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公开(公告)号:CN118424918A
公开(公告)日:2024-08-02
申请号:CN202410654939.3
申请日:2024-05-24
申请人: 合肥工业大学
摘要: 本发明公开了一种隧道内爆强冲击结构响应测试装置,包括防爆箱、支撑承台、隧道模型、车厢模型,支撑承台上安装有充气加压装置,隧道模型固定在充气加压装置内,充气加压装置连接有气压感应装置,车厢模型安装在隧道模型内部,车厢模型内部安装有炸药,车厢模型内外侧及隧道模型内侧安装有若干个应变花,应变花与设置在防爆箱外部的传感器相连;防爆箱安装在支撑承台外侧,防爆箱外侧安装有若干个高速摄像机。本发明还公开了一种隧道内爆强冲击结构响应测试装置的试验方法。本发明操作简单、成本低廉、精度高,可用于研究不同围压状态下下车厢在隧道内爆中的影响效应及其内在机理,效果好。
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公开(公告)号:CN117849309A
公开(公告)日:2024-04-09
申请号:CN202311771741.5
申请日:2023-12-21
申请人: 合肥工业大学
摘要: 本发明公开了模拟降雨条件下砂土漏失型岩溶塌陷的实验装置及方法,所述装置包括塌陷模拟机构和降雨机构,塌陷模拟机构包括实验箱和储土箱,实验箱前端与盖板活动连接,储土箱活动安装在实验箱内,储土箱上设有岩溶孔,储土箱底部滑动连接有滑动板,实验箱底部且位于储土箱下方设有岩溶塌陷区域,降雨机构包括水箱、进水管及高压喷头,水箱通过供水泵与进水管连接,进水管与高压喷头连接,高压喷头设置在实验箱上方。所述方法采用上述装置进行。本发明可以采用物理实验模型,建立降雨条件下砂土漏失型岩溶塌陷装置,模拟不同强度降水强度下地层的变化特征,进一步了解降雨对岩溶塌陷的影响。
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公开(公告)号:CN116463932A
公开(公告)日:2023-07-21
申请号:CN202310466217.0
申请日:2023-04-26
申请人: 中铁二十四局集团安徽工程有限公司 , 合肥工业大学
摘要: 本发明涉及路桥施工技术领域,具体为一种变截面异构墩柱梳齿紧固机构及其施工方法,包括右弧形梳齿板和左弧形梳齿板,右弧形梳齿板和左弧形梳齿板扣在桥墩柱的两侧,桥墩柱的顶部固定有支撑板,支撑板固定在桥面的底面,所述右弧形梳齿板和左弧形梳齿板通过锁定件连接,桥面的底面固定有两组连接件,两组连接件分别固定在右弧形梳齿板和左弧形梳齿板的表面;有益效果为:本发明提出的变截面异构墩柱梳齿紧固机构及其施工方法通过左梳齿板和右梳齿板之间的梳齿紧密连接,再通过连接螺栓将两者之间的连接加固,更好的解决了桥墩柱支撑力达不到效果的问题,提高了桥墩柱的稳定性,保证了桥梁不会发生坍塌或者倾斜等问题。
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公开(公告)号:CN116378121A
公开(公告)日:2023-07-04
申请号:CN202310536104.3
申请日:2023-05-12
申请人: 合肥工业大学 , 合肥市轨道交通集团有限公司
IPC分类号: E02D33/00
摘要: 本发明公开了一种模拟外部土工作业环境对既有隧洞影响的试验装置,包括中控系统、模拟箱及支撑框架,模拟箱内设有模拟作业土块,模拟作业土块中安装有模拟隧道,模拟作业土块外围设有限位框架组件;支撑框架上安装有液压锤装置,模拟管桩在液压锤装置作用下能够贯入模拟作业土块中,模拟隧道外壁及限位框架组件上均设置有若干个压力传感器和振动传感器,液压锤装置、压力传感器、振动传感器均连接在中控系统上。本发明还公开了一种模拟外部土工作业环境对既有隧洞影响的试验方法。本发明结构紧凑,能够实现隧道外部土工作业环境的模拟,影响参数监测准确,操作方便,并能够分析出模拟隧道在外部土工作业下的影响情况,为实际施工提供合理建议。
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公开(公告)号:CN115094765A
公开(公告)日:2022-09-23
申请号:CN202210777953.3
申请日:2022-07-04
申请人: 中铁四局集团第二工程有限公司 , 合肥工业大学 , 安徽省路桥工程集团有限责任公司 , 中煤第三建设(集团)有限责任公司
发明人: 张少飞 , 卢方卿 , 卢国庆 , 夏峰 , 余秀平 , 胡立锋 , 李勇海 , 孟晓东 , 王向锋 , 盛明宏 , 陈莘 , 李健 , 汪亦显 , 李娴 , 郭盼盼 , 钟剑 , 丁飞 , 张鲁鲁 , 李远荣 , 郭佳栋 , 丁超 , 张超 , 杨嘉怡 , 施炎坤 , 刘宁
摘要: 本发明涉及钢栈桥钢管桩施工的技术领域,具体而言涉及一种用于钢栈桥钢管桩施工的可升降式悬臂定位导向架。包括水平布置的悬臂钢架、导轨固定架和施工平台架;悬臂钢架包括水平布置的贝雷桁架,导轨固定架包括长方体形的一对钢架,施工平台架包括水平布置的方形钢架框,方形钢架框的后侧两端通过一对传动机构和一对钢架的前侧对应活动连接,双轴电机带动一对传动机构工作时,可调整方形钢架框在一对钢架上的水平安装高度;因此本发明能够避免钢栈桥钢管桩施工时工人的垂直攀爬,施工人员在施工平台架上作业,避免了施工人员在水中打设钢管桩,保证施工人员的安全,并且施工平台可升降为施工提供便利。
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公开(公告)号:CN114960458A
公开(公告)日:2022-08-30
申请号:CN202210777951.4
申请日:2022-07-04
申请人: 中铁四局集团第二工程有限公司 , 合肥工业大学 , 安徽省路桥工程集团有限责任公司 , 中煤第三建设(集团)有限责任公司
IPC分类号: E01D21/00
摘要: 本发明涉及桥梁施工的技术领域,特别涉及一种用于桥梁上部结构施工的临时支架。包括钢桁架和支撑在钢桁架下端的支撑机构,钢桁架包括一对贝雷架和一对横梁,一对贝雷架水平并排布置,每个贝雷架的上方水平布置对应横梁,且每根横梁和对应贝雷架之间通过斜撑固定连接;支撑机构包括一对第一钢管桩机构和一个以上的第二钢管桩机构;预制梁通过方木均匀搭设在一对横梁的上端,并且和一对横梁垂直布置,每块预制梁的两端分别通过预制梁斜撑固定,调节第一液压千斤顶和第二液压千斤顶,使得预制梁调整到合适的高度。因此本发明可避免钢桁架受扭力而损伤;液压千斤顶均采用自锁式液压千斤顶,可长久承载,为现浇系梁的施工提供长期支撑。
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公开(公告)号:CN118887355A
公开(公告)日:2024-11-01
申请号:CN202410920000.7
申请日:2024-07-10
申请人: 合肥工业大学
IPC分类号: G06T17/05 , G06F30/13 , G06F30/20 , G06F119/14 , G06F111/10
摘要: 本发明涉及软弱地基处理工程领域,提供一种滨海软土地基超深高压旋喷成桩三维形态的重构方法,基于淹没自由紊动射流理论、土体破坏理论构建高压旋喷成桩三维形态与高压旋喷施工工艺参数、土体物理力学性质参数之间的定量关联数学模型;获取实际工程应用中的高压旋喷施工工艺参数的量值,获取实际工程现场高压旋喷加固深度范围内所对应的土体物理力学性质参数的量值;基于Matlab图像处理框架,开发三维数值重构算法,实现滨海软土地基超深高压旋喷成桩三维形态的重构。本发明可准确反映桩身形态随埋深的变化特性,并能够直观重构出高压旋喷成桩三维真实形态,具有智能化程度高、成本低、方便快捷的优点。
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公开(公告)号:CN118640034A
公开(公告)日:2024-09-13
申请号:CN202410901335.4
申请日:2024-07-05
申请人: 合肥工业大学
IPC分类号: E21D11/08
摘要: 本发明涉及盾构技术领域,提供一种用于抵抗较强冲击荷载的柔性管片接头结构及其施工方法,包括管片,由多个管片拼接为一个管环,所述管片包括管片主体、弧形端面和倾斜面,所述倾斜面设置在管片主体、弧形端面之间,所述管片的至少一个弧形端面设有预制限制槽,一个管环中管片的预制限制槽与另一个管环中管片的预制限制槽相对设置并形成一个限制空间,所述限制空间内设有两个限制器,所述限制器被配置为管片提供可移动的空间。实现了在较强(爆炸)冲击中允许管片之间一定范围内的相对位移,通过消耗较强(爆炸)冲击所产生的能量,来减小接头区域的应力集中,保证管片结构的完整性。
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公开(公告)号:CN117895414A
公开(公告)日:2024-04-16
申请号:CN202410075521.7
申请日:2024-01-18
申请人: 合肥工业大学
摘要: 本申请涉及一种散体桩成桩过程感知信号线保护装置及其方法,其中,该散体桩成桩过程感知信号线保护装置,包括:保护管,所述保护管由柔性材料制成,所述保护管的表面设置有切口,所述切口由所述保护管的一端延伸至另一端;至少一个锁定组件,所述锁定组件为锁定状态时,所述保护管的切口为闭合状态并无法打开。通过本申请能够对信号线起到保护的作用,防止打桩过程中喷出的水泥浆液直接掩埋在信号线的表面,解决了现有技术中存在的散体桩成桩过程中信号线容易受损的问题。
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公开(公告)号:CN116733046A
公开(公告)日:2023-09-12
申请号:CN202310718544.0
申请日:2023-06-16
申请人: 合肥工业大学 , 中铁二十四局集团安徽工程有限公司 , 中铁二十四局集团有限公司
摘要: 本发明公开了基坑装配式钢支撑的智能加压实时监测装置,包括依次连接的底部连接盘、监测系统、柱体结构、柱壳结构、动力系统及顶部连接盘,监测系统包括仪表盘、监测箱体、监测弹簧、齿轮、条形板和顶板,底部连接盘与监测箱体一端固定,顶板卡合在监测箱体另一端内,监测弹簧两端分别与底部连接盘和顶板固定,齿轮与条形板啮合,仪表盘与齿轮的旋转进行联动;柱体结构固定在顶板上,柱体结构上端转动套接在柱壳结构内,动力系统能够控制柱壳结构旋转。本发明还公开了基坑装配式钢支撑的智能加压实时监测装置的施工方法。本发明支撑稳定性好,不易发生松动,受力均匀,监测实时方便,准确度高,能够对预应力进行补偿,方便可靠。
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