一种中空多级稳阻锚杆结构
    1.
    发明公开

    公开(公告)号:CN118601645A

    公开(公告)日:2024-09-06

    申请号:CN202410871888.X

    申请日:2024-07-01

    IPC分类号: E21D21/00 E21D20/02

    摘要: 本发明公开了一种中空多级稳阻锚杆结构,沿锚杆长度方向设有多个由锚节和可压缩垫圈组合而成的稳阻单元,并由稳阻单元将锚杆分为若干自由段和一个粗糙段。其中粗糙段位于锚杆钻孔底部并与浆液紧密黏结,自由段采用抹润滑油或薄膜包裹的方式进行光滑处理,进而实现自由拉伸。稳阻单元内径与锚杆直径吻合,并通过内部螺纹与锚杆进行螺纹连接;稳阻单元中的可压缩垫圈的密度和长度在锚杆长度方向上均呈梯度设置,越靠近钻孔底部,可压缩垫圈的密度越高,长度越小。本发明在拉拔过程中可利用可压缩垫圈的稳阻压缩与杆体拉伸变形,将锚杆轴力逐级传递至锚杆粗糙段,通过稳阻单元的逐级压缩实现锚杆的稳阻,进而提高大变形工况下锚杆的稳阻力学性能。

    一种多级让压锚杆的锚固力与让压层厚度确定方法

    公开(公告)号:CN118758738A

    公开(公告)日:2024-10-11

    申请号:CN202410871882.2

    申请日:2024-07-01

    摘要: 本发明提供一种多级让压锚杆的锚固力与让压层厚度确定方法,包括:获取注浆层‑围岩界面的剪切强度和刚度;获取锚杆在拉伸条件下的全应力‑应变曲线,并拟合得到锚杆的拉伸曲线本构模型;将注浆层‑围岩界面剪切强度和刚度代入锚杆受拉段的拉拔端部荷载‑位移关系,得到锚杆受拉段达到注浆层‑围岩界面峰值剪应力时锚杆拉拔端部的荷载和位移;同理,得到锚杆受压段达到注浆层‑围岩界面峰值剪应力时锚杆拉拔端部的荷载和位移;以锚杆受拉段和锚杆受压段的注浆层‑围岩界面同时达到峰值剪应力为条件,得到此时锚杆受拉段和锚杆受压段端部的荷载和位移,荷载叠加即为多级让压锚杆的锚固力,位移差值即为所需的让压层厚度。

    一种断层破碎带软岩地应力估算方法

    公开(公告)号:CN111794732A

    公开(公告)日:2020-10-20

    申请号:CN202010439581.4

    申请日:2020-05-22

    IPC分类号: E21B47/06 E21B49/00 G06Q50/02

    摘要: 本发明涉及一种断层破碎带软岩地应力估算方法,包括:获得硬岩地区的三个主应力的地应力测试结果,以确定硬岩地区的原始坐标系的应力矩阵;将硬岩地区的原始坐标系的应力矩阵转换成硬岩地区的大地坐标系的应力矩阵;将硬岩地区的大地坐标系的应力矩阵转换成硬岩地区的断层坐标系的应力矩阵;将硬岩地区的断层坐标系的应力矩阵转换成软岩地区的断层坐标系的应力矩阵;将软岩地区的断层坐标系的应力矩阵转换成软岩地区的大地坐标系的应力矩阵;将软岩地区的大地坐标系的应力矩阵转换成软岩地区的隧道坐标系的应力矩阵。该应力估算方法基于完整岩体地应力测试结果进行断层破碎带软岩地应力的估算,使大变形预测结果能良好符合实测结果。

    一种基于3DP砂型砂芯技术的层状软岩制备方法

    公开(公告)号:CN111761684A

    公开(公告)日:2020-10-13

    申请号:CN202010439361.1

    申请日:2020-05-22

    IPC分类号: B28B1/00 B33Y10/00

    摘要: 本发明涉及一种基于3DP砂型砂芯技术的层状软岩制备方法,包括:步骤1:通过3D软件绘制分层非均匀强度模型,步骤2:根据研究问题及试验要求,调研并选择合适的3DP砂型砂芯技术打印材料;步骤3:根据分层非均匀强度模型进行分层分强度打印;步骤4:打印完成后,去除未粘结部分,余下粘结部分即为所需的层状软岩试样。该基于3DP砂型砂芯技术的层状软岩制备方法能成功制备软硬夹层、薄层状等非均匀强度层状岩体试样。

    一种基于3DP砂型砂芯技术的层状软岩制备方法

    公开(公告)号:CN111761684B

    公开(公告)日:2022-03-29

    申请号:CN202010439361.1

    申请日:2020-05-22

    IPC分类号: B28B1/00 B33Y10/00

    摘要: 本发明涉及一种基于3DP砂型砂芯技术的层状软岩制备方法,包括:步骤1:通过3D软件绘制分层非均匀强度模型,步骤2:根据研究问题及试验要求,调研并选择合适的3DP砂型砂芯技术打印材料;步骤3:根据分层非均匀强度模型进行分层分强度打印;步骤4:打印完成后,去除未粘结部分,余下粘结部分即为所需的层状软岩试样。该基于3DP砂型砂芯技术的层状软岩制备方法能成功制备软硬夹层、薄层状等非均匀强度层状岩体试样。

    一种用于隧道缓冲支护的聚氨酯大变形数值模拟方法

    公开(公告)号:CN112647970A

    公开(公告)日:2021-04-13

    申请号:CN202011584282.6

    申请日:2020-12-28

    摘要: 本公开提供一种用于隧道缓冲支护的聚氨酯大变形数值模拟方法,涉及隧道施工模拟领域,建立聚氨酯单轴压缩数值计算模型,获取聚氨酯不同密度下的应变性能曲线;建立带有聚氨酯缓冲层的支护结构模型,层与层建立硬接触关系;围岩与支护结构模型之间的相互作用采用非线性弹簧模拟,采用应力方式在支护结构模型的外部边界加载,获取加载后的支护结构模型各层的应力、变形和塑形区分布获取聚氨酯不同密度下的应变性能曲线,反映聚氨酯泡沫缓冲材料力学性能,结合数值模拟中建立接触关系,能够更为真实的反映出支护结构和围岩的相互作用。

    一种用于隧道缓冲支护的聚氨酯大变形数值模拟方法

    公开(公告)号:CN112647970B

    公开(公告)日:2022-04-26

    申请号:CN202011584282.6

    申请日:2020-12-28

    摘要: 本公开提供一种用于隧道缓冲支护的聚氨酯大变形数值模拟方法,涉及隧道施工模拟领域,建立聚氨酯单轴压缩数值计算模型,获取聚氨酯不同密度下的应变性能曲线;建立带有聚氨酯缓冲层的支护结构模型,层与层建立硬接触关系;围岩与支护结构模型之间的相互作用采用非线性弹簧模拟,采用应力方式在支护结构模型的外部边界加载,获取加载后的支护结构模型各层的应力、变形和塑形区分布获取聚氨酯不同密度下的应变性能曲线,反映聚氨酯泡沫缓冲材料力学性能,结合数值模拟中建立接触关系,能够更为真实的反映出支护结构和围岩的相互作用。

    一种断层破碎带软岩地应力估算方法

    公开(公告)号:CN111794732B

    公开(公告)日:2022-01-28

    申请号:CN202010439581.4

    申请日:2020-05-22

    IPC分类号: E21B47/06 E21B49/00 G06Q50/02

    摘要: 本发明涉及一种断层破碎带软岩地应力估算方法,包括:获得硬岩地区的三个主应力的地应力测试结果,以确定硬岩地区的原始坐标系的应力矩阵;将硬岩地区的原始坐标系的应力矩阵转换成硬岩地区的大地坐标系的应力矩阵;将硬岩地区的大地坐标系的应力矩阵转换成硬岩地区的断层坐标系的应力矩阵;将硬岩地区的断层坐标系的应力矩阵转换成软岩地区的断层坐标系的应力矩阵;将软岩地区的断层坐标系的应力矩阵转换成软岩地区的大地坐标系的应力矩阵;将软岩地区的大地坐标系的应力矩阵转换成软岩地区的隧道坐标系的应力矩阵。该应力估算方法基于完整岩体地应力测试结果进行断层破碎带软岩地应力的估算,使大变形预测结果能良好符合实测结果。

    一种基于松弛试验的岩石长期强度确定方法

    公开(公告)号:CN111879614A

    公开(公告)日:2020-11-03

    申请号:CN202010802841.X

    申请日:2020-08-11

    IPC分类号: G01N3/08 G01N3/02

    摘要: 本发明属于岩石工程技术领域,公开了一种基于松弛试验的岩石长期强度确定方法,包括:对岩样进行多级应力松弛试验,其中最大应变等级应达到或超过峰值应变,并基于实验结果绘制应力-应变等时曲线;基于所述应力-应变等时曲线获取岩石的峰值强度随时间的演化曲线;对所述岩石的峰值强度随时间的演化曲线进行参数拟合,得到岩石的峰值强度随时间的演化方程,且拟合的相关系数大于等于0.90;根据所述演化方程得到基于松弛试验的岩石长期强度。本发明提供的基于松弛试验的岩石长期强度确定方法,考虑了岩石峰值和峰后时效特性,提高了对岩石流变特性的认识。