非饱和土湿载直剪试验装置及增湿强度获取方法

    公开(公告)号:CN111238963A

    公开(公告)日:2020-06-05

    申请号:CN202010095925.4

    申请日:2020-02-17

    IPC分类号: G01N3/24

    摘要: 本发明提供一种非饱和土湿载直剪试验装置及增湿强度获取方法,包括水平平台、剪切盒、剪切试样、固定装置、垂直加载组件、水平加载组件、增湿装置和抽气装置,所述的剪切盒分为上剪切盒和下剪切盒,所述的下剪切盒设在水平平台上,所述的上剪切盒一侧与固定装置连接,所述的水平加载组件设在下剪切盒远离固定装置的一侧;所述的上剪切盒顶部设有传压板,所述的垂直加载组件设在传压板上,所述的增湿装置设在上剪切盒顶部,所述的抽气装置设在下剪切盒上,所述的剪切试样设在剪切盒内。本发明通过增湿装置和抽泣装置可获取非饱和土体在不同含水率下的增湿强度参数,更准确的确保了后续施工时土体的稳定性。

    高压储气硐室
    2.
    发明公开

    公开(公告)号:CN118959842A

    公开(公告)日:2024-11-15

    申请号:CN202411204208.5

    申请日:2024-08-30

    IPC分类号: F17C1/00 F17C13/00

    摘要: 本发明属于压气储能技术领域,公开了一种高压储气硐室,包括围岩、分块式衬砌层和M个柔性密封件;围岩上开设有截面为圆形的储气室;分块式衬砌层包括M个衬砌单元,M个衬砌单元沿储气室的边壁依次设置,相邻衬砌单元之间的缝隙填充有呈压缩状态的弹性密封条;每个衬砌单元包括衬砌块和滑动块,滑动块设置于衬砌块与储气室边壁之间;每个柔性密封件设置于相邻衬砌块之间的缝隙处,且每个柔性密封件的两侧分别与对应侧的衬砌块固定连接。本发明由于采用了带有滑动块的分块式衬砌层和M个柔性密封件的密封结构,密封效果佳,且由于仅在相邻衬砌块之间的缝隙处采用柔性密封件进行密封,因此可在保证密封性的同时降低工程造价、降低施工难度。

    大体积混凝土机理模型参数反演方法及终端设备

    公开(公告)号:CN118798058A

    公开(公告)日:2024-10-18

    申请号:CN202411262219.9

    申请日:2024-09-10

    摘要: 本发明属于参数反演技术领域,公开了一种大体积混凝土机理模型参数反演方法及终端设备,方法包括获取大体积混凝土机理模型中待反演热学参数的多组设计参数值;利用机理模型确定每组设计参数值对应的设计温度值;根据多组设计参数值和对应的设计温度值,确定大体积混凝土的温度与待反演热学参数的映射关系;根据实测温度值和映射关系确定待反演热学参数的反演值。本发明的大体积混凝土机理模型参数反演方法所确定绝热温升方程中水泥总绝热温升、水化热系数的反演值能够全面、准确、真实地反映施工阶段水泥水化热过程,确保利用其确定的大体积混凝土的预测温度更为准确,进而便于采取相应的温度控制措施,保证大体积混凝土的施工质量。

    一种模拟围岩衬砌联合结构开裂过程的试验装置及方法

    公开(公告)号:CN118777074A

    公开(公告)日:2024-10-15

    申请号:CN202411260344.6

    申请日:2024-09-10

    IPC分类号: G01N3/12 G01N3/02 G01N3/06

    摘要: 本发明公开了一种模拟围岩衬砌联合结构开裂过程的试验装置及方法,属于水利工程技术领域,能够解决现有试验装置无法准确模拟围岩‑衬砌联合受力结构下的钢筋混凝土衬砌结构的开裂过程及渗漏情况的问题。所述装置包括:试验箱,一侧具有开口;试样模块,设在试验箱内,其包括模拟衬砌和用于密封模拟衬砌两端口的顶板和底板;供水模块,用于向模拟衬砌内提供试验用水,试验用水中包含多种不同粒径的磁性颗粒;支撑模块,呈筒状套设在模拟衬砌的外壁上,用于支撑模拟衬砌;感应模块,设置在模拟衬砌外侧的试验箱底壁上,且位于支撑模块的外壁面内侧,用于感应从模拟衬砌开裂的缝隙流出的磁性颗粒。本发明用于围岩衬砌联合结构开裂过程的模拟试验。

    一种边坡塌滑模拟试验装置
    5.
    发明公开

    公开(公告)号:CN118571113A

    公开(公告)日:2024-08-30

    申请号:CN202410939537.8

    申请日:2024-07-15

    IPC分类号: G09B23/40 G09B9/00

    摘要: 本发明公开了一种边坡塌滑模拟试验装置,属于边坡塌滑试验技术领域,能够解决现有试验装置操作繁琐,试验效率和精准性较低,以及存在较大安全隐患的问题。所述装置包括:滑床,具有倾斜设置的滑面;滑车,滑动设置在滑面上;拉放单元,设置在滑面的顶端,且与滑车连接,用于将滑车沿滑面拉升或下放至试验位置;释放单元,连接在拉放单元和滑车之间,用于在滑车位于试验位置时断开拉放单元和滑车的连接,以使滑车沿滑面下滑。本发明用于进行边坡塌滑模拟试验。

    耦合BIM-CFD-VR的隧洞通风环境可视化方法

    公开(公告)号:CN118296712B

    公开(公告)日:2024-08-20

    申请号:CN202410720748.2

    申请日:2024-06-05

    摘要: 本发明属于电数字数据处理技术领域,公开了一种耦合BIM‑CFD‑VR的隧洞通风环境可视化方法,包括对隧洞的BIM模型进行轻量化;将轻量化后所得CFDST格式的BIM模型输入至CFD软件中进行数值模拟,获得隧洞通风环境的模拟结果;将模拟结果转换为FBX格式后输入至VR软件进行隧洞通风环境的三维可视化显示。本发明将轻量化后的BIM模型以CFDST格式与CFD软件结合,可降低隧洞通风环境模拟的繁琐度及耗时。本发明将模拟结果转换为FBX格式后输入至VR软件,可实现隧洞通风环境的三维可视化显示,使非专业人员能在虚拟三维环境中直观看到分析结果,专业设计人员能从第一人称角度观察虚拟环境中通风环境的变化过程。

    跨断层高压地下洞室加固结构系统

    公开(公告)号:CN116816388A

    公开(公告)日:2023-09-29

    申请号:CN202310858766.2

    申请日:2023-07-13

    IPC分类号: E21D11/10 E21D20/00

    摘要: 本发明公开了一种跨断层高压地下洞室加固结构系统,包括分压槽和纵向配筋;分压槽开设于断层破碎带上,并与高压地下洞室的衬砌相接;纵向配筋设置于分压槽内,且与衬砌所在平面平行;含有纵向配筋的分压槽内灌注有混凝土。本发明在原有开挖面的基础上,再向断层破碎带所在围岩侧开挖一定深度的分压槽,并在分压槽内设置纵向配筋以及灌注混凝土,从而使得分压槽能够承受断层两侧岩体变形施加的拉力及弯曲力,降低其对衬砌的影响能力,保持衬砌的完整性,提升高压地下洞室的安全性,且结构简单、便于施工操作,成本低。

    一种破碎围岩开挖岩体质量评价方法及系统

    公开(公告)号:CN115774056A

    公开(公告)日:2023-03-10

    申请号:CN202211480224.8

    申请日:2022-11-24

    IPC分类号: G01N29/07 G01N29/44 G01V1/00

    摘要: 本发明公开了一种破碎围岩开挖岩体质量评价方法及系统,其中方法包括对围岩进行分区,获取每一分区内未扰动岩体的纵波波速和扰动岩体的实测波速;根据纵波波速和实测波速,确定每一分区的扰动评价因子;结合扰动评价因子,确定每一分区的岩体的抗剪强度和岩体模量;根据抗剪强度和岩体模量,确定岩体的质量。本发明的方法及系统,根据扰动岩体的波速和未扰动岩体的波速确定了扰动评价因子,扰动评价因子考虑了岩体质量在有扰动情况下的动态变化、逐渐劣化过程。然后结合该扰动评价因子对岩体质量进行评价,所得的评价结果更贴近实际情况,所得结果更为精确。

    一种大主应力提供侧限的载荷试验装置及方法

    公开(公告)号:CN114323982A

    公开(公告)日:2022-04-12

    申请号:CN202210155320.9

    申请日:2022-02-21

    IPC分类号: G01N3/12 G01N3/02

    摘要: 本发明公开了一种大主应力提供侧限的载荷试验装置及方法,包括加载设备系统、四个侧限压力控制系统以及量测设备系统,加载设备系统及侧限压力控制系统上分别设置有液压装置;方柱形试样及位于其外周侧的岩土体;所述加载设备系统从试样顶部为试样提供竖向测试载荷;在试样的每个侧面外的岩土体上面分别设置有一个侧限压力控制系统为试样侧面提供侧限压力;量测设备系统用于测量试样在竖向测试载荷下位移变化。本发明可通过对周围岩土体的大主应力的控制,实现试样侧限压力的可控将试样的应力与室内试验相匹配,室内试验结果可更好应用于工程实际。

    高压储气硐室密封层厚度的确定方法及终端设备

    公开(公告)号:CN118551591B

    公开(公告)日:2024-10-11

    申请号:CN202411025959.0

    申请日:2024-07-30

    IPC分类号: G06F30/20 G06F111/10

    摘要: 本发明属于电数字数据处理技术领域,公开了一种高压储气硐室密封层厚度的确定方法及终端设备,方法包括获取模拟密封层在硐室运行期的径向变形、渗漏参数以及与模拟密封层相接的衬砌的裂缝参数;根据径向变形、渗漏参数和硐室半径,确定模拟密封层在常压下的第一厚度;根据径向变形、裂缝参数和硐室半径,确定模拟密封层在常压下的第二厚度;根据第一厚度和第二厚度,确定真实密封层在常压下的最小厚度。本发明从多个角度综合考虑确定真实密封层的最小厚度,物理概念清晰,计算方法简便,方便设计人员使用和判断,能够避免密封层选取不合理的问题,在保障工程安全的情况下节约工程投资。