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公开(公告)号:CN116773583A
公开(公告)日:2023-09-19
申请号:CN202310566513.8
申请日:2023-05-18
Applicant: 中国地质大学(武汉)
IPC: G01N25/00 , G01N3/18 , G01N3/06 , G01N29/04 , G01N23/046
Abstract: 本申请提供了一种裂隙岩体冻胀荷载及损伤扩展特征试验装置和方法,该装置包括模型仓、自动控温系统和数据采集系统,模型仓内放置有裂隙岩体试件,裂隙岩体试件的顶部和中部分别设有第一温度传感器和第二温度传感器;自动控温系统包括低温控温模块和高温控温模块;低温控温模块设于裂隙岩体试件的顶部,低温控温模块通过监测第二温度传感器的温度以对裂隙岩体试件进行降温;高温控温模块设于裂隙岩体试件的底部,高温控温模块通过监测第一温度传感器或第二温度传感器的温度以对裂隙岩体试件进行升温。本申请的试验装置能够模拟更符合自然环境温度变化下的裂隙岩体冻胀荷载及损伤扩展特征,且可准确测量冻胀荷载及变形扩展特征。
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公开(公告)号:CN116227166A
公开(公告)日:2023-06-06
申请号:CN202310068363.8
申请日:2023-01-13
Applicant: 中国地质大学(武汉)
IPC: G06F30/20 , G06F119/14
Abstract: 本发明公开了一种不同运行年限腐蚀金属管道爆破振速计算方法及装置,包括根据金属管道外腐蚀特征建立不同运行年限目标金属管道缺陷深度理论计算模型,计算目标管道腐蚀缺陷尺寸特征,建立对应运行年限的埋地金属管道和地层模型,根据目标管道爆破工况参数建立炸药模型,计算不同运行年限腐蚀金属管道对应的爆破动应力、振动速度,拟合建立腐蚀金属管道动应力、运行压力、振动速度相关关系模型,基于相关关系模型输入目标金属管道计算参数得到安全控制振速。本发明通过数值模拟与理论计算的方法确定爆破开挖邻近不同运行年限腐蚀金属管道的控制振速,可为爆破施工中腐蚀金属管道的安全控制标准提供依据,对保证工程建设中的管道安全具有重要意义。
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公开(公告)号:CN116127625A
公开(公告)日:2023-05-16
申请号:CN202211577943.1
申请日:2022-12-09
Applicant: 中国地质大学(武汉)
IPC: G06F30/17 , G01H1/12 , G06F113/14 , G06F119/14 , G06F111/10
Abstract: 本发明公开了一种地铁车站爆破周边埋地压力管道安全性判定方法及装置,将多个三向振动速度传感器依次布置在地铁车站爆破爆源与管道上方地表的垂直连线上,测量不同爆破深度下埋地压力管道上方的地表振动速度;对多组地表振动速度进行多元函数拟合,构建管道上方地表振动速度预测模型;对管道振动速度与地表振动速度进行拟合,构建埋地压力管道振动预测模型;对管道振动速度与峰值有效动应力数据进行拟合,构建相关关系模型计算不同爆破工况下压力管道的峰值有效动应力;并根据管道应力判别式判断管道的安全性。本发明能够实现快速准确的预测埋地压力管道的振动速度特征,判定其安全性,对保证地铁车站爆破工程的安全、高效进行具有重要意义。
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公开(公告)号:CN110761342A
公开(公告)日:2020-02-07
申请号:CN201911032304.5
申请日:2019-10-28
Applicant: 中国地质大学(武汉)
Abstract: 本发明公开了爆破荷载下基坑施工过程稳定性研究模型试验系统及方法,该系统包括:试验模型的制作系统、模型卸载系统、加载系统、测量系统,模型制作系统包括相似岩土层和试验模型箱;模型试验卸载系统指试验箱模型参照现场工程基坑开挖设计步骤,按比例将需要开挖的部分轮廓画出并开挖;加载系统包括摆锤装置、频率调节器;测量系统包括应变片、微型压力盒、加速度计、激光测距仪、千分表、爆破振动测速仪传感器、高速摄像机、爆破参数校核仪、计算机。本试验系统具体操作方法包括以下步骤:制作试验模型、布置监测系统、模型卸载、加载试验模型、调试监测系统、模型试验测试与数据记录,本试验可以简单有效的模拟爆破振动作用下基坑施工过程。
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公开(公告)号:CN109507047A
公开(公告)日:2019-03-22
申请号:CN201910006397.8
申请日:2019-01-04
Applicant: 中国地质大学(武汉)
Abstract: 一种爆破对喷射混凝土-围岩界面强度影响的试验装置及方法,包含:振动台、剪切盒以及反力架,振动台上设置有实验试块固定槽,固定槽上设置有紧固装置,剪切盒下部和剪切盒上部的同一侧所形成的第一侧壁的内壁设有海绵;剪切盒上部的顶面及第一侧壁的内壁上设有木板层、钢珠层以及隔挡板层;在反力架与隔挡板层对应处开设有一个通孔,通孔的上、下端处分别设有弹簧,弹簧的一端固定在反力架上,另一端抵接剪切盒侧边的隔挡板层,弹簧处于压缩状态;反力架的外侧及剪切盒的顶部上方设有伺服压力机。本发明可以准确测量二元界面受爆破振动前后抗剪强度的变化规律,同时使试验试块受到爆破模拟荷载作用后减少了对试验试块的二次扰动,试验准确性高试验装置。
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公开(公告)号:CN108844619A
公开(公告)日:2018-11-20
申请号:CN201810603771.8
申请日:2018-06-12
Applicant: 中国地质大学(武汉)
IPC: G01H17/00
CPC classification number: G01H17/00
Abstract: 本发明公开了一种岩土体振动测试基座、修正算法及其装置,包括固定基台、活动板、接高杆、传感器;固定基台的一端与活动板相连,接高杆的一端与固定基台的另一端相连,接高杆的另一端为钎杆,用于将所述基座插入所述岩土体;传感器安装在固定基台上,用于测试岩土体的振动信号;其中利用不同长度的接高杆将基座旋入预定深度的岩土体中,所述传感器能获取不同深度岩土体的振动信号;根据测试时采用的具体基座装置、接高杆—传感器的结构响应特性,得出所测试的岩土体部位的实际振动信号特性;采用修正算法将基座上传感器所测得的爆破振动数据,求解推导得到实际测点的爆破振动数据,从而使所测数据更为精确地反映出实际测点振动特征。
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公开(公告)号:CN106197645A
公开(公告)日:2016-12-07
申请号:CN201610652777.5
申请日:2016-08-10
Applicant: 中国地质大学(武汉)
Abstract: 本发明提供了一种基座,所述基座包括:固定基台,所述固定基台的一端与活动板相连;接高杆,所述接高杆的一端与所述固定基台的另一端相连;传感器,所述传感器安装在所述固定基台上,用于测试岩土体的振动信号;钎杆,所述钎杆的一端与所述接高杆的另一端相连,用于将所述基座旋入所述岩土体;其中,利用不同长度的接高杆将钎杆旋入预定深度的岩土体中,所述传感器能获取不同深度岩土体的振动信号;如此,只需利用施力部件即可完成测点布置,因所述基座还包括方位定位部件及方向校准部件,因此可以确保传感器布置的测试方向及方位,进而获取高精度的岩土体振动信号。
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公开(公告)号:CN103399139A
公开(公告)日:2013-11-20
申请号:CN201310334005.3
申请日:2013-08-02
Applicant: 中国地质大学(武汉)
IPC: G01N33/24
Abstract: 本发明提供一种露天转地下开采模型试验方法,包括以下步骤:1)模型制作;2)模拟开采:分为两个阶段:①扩帮式露天开采阶段;②无底柱分段崩落法地下开采阶段;3)模拟开采试验过程监测:分别进行应力应变监测和位移监测。还提供了一种露天转地下开采模型试验系统,包括模型制作系统和模型监测系统:所述模型制作系统包括砌块制作设备、砌块粘结剂和模型框架;模型监测系统包括应力应变监测单元和位移监测单元。本发明的有益效果:解决了高重度、低变形模量、低强度岩矿相似材料砌块难以成型及易碎的问题;研制出可行的模型试验系统;监测内容系统便捷;充分考虑扩帮式露天开采和无底柱分段崩落法地下开采两个阶段,提高试验可靠性。
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公开(公告)号:CN110939441B
公开(公告)日:2025-03-18
申请号:CN201911223141.9
申请日:2019-12-03
Applicant: 中国地质大学(武汉)
Abstract: 本发明提供一种具有止飞器的二氧化碳相变致裂器,包括把柄、致裂器本体、释放头以及止飞器;致裂器本体一端与把柄固定连接,另一端与释放头固定连接,释放头贯穿设有释放孔;止飞器的第一限位环可沿致裂器本体轴向移动安装于把柄外围,第二限位环安装于致裂器本体外围,第一连杆一端和第二连杆一端铰接以形成铰接部,第一限位环与第一连杆另一端铰接,第二限位环与第二连杆另一端铰接,抵接垫片铰接于铰接部,第一限位环具有与第二限位环相对移动的位移,以使抵接垫片具有与致裂孔壁相抵接的抵接位置、和远离致裂孔壁的远离位置。本发明提出的技术方案的有益效果是:将致裂器稳定的固定在致裂孔中,防止致裂器从致裂孔内飞出。
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公开(公告)号:CN110761342B
公开(公告)日:2024-05-31
申请号:CN201911032304.5
申请日:2019-10-28
Applicant: 中国地质大学(武汉)
Abstract: 本发明公开了爆破荷载下基坑施工过程稳定性研究模型试验系统及方法,该系统包括:试验模型的制作系统、模型卸载系统、加载系统、测量系统,模型制作系统包括相似岩土层和试验模型箱;模型试验卸载系统指试验箱模型参照现场工程基坑开挖设计步骤,按比例将需要开挖的部分轮廓画出并开挖;加载系统包括摆锤装置、频率调节器;测量系统包括应变片、微型压力盒、加速度计、激光测距仪、千分表、爆破振动测速仪传感器、高速摄像机、爆破参数校核仪、计算机。本试验系统具体操作方法包括以下步骤:制作试验模型、布置监测系统、模型卸载、加载试验模型、调试监测系统、模型试验测试与数据记录,本试验可以简单有效的模拟爆破振动作用下基坑施工过程。
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