一种复合地基中抗拔桩极限承载力计算方法及系统

    公开(公告)号:CN118690468A

    公开(公告)日:2024-09-24

    申请号:CN202410892568.2

    申请日:2024-07-04

    摘要: 本发明公开了一种复合地基中抗拔桩极限承载力计算方法及系统,涉及岩土工程仿真模拟技术领域,使用FLAC3D软件针对复合地基与抗拔桩建立复合地基1/2半无限体数值模型、抗拔桩数值模型,并设置抗拔桩与复合地基的接触面;建立抗拔加载装置模型,并完成桩底位移清零;针对抗拔加载装置模型施加不同载荷,并获取不同载荷下的抗拔桩竖向位移数据;依据不同载荷下的抗拔桩竖向位移数据,通过Q‑s曲线计算抗拔桩的极限承载力。本发明利用FLAC3D数值模拟软件极强的模拟能力和Matlab强大的计算能力,利用数值模拟手段及理论分析解决了复合地基中抗拔桩极限承载力计算的问题,显著提高了极限承载力计算效率,降低了时间、设备成本。

    一种带含硅藻口罩及其用于减弱高原反应的用途

    公开(公告)号:CN117322693A

    公开(公告)日:2024-01-02

    申请号:CN202311284167.0

    申请日:2023-10-07

    摘要: 本发明公开了一种含硅藻口罩,包括口罩主体(1)和挂耳部(2),口罩主体(1)包括织物外层(11)、织物内层(12)和填充在织物内外层之间的毡层或多孔颗粒层(13),其中毡层或多孔颗粒层(13)内承载有硅藻休眠孢子。本发明还公开了该含硅藻口罩用于减弱高原反应的用途,用户佩戴所述含硅藻口罩后,用户呼出的水蒸气的至少一部分凝结在所述口罩内的毡层或多孔颗粒层内,在该层内形成温暖潮湿微环境,促使硅藻休眠孢子复苏并生长成硅藻,并在高原日照条件下,利用用户呼出的含二氧化碳气体进行光合作用,产生氧气,该氧气被用户吸入,从而减弱用户因缺氧而造成的高原反应。

    一种可自动折叠的睡眠装置及其集成化方法

    公开(公告)号:CN118452659A

    公开(公告)日:2024-08-09

    申请号:CN202410736277.4

    申请日:2024-06-07

    摘要: 本发明属于建筑技术领域,具体为一种可自动折叠的睡眠装置,包括:顶板、底板、隔离板、侧连接板、立柱、折叠驱动机构;所述顶板位于底板的上侧,且顶板、底板之间位置相对应,在顶板、底板的相视一侧壁左右侧及后侧均开设有隔离槽,在顶板、底板的相视一侧壁前侧开设有定向轨道,所述隔离板的上下端嵌入在顶板、底板相视侧壁对应的隔离槽内,所述折叠推拉板的上下端均转动连接有滚轮,所述滚轮滚动支撑在定向轨道内。该睡眠装置具有轻质的特点,可携带至需求场地,降低了运输成本;该装置单个面积小,对使用场景的平整性要求显著降低,可根据使用场地的具体情况,选择不同的集成化方式,因地制宜,可有效解决高原高海拔地区的临时居住难题。

    一种空心圆柱扭剪三轴试验原状土样制备装置与方法

    公开(公告)号:CN114441262B

    公开(公告)日:2024-09-13

    申请号:CN202210053380.X

    申请日:2022-01-18

    摘要: 本发明涉及一种空心圆柱扭剪三轴试验原状土样制备装置与方法,该制备装置包括具有可转动传力杆及钻头、圆柱形土样固定器以及带有底座的牛腿支架,圆柱试样固定器安装在牛腿支架的牛腿支座上,可转动传力杆及钻头安装在牛腿支架的横梁上,圆柱试样固定器由半开膜、两端的圆环钢片以及固定钢片支座拼装组成,传力装置由传力杆及圆形钻头组成,横梁的中心轴线上安装可转动的固定套管,可转动传力杆、钻头、圆形试样固定器的轴线与带有底座的牛腿支架轴线重合。该装置可以使原状土样固定器的高度与试样的高度一致,可提高圆柱形原状土样的平整度,有效解决空心圆柱试样制备精度低、钻孔难、制样效率低、原状土样扰动大的问题。

    一种空心圆柱扭剪三轴试验原状土样制备装置与方法

    公开(公告)号:CN114441262A

    公开(公告)日:2022-05-06

    申请号:CN202210053380.X

    申请日:2022-01-18

    摘要: 本发明涉及一种空心圆柱扭剪三轴试验原状土样制备装置与方法,该制备装置包括具有可转动传力杆及钻头、圆柱形土样固定器以及带有底座的牛腿支架,圆柱试样固定器安装在牛腿支架的牛腿支座上,可转动传力杆及钻头安装在牛腿支架的横梁上,圆柱试样固定器由半开膜、两端的圆环钢片以及固定钢片支座拼装组成,传力装置由传力杆及圆形钻头组成,横梁的中心轴线上安装可转动的固定套管,可转动传力杆、钻头、圆形试样固定器的轴线与带有底座的牛腿支架轴线重合。该装置可以使原状土样固定器的高度与试样的高度一致,可提高圆柱形原状土样的平整度,有效解决空心圆柱试样制备精度低、钻孔难、制样效率低、原状土样扰动大的问题。