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公开(公告)号:CN104165780B
公开(公告)日:2016-09-28
申请号:CN201410363132.0
申请日:2014-07-29
Applicant: 中南林业科技大学
IPC: G01N1/08
Abstract: 本发明公开了一种带根原状土样取土方法和装置,属于土工试验中原状土样取土方法和成型装置。所述装置包括多块组合在一起的钢瓦,其组合形成一个四周密封的上下开口容器取土筒;所述钢瓦的下部设置有箍槽,所述箍槽内配合有暗箍;且所述暗箍为多片,其通过螺钉固定在箍槽内;所述装置上方设置有盖帽;在具体使用时,取土装置设置为同类型的大、小两种装置,分别为母取样器和子取样器,其中母取样器的直径为子取样器的数倍,高度为其两倍。本发明的目的是提供一种带根原状土样取土方法及其装置,完整保持原状土的特性,利于原状土取样,利于脱模;并且同批次原状土的样本含水率以及密实度等参数保持一致。
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公开(公告)号:CN104198233B
公开(公告)日:2016-08-24
申请号:CN201410363616.5
申请日:2014-07-29
Applicant: 中南林业科技大学
IPC: G01N1/28
Abstract: 本发明公布了一种三轴重塑土样成型装置,其特征在于,此装置包括蜗轮蜗杆机构(1)、手轮(3)、支撑台(5)、支柱(6)、连接套(7)、活动挤压塞(8)、盛土筒(10)、底座(13)和升降杆(14);所述蜗轮蜗杆机构(1)通过螺母a(2)安装于支撑台(5)上;所述蜗轮蜗杆机构(1)的蜗杆(101)与手柄(3)连接,蜗轮蜗杆(1)的涡轮(102)与升降杆(14)相配合设置;所述支撑台(5)通过螺母b(4)与支柱(6)连接,且支撑台(5)通过支柱(6)与底座(13)连接;所述升降杆(14)的下端通过连接套(7)与活动挤压塞(8)连接;所述活动挤压塞(8)位于盛土筒(10)内部;所述盛土筒(10)位于底座(13)上。本发明克服了传统方法不能很地控制土样含水量和密实度的技术缺陷,能方便地地制作任意含水量和密实度的三轴试验用圆柱体土样。
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公开(公告)号:CN103005644B
公开(公告)日:2013-11-06
申请号:CN201310010299.4
申请日:2013-01-11
Applicant: 中南林业科技大学
IPC: A23N17/00
Abstract: 本发明公开了一种饲用植物压制装置,包括机架、箱体、施压装置、出料装置和气源;施压装置和出料装置分别设置在箱体的后端和前端;箱体安装在机架上;箱体的主体为由滑门、隔热底板和2块隔热侧板组成的前后开口的箱体结构,滑门作为箱体的顶板;施压装置包括推料板和驱动该推料板的2套主动气缸;所述的出料装置包括被动气缸、被动气缸连接板、被动气缸固定板和卸料板;所述的主动气缸和被动气缸均通过电控气阀与气源相通。该饲用植物压制装置结构简单,易于实施,自动化程度高,压块效率高。
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公开(公告)号:CN115771126A
公开(公告)日:2023-03-10
申请号:CN202211477542.9
申请日:2022-11-23
Applicant: 中南林业科技大学
Abstract: 本发明提供了一种用于木材销槽承压试件的承载装置、含承载装置的测试装置及测试方法,该承载装置包括固定座和承压转盘;在固定座上设有与承压转盘适配的弧形凹槽;在承压转盘上设置用于容纳承压试件的缺口;在承压转盘的圆周上布设多个用于分割其圆心角的安装孔;在弧形凹槽上布设多个与所述承压转盘安装孔对应的固定孔,所述承压转盘通过锁紧件贯穿安装孔和固定孔与固定座连接。该测试装置通过在所述承载装置上安装测试组件,从而实现对承压试件在非常规角度α下的承压强度测试。本发明应用该测试方法不需要加工非常规角度的木材销槽承压试件,便可进行木材销槽承压试件在非常规角度α下的承压强度测试,大大提高了测试效率和测试精度。
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公开(公告)号:CN113076613A
公开(公告)日:2021-07-06
申请号:CN202110394323.3
申请日:2021-04-13
Applicant: 中南林业科技大学
IPC: G06F30/17 , G06F119/14
Abstract: 本发明提供了一种木材横纹销槽承压强度的计算方法,包括以下步骤:基于木材横纹局部受压理论计算模型,对于木材横纹销槽承压受弯试件,建立横纹销槽承压强度理论计算模型;考虑赫兹接触行为及销栓和木材的摩擦力对木材横纹销槽承压强度的影响,根据威布尔统计分布理论,得到修正函数,构建木材横纹销槽承压强度理论计算模型;考虑有效加载高度的影响,进一步优化木材横纹销槽承压强度的计算公式。本发明涉及的木材横纹销槽承压强度的测试方法与木材横纹销槽承压时的实际受力状态完全一致,且能正确反映出木材横纹销槽承压强度的真实值;涉及的木材横纹销槽承压强度计算方法考虑了所有参数的影响,且与实测值吻合较好,计算值可靠适用。
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公开(公告)号:CN113076585A
公开(公告)日:2021-07-06
申请号:CN202110395667.6
申请日:2021-04-13
Applicant: 中南林业科技大学
IPC: G06F30/13 , G06F30/17 , G06F30/23 , G06F111/10 , G06F119/14
Abstract: 本发明提供了一种木结构钢夹板销栓连接承载力的计算方法,包括横纹销槽层压破坏承载力FEYM和横纹劈裂破坏承载力Fspl的计算;销栓连接承载力Fult取两者中的最小值,FEYM为FEYMI和FEYMIV两者中的较小值;FEYMI为欧洲屈服模式Ⅰ对应的承载力,FEYMIV为欧洲屈服模式Ⅳ对应的承载力;本发明中,木材横纹销槽承压强度取值依据考虑了木结构实际工程中销栓连接横纹受力的边界条件,以及与顺纹方向销槽层压强度的不同点;而且,木材横纹销槽承压强度计算方法中考虑了有效加载高度的影响。横纹劈裂破坏承载力考虑了连接节点几何参数(节点宽度、高度、销栓数量等)和连接节点数量的影响。
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公开(公告)号:CN104198233A
公开(公告)日:2014-12-10
申请号:CN201410363616.5
申请日:2014-07-29
Applicant: 中南林业科技大学
IPC: G01N1/28
Abstract: 本发明公布了一种三轴重塑土样成型装置,其特征在于,此装置包括蜗轮蜗杆机构(1)、手轮(3)、支撑台(5)、支柱(6)、连接套(7)、活动挤压塞(8)、盛土筒(10)、底座(13)和升降杆(14);所述蜗轮蜗杆机构(1)通过螺母a(2)安装于支撑台(5)上;所述蜗轮蜗杆机构(1)的蜗杆(101)与手柄(3)连接,蜗轮蜗杆(1)的涡轮(102)与升降杆(14)相配合设置;所述支撑台(5)通过螺母b(4)与支柱(6)连接,且支撑台(5)通过支柱(6)与底座(13)连接;所述升降杆(14)的下端通过连接套(7)与活动挤压塞(8)连接;所述活动挤压塞(8)位于盛土筒(10)内部;所述盛土筒(10)位于底座(13)上。本发明克服了传统方法不能很地控制土样含水量和密实度的技术缺陷,能方便地地制作任意含水量和密实度的三轴试验用圆柱体土样。
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公开(公告)号:CN103526678A
公开(公告)日:2014-01-22
申请号:CN201310524860.0
申请日:2013-10-30
Applicant: 中南林业科技大学
Abstract: 本发明公开了一种增强接缝水泥混凝土路面结构强度的施工方法,包括修补接缝传荷能力差和弯沉值偏大的不稳定路面板、采用结合式连续配筋混凝土直接加铺层形式、在与现有路面对应的横向接缝处布置拉杆和纵向接缝处布置特殊设计的拉杆。加铺层两端预设特殊设计的拉杆接口,采用沥青混凝土作为过渡段,为下一阶段的加铺层施工提供了便利。本路面修补技术可用于重交通、接缝水泥混凝土路面病害路段,具有抵抗重交通荷载能力、延长路面使用寿命及预防早期病害的优越性能。同时具有良好的耐久性和经济性。
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公开(公告)号:CN113076585B
公开(公告)日:2022-07-08
申请号:CN202110395667.6
申请日:2021-04-13
Applicant: 中南林业科技大学
IPC: G06F30/13 , G06F30/17 , G06F30/23 , G06F111/10 , G06F119/14
Abstract: 本发明提供了一种木结构钢夹板销栓连接承载力的计算方法,包括横纹销槽层压破坏承载力FEYM和横纹劈裂破坏承载力Fspl的计算;销栓连接承载力Fult取两者中的最小值,FEYM为FEYMI和FEYMIV两者中的较小值;FEYMI为欧洲屈服模式Ⅰ对应的承载力,FEYMIV为欧洲屈服模式Ⅳ对应的承载力;本发明中,木材横纹销槽承压强度取值依据考虑了木结构实际工程中销栓连接横纹受力的边界条件,以及与顺纹方向销槽层压强度的不同点;而且,木材横纹销槽承压强度计算方法中考虑了有效加载高度的影响。横纹劈裂破坏承载力考虑了连接节点几何参数(节点宽度、高度、销栓数量等)和连接节点数量的影响。
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公开(公告)号:CN111474029B
公开(公告)日:2022-06-14
申请号:CN202010425336.8
申请日:2020-05-19
Abstract: 本发明公开了一种路基碎石土动态回弹模量预估方法,分别配置不同含石量下的路基碎石土,对其开展击实试验,确定不同含石量下的路基碎石土的最佳含水率和最大干密度;并采用配置的不同含石量下的路基碎石土制备不同压实度下的三轴路基碎石土试样,对其开展动三轴试验,得到路基碎石土试样在不同工况下的动态回弹模量值;对比分析路基碎石土试样在不同工况下的动态回弹模量值,建立路基碎石土动态回弹模量预估模型;并对路基碎石土动态回弹模量预估模型进行拟合,得到模型参数,最后采用模型参数已知的路基碎石土动态回弹模量预估模型预估不同工况下的路基碎石土的动态回弹模量。解决了无法准确预估路基碎石土的动态回弹模量的问题。
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