一种测定粘土粘附性的装置及其使用方法

    公开(公告)号:CN106092808B

    公开(公告)日:2018-10-30

    申请号:CN201610706906.4

    申请日:2016-08-23

    Applicant: 中南大学

    Abstract: 本发明公开了一种测定粘土粘附性的装置及其使用方法,试验台上安装有杠杆加载装置,所述杠杆加载装置包括平衡支架和杠杆架,所述平衡支架通过第一销轴与所述杠杆架连接,所述杠杆架一端设有加载槽,另一端通过第二销轴与设置在试验底座底部的连接板相连,所述试验底座上部设有试样腔,所述试样腔上设有排水孔和位移计,内壁标有刻度,所述试样腔上部设有与其相配合的压板,所述压板与位于其上部的伺服电机的主轴相连接,所述主轴上设有扭矩传感器,所述伺服电机通过电机后座与固定在试验台上的电机支架连接,所述的伺服电机与控制器通信连接。该装置可以测定在不同的压力、剪切速度和固结度条件下粘土的粘附性。

    一种桩土接触面剪切力学特性试验方法

    公开(公告)号:CN108444841A

    公开(公告)日:2018-08-24

    申请号:CN201810589664.4

    申请日:2018-06-08

    Applicant: 中南大学

    CPC classification number: G01N3/24

    Abstract: 本发明公开了一种桩土接触面剪切特性试验方法,包括装置桩试样和土试样、安装压力装置、对桩土施加水平推力、桩土接触面剪切试验以及桩土接触面剪切力计算;本发明中通过向膜筒的中轴线方向压缩推力装置中的推力弹簧,推力弹簧通过推力筒对膜筒施加多个水平推力,以对膜筒内的土试样进行挤压,这与桩土在实际工程中所受水平地压随深度的增加而不断增加的情况一致;可准确模拟不同类型桩基础的桩土在实际工程中的力学特性,为实际工程桩基设计提供理论依据。本发明的试验方法,步骤简洁明了,可操作性强,便于实现;同时,对桩试样的截面形状不做限制,应用范围广。

    研究软弱地层应力响应的室内土压平衡盾构掘进模拟系统

    公开(公告)号:CN105781561B

    公开(公告)日:2018-05-01

    申请号:CN201610182383.8

    申请日:2016-03-28

    Applicant: 中南大学

    Abstract: 本发明公开了一种研究软弱地层应力响应的室内土压平衡盾构掘进模拟系统,主要包括盾体、推进系统、刀盘掘削系统和螺旋输送系统,盾体包括前盾(1)、中盾(2)和尾盾(3),前盾(1)包括前盾内土仓隔板(26),刀盘掘削系统包括刀盘(4)、主驱动电机(8)、回转接头(9)和旋转轴(10),螺旋输送系统包括斜向螺旋输送机(5)和水平螺旋输送机(6),沿纵向在前盾(1)、中盾(2)和尾盾(3)的顶部各布设有压力传感器(7),前盾内土仓隔板(26)上布置有2个压力传感器(7)和3个改良剂注入口(11);刀盘(4)上布置有2个压力传感器(7)和2个改良剂注入口(11);沿斜向螺旋输送机(5)纵向布置有压力传感器(7)和改良剂注入口(11)。本发明能反映软弱地层与盾构的相互作用从而深入研究盾构掘进力学行为。

    用于室内盾构模型试验始发反力传递装置及其使用方法

    公开(公告)号:CN105841986B

    公开(公告)日:2018-02-23

    申请号:CN201610181830.8

    申请日:2016-03-28

    Applicant: 中南大学

    Abstract: 本发明公开了一种用于室内盾构模型试验始发反力传递装置及其使用方法。该装置主要包括前推力架、后推力架、反力架、油缸及滑动装置。后推力架与前推力架通过螺栓相连,后推力架上设置可活动的承压板以及相应的插销锁。油缸缸体中部位置及油缸缸盖位置处分别设置传力凸台。不同位置的传力凸台和承压板配合使用,保证盾构能够连续推进,且在较小空间范围内为盾构模型掘进提供更长行程。推力架滑座和油缸支撑座在轨道梁上可定向自由滑动,保证推力系统沿直线推进,为盾构模型掘进提供定向推力。该装置可为室内盾构模型试验提供一种具有可变行程的定向始发反力,为盾构模型掘进试验创造始发和后续推进反力条件。

    一种土压平衡盾构土仓进排土引起的地表沉降预测方法

    公开(公告)号:CN106295057A

    公开(公告)日:2017-01-04

    申请号:CN201610707226.4

    申请日:2016-08-23

    Applicant: 中南大学

    CPC classification number: G06F17/5004

    Abstract: 本发明公开了一种土压平衡盾构土仓进排土引起的地表沉降预测方法。根据盾构在初始掘进阶段的掘进数据和地表沉降数据,通过推导盾构掘进参数(N/v)与盾构排土引起的地层损失的关系式,反算出螺旋输送机排土效率η和地表沉降槽宽度i,建立盾构在下一环掘进时的地表沉降预测公式: 选择下一环掘进参数,代入公式计算,从而实现对地表沉降值的预测。本发明简单实用,适应性好,从盾构掘进机理出发建立了土仓进排土与地表沉降的关系式,可准确预测掘进参数引起的地表沉降,避免地表产生过大的隆起和沉降值。

    一种不排水抗剪强度室内联合测定仪及其使用方法

    公开(公告)号:CN105823691A

    公开(公告)日:2016-08-03

    申请号:CN201610158409.5

    申请日:2016-03-21

    Applicant: 中南大学

    CPC classification number: G01N3/24

    Abstract: 本发明公开了一种不排水抗剪强度室内联合测定仪及其使用方法,要求不排水抗剪强度小于100kPa,主要包括升降加压系统(由压力伺服电机、两端有齿轮的横向转杆、齿条和活塞压力板的升降杆组成)、剪切系统(由转速伺服电机、转速伺服电机的升降杆、旋转轴、十字剪切板或圆盘组成)和测量控制系统(由扭矩传感器、土压力盒、PLC以及触摸屏组成)。采用相同驱动、升降、测量等装置,只需在十字剪切板和圆盘直接互换,即可测定土及其与钢板之间界面的不排水抗剪强度。相对而言,该方法试验设备成本低,可以探究非饱和软土不排水抗剪强度与压力、转速之间的关系。

    一种以泡沫为添加剂的粘性地层土压平衡盾构渣土改良参数的选取方法

    公开(公告)号:CN104453923B

    公开(公告)日:2016-04-06

    申请号:CN201410561509.3

    申请日:2014-10-21

    Applicant: 中南大学

    Abstract: 本发明涉及一种以泡沫为添加剂的粘性地层土压平衡盾构渣土改良参数的选取方法,属于土压平衡盾构施工技术领域。本发明通过曲线数学关系式拟合,得到液塑限与泡沫注入比的函数关系式以及坍落度与泡沫注入比、含水量的函数关系式。为了使盾构掘进过程中便于有效地建立土压平衡,基于粘性指数0.4~0.75的要求,构建了含水量与泡沫注入比的关系式,并绘制关系曲线。在关系曲线坐标轴上,由最佳坍落度范围确定最佳泡沫注入比范围,进而依据含水量与泡沫注入比的关系式来确定最佳渣土含水量范围。在现场应用中,考虑土仓压力对泡沫体积的影响、渣土松散系数以及原状土水份,最终给出了土压平衡盾构每一环管片进尺渣土改良所需的泡沫剂用量和注水量。本发明所需开展的试验操作简单,试验成本较低,可有效地用于现场施工。

    TBM引水隧洞局部二衬的设防参数确定方法及其施工方法

    公开(公告)号:CN117786809A

    公开(公告)日:2024-03-29

    申请号:CN202311829900.2

    申请日:2023-12-28

    Abstract: 本发明提供了一种TBM引水隧洞局部二衬的设防参数确定方法及其施工方法,包括:基建立与之对应的三维流固耦合计算模型;获得围岩情况下未施作二次衬砌条件下隧洞初期支护结构背后的孔隙水压力情况、变形情况、最大主应力分布情况、最小主应力分布情况以及隧洞洞身涌水量情况;再确定围岩情况下断层破碎带对隧洞的影响范围值,并得到局部二衬超出断层破碎带两端的长度初始值;再确定当前工况下的局部二衬设防参数的最优值;对当前工况下的局部二衬设防参数的最优值进行回归分析,得到的局部二次衬砌超出断层破碎带两端的设防长度以及局部二衬的厚度随断层破碎带长度和断层左右两侧围岩等级的变化关系式。

    一种针对数据样本不均衡问题的机器学习模型训练方法

    公开(公告)号:CN116011596A

    公开(公告)日:2023-04-25

    申请号:CN202211670871.5

    申请日:2022-12-26

    Applicant: 中南大学

    Abstract: 本发明提出了一种针对数据样本不均衡问题的机器学习模型训练方法。首先从不均衡数据中随机抽取a%样本为初始训练集,b%为验证集,剩余样本为测试集;利用训练集建立N个仅初始随机种子不同的模型,并分别对验证集进行预测;对各样本的N个预测值计算方差并根据其排序;设置相对误差阈值;将最大方差样本的相对预测误差与设定阈值进行比较;若小于阈值,模型训练结束;反之,复制验证集中按方差降序排列的前一定比例样本并加入训练集,重复上述过程,直到预测值最大方差的样本相对误差小于所设阈值。本发明的方法可以有效地解决由于工程问题中普遍存在的样本数据不平衡,导致机器学习模型对少数类样本预测精度较低的问题,提高模型的鲁棒性。

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