一种带格栅的椭球形储液装置及其力学特性仿真方法

    公开(公告)号:CN117401314A

    公开(公告)日:2024-01-16

    申请号:CN202311390515.2

    申请日:2023-10-25

    Applicant: 郑州大学

    Abstract: 本发明提供一种带格栅的椭球形储液装置及其力学特性仿真方法,储液结构包括:液箱本体和设置在液箱本体内部并用于耗散晃荡能的格栅,液箱本体和格栅均为空间轴对称椭球体,格栅上设置有若干个连通其内部容积的通孔,通孔的孔隙影响系数是均匀的;液箱本体的上部设有进液口;所述液箱本体的下部设有排液孔;力学特性仿真方法,采用满足Laplace方程的三维轴对称液体晃荡分析降阶为二维求解,然后获得子午面边界的离散方程,并得到轴对称液体晃荡的轴对称等几何边界元法矩阵方程,并基于轴对称等几何边界元法矩阵方程,获得储液装置动水压力p、液面高程η,以及x方向晃荡力;本储液装置结构简单,减晃效果好;受力计算方法精度高、效率高。

    一种高聚物浆液膨胀力的计算方法

    公开(公告)号:CN116246720A

    公开(公告)日:2023-06-09

    申请号:CN202310084714.4

    申请日:2023-02-03

    Applicant: 郑州大学

    Abstract: 本发明公开一种高聚物浆液膨胀力的计算方法,包括步骤:根据浆液各组分配比初始化相关变量;通过Runge‑Kutta算法求解高聚物浆液化学反应动力学方程,得到当前时间步内异氰酸酯与多元醇的转化率改变量;求解能量平衡方程,得浆液温度改变量,累加得当前浆液温度;结合理想气体状态方程求解浆液体积并确定浆液膨胀阶段;浆液未充满浆液腔阶段,设置固定浆液围压为大气压,浆液体积自由膨胀;浆液充满浆液腔后,固定浆液体积,计算浆液膨胀力;根据计算结果,更新密度、体积、压力、温度参数,推进时间步;本发明可以实时求解高聚物浆液膨胀力随时间变化过程,为深入研究高聚物膨胀扩散机理、浆液‑地层相互作用机制奠定了基础。

    临坡面岩体竖向裂隙注浆设计方法

    公开(公告)号:CN110516344B

    公开(公告)日:2023-05-12

    申请号:CN201910783182.7

    申请日:2019-08-23

    Abstract: 本发明公开了临坡面岩体竖向裂隙注浆设计方法,方法包括:根据岩体竖向裂隙注浆模型,拟合建立裂隙开度、单孔注浆量与最大膨胀压力之间的关系以及裂隙开度、单孔注浆量与扩散范围之间的关系;获取实际临坡面岩体的竖向裂隙和岩体的几何尺寸;根据稳定性验算,计算注浆过程中实际岩体竖向裂隙面允许承受的最大膨胀压力;根据裂隙开度、单孔注浆量与最大膨胀压力之间的关系,计算出单孔注浆量;根据裂隙开度、单孔注浆量与扩散范围之间的关系,计算出浆液扩散范围;根据浆液扩散范围、单孔注浆量、实际岩体的几何尺寸以及注浆布孔形式,计算出注浆孔数以及注浆孔间距。本方法有效降低岩体竖向裂隙充填注浆的主观性,科学注浆。

    道路检测用凿孔器
    14.
    发明公开

    公开(公告)号:CN115822584A

    公开(公告)日:2023-03-21

    申请号:CN202211577515.9

    申请日:2022-12-09

    Applicant: 郑州大学

    Abstract: 本发明属于道路检测技术领域,具体涉及一种道路检测用凿孔器,其包括凿孔器主体、基板和定位装置;所述凿孔器主体包括安全筒和钻取装置,所述钻取装置用于对土体进行钻取凿孔,所述钻取装置的钻取端设置在所述安全筒内,所述安全筒随所述钻取装置的钻取端钻入土体而进入土体;所述基板为板状结构,所述基板开设有孔,便于将待凿孔土体表面露出,所述定位装置设置在所述基板上,用于定位引导所述凿孔器主体,限制所述凿孔器主体的凿孔方向和凿孔深度。本发明设置安全筒,避免了钻取过程中砂石崩飞而影响施工安全,也保证了凿孔取土的精确度。在定位装置的定位引导下,可以实现钻取角度和钻取深度的双定位,保障了凿孔质量。

    一种水泥道面板错台以及不均匀沉降病害的加固修复方法

    公开(公告)号:CN115369714A

    公开(公告)日:2022-11-22

    申请号:CN202210868801.4

    申请日:2022-07-22

    Abstract: 本发明公开了一种水泥道面板错台以及不均匀沉降病害的加固修复方法,包括以下步骤:根据检测结果,布置板缝注浆孔,布置加固抬升注浆孔,布置板边加固注浆孔;注浆;安装传力杆:根据检测结果,对错台严重处或需要安装传力杆的病害板的板边安装传力杆;注浆:对板边加固注浆孔进行高聚物注浆,当达到设计注浆量停止注浆;清理注浆管和注浆头,并进行封堵,对板缝进行填充;本发明针对水泥道面板错台以及路基不均匀沉降病害,能通过高聚物快速填充加固修复,对于因长期作用荷载和地下水的影响导致的水泥道面板错台以及路基不均匀沉降病害的基础工程,能应急加固修复,且适用于传力杆失效的错台以及路基不均匀沉降病高聚物注浆修复。

    一种基于群体智能优化算法的高聚物浆液参数识别方法

    公开(公告)号:CN112016663B

    公开(公告)日:2022-11-11

    申请号:CN202010855442.X

    申请日:2020-08-24

    Applicant: 郑州大学

    Abstract: 本发明涉及化学注浆领域,涉及一种基于群体智能优化算法的高聚物浆液参数识别方法,包括:为智能优化算法参数赋值;按智能优化算法规则生成种群,为种群中每个个体、个体对应的优化目标函数值、个体历史最优值、个体历史最优目标函数值、种群历史最优值、群体历史最优目标函数值以及当前迭代次数赋初值;迭代求解;判断是否执行了预定次数的运算或所述群体历史最优目标函数值是否达到了精度要求;识别得到化学反应动力学参数。本发明通过利用群体智能优化算法从而实现了对存在多个同步化学反应条件下的高聚物浆液化学反应动力学参数的快速准确识别。

    一种针对水泥道面板角脱空病害的高聚物加固修复方法

    公开(公告)号:CN115262314A

    公开(公告)日:2022-11-01

    申请号:CN202210861148.9

    申请日:2022-07-22

    Applicant: 郑州大学

    Abstract: 本发明涉及一种针对水泥道面板板角脱空病害的高聚物修复方法,其包括以下步骤:S1:根据道面病害检测结果,在脱空病害板和相邻的各个面板之间的板缝处设置板缝注浆孔;S2:在板角脱空病害处布置加固注浆孔;S3:在板缝注浆孔内和加固注浆孔插入注浆管,先对板缝注浆孔进行注浆,再对加固注浆孔进行注浆;S4安装后期传力杆,根据弯沉检测结果,在传力杆失效处或需要加装后期传力杆的位置安装后期传力杆,若板角脱空出现断角,则在断裂处也要安装后期传力杆;S5:清理注浆管和注浆头,并进行封堵,对板缝进行填充;该方法对水泥道面板角脱空病害具有良好的治理效果。

    一种双组份聚氨酯高聚物物理发泡剂溶解曲线的验证方法

    公开(公告)号:CN112992282A

    公开(公告)日:2021-06-18

    申请号:CN202110136821.8

    申请日:2021-02-01

    Abstract: 本发明提供一种双组份聚氨酯高聚物物理发泡剂溶解曲线的验证方法,包括以下步骤:加热溶解含有物理发泡剂的高聚物B组分混合液,记录不同时刻高聚物B组分混合液的温度值和液面高度值,根据液面高度值计算相应时刻混合液的体积值,然后根据高聚物B组分混合液温度和体积计算不同温度下物理发泡剂的溶解度,得到物理发泡剂溶解度随温度变化曲线,最后通过高聚物浆液发泡试验和数值仿真结果的对比验证所测得物理发泡剂溶解度曲线的适用性。本发明利用温度和密度对模拟值与试验值进行比较后较为吻合,证明了溶解度曲线的准确性和合理性。

    一种高聚物浆液受热膨胀可视化观测装置及使用方法

    公开(公告)号:CN112834557A

    公开(公告)日:2021-05-25

    申请号:CN202110136840.0

    申请日:2021-02-01

    Abstract: 本发明适用于化学灌浆技术领域,涉及一种高聚物浆液受热膨胀可视化观测装置,包括:监测系统与加热系统;监测系统包括温度传感器、影像记录仪;加热系统包括反应器、金属块与加热器;反应器放置在加热器上,金属块与温度传感器放置在反应器中,影像记录仪放置在加热系统的一侧;监测系统可观察并记录高聚物浆液在加热系统中受热膨胀的情况。本发明结构简单,操作方便,所得参数准确,实现了高聚物浆液受热过程中体积与温度变化的可视化观测,有利于高聚物浆液的扩散机理研究。

    临坡面岩体竖向裂隙注浆设计方法

    公开(公告)号:CN110516344A

    公开(公告)日:2019-11-29

    申请号:CN201910783182.7

    申请日:2019-08-23

    Abstract: 本发明公开了临坡面岩体竖向裂隙注浆设计方法,方法包括:根据岩体竖向裂隙注浆模型,拟合建立裂隙开度、单孔注浆量与最大膨胀压力之间的关系以及裂隙开度、单孔注浆量与扩散范围之间的关系;获取实际临坡面岩体的竖向裂隙和岩体的几何尺寸;根据稳定性验算,计算注浆过程中实际岩体竖向裂隙面允许承受的最大膨胀压力;根据裂隙开度、单孔注浆量与最大膨胀压力之间的关系,计算出单孔注浆量;根据裂隙开度、单孔注浆量与扩散范围之间的关系,计算出浆液扩散范围;根据浆液扩散范围、单孔注浆量、实际岩体的几何尺寸以及注浆布孔形式,计算出注浆孔数以及注浆孔间距。本方法有效降低岩体竖向裂隙充填注浆的主观性,科学注浆。

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