及水泵,所述导水机构与收集机构均设置于U形围挡板上;其中:所述导水机构用于接触隧道内水流,其包括两个对称设置的吸水件与管件,两个所述吸水件通过管件与水泵的吸水端连通;所述吸水件包括吸水管、第一电推杆与电控阀,所述第一电推杆用于将吸水管移动竖向位移,所述电控阀安装于吸水管内,以控制吸水管的开启与关闭。本发明采用清理件可有效的对过滤板上的杂物进行清理,并通过收集机构进行收集、排出,从而无需操作人员对水泵的吸水管端口进行杂质清理,而且也不影响水流的吸取排放。
-
公开(公告)号:CN117431957A
公开(公告)日:2024-01-23
申请号:CN202311684645.7
申请日:2023-12-04
Applicant: 中铁四局集团有限公司 , 中铁四局集团第二工程有限公司 , 安徽理工大学
Abstract: 本发明涉及一种邻近既有建筑超深基坑坑中坑的施工方法,属于基坑施工技术领域。在基坑开挖前进行三轴深搅桩、连续墙和坑中坑围护结构施工,包括直桩和斜桩;开挖基坑中不断拆除多余的直桩、斜桩和三轴深搅桩;从围护结构顶部开挖坑中坑并施工圈梁和牛腿;基坑远离坑中坑的一侧底板延伸至牛腿,坑中坑上方的环梁浇筑至牛腿,使环梁和底板之间的施工缝落在牛腿上;以平行既有建筑所在位置的坑中坑的中心沿坑中坑两侧分两段,两段再各自分为若干分段,每分段分三层同时向坑中坑的中心开挖,每层开挖中及时安装钢支撑,开挖至第三层时完成底板和侧墙的施工。该方法能够克服长江边软弱土层影响并避免邻近既有建筑物被破坏。
-
-
-
-
-
-
-
-
-