-
公开(公告)号:CN113150692B
公开(公告)日:2022-07-19
申请号:CN202110302335.9
申请日:2021-03-22
申请人: 中国科学院武汉岩土力学研究所 , 阳新县交通运输局
IPC分类号: C09D201/00 , C09D7/61 , G01N27/20 , E21D11/08
摘要: 本发明提供了一种压电涂料、压电涂料制备方法及盾构隧道管片检测方法。所述压电涂料、压电涂料制备方法及盾构隧道管片检测方法包括:导电胶、压电材料和石墨粉;所述导电胶与压电材料之间按照预设质量比例进行混合,在混合物中加入预设体积比例的石墨粉。本发明提供的压电涂料、压电涂料制备方法及盾构隧道管片检测方法,将导电胶、压电材料及石墨粉之间按照预设质量比例进行混合得到压电涂料,并将压电涂料涂装在需要检测的盾构隧道管片进行电阻抗值测量,可以对盾构隧道管片的损伤程度进行定量检测,能够提前预防盾构隧道管片的病害,具有较强的拓展泛化特性,检测模式灵活简便,显著降低了检测成本。
-
公开(公告)号:CN113150692A
公开(公告)日:2021-07-23
申请号:CN202110302335.9
申请日:2021-03-22
申请人: 中国科学院武汉岩土力学研究所 , 阳新县交通运输局
IPC分类号: C09D201/00 , C09D7/61 , G01N27/20 , E21D11/08
摘要: 本发明提供了一种压电涂料、压电涂料制备方法及盾构隧道管片检测方法。所述压电涂料、压电涂料制备方法及盾构隧道管片检测方法包括:导电胶、压电材料和石墨粉;所述导电胶与压电材料之间按照预设质量比例进行混合,在混合物中加入预设体积比例的石墨粉。本发明提供的压电涂料、压电涂料制备方法及盾构隧道管片检测方法,将导电胶、压电材料及石墨粉之间按照预设质量比例进行混合得到压电涂料,并将压电涂料涂装在需要检测的盾构隧道管片进行电阻抗值测量,可以对盾构隧道管片的损伤程度进行定量检测,能够提前预防盾构隧道管片的病害,具有较强的拓展泛化特性,检测模式灵活简便,显著降低了检测成本。
-
公开(公告)号:CN113237588B
公开(公告)日:2022-05-17
申请号:CN202110433776.2
申请日:2021-04-21
申请人: 中国科学院武汉岩土力学研究所
IPC分类号: G01L5/00
摘要: 本发明属于岩土力学监测技术领域,并具体公开了一种考虑混凝土收缩徐变影响的支撑轴力监测方法及系统。所述方法包括:在主筋截断处安装钢筋计;沿主筋长度方向布设剪切力传感器,将预拉后的应变片环绕贴合到主筋上;将钢筋计在主筋截断位置进行焊接固定;浇筑混凝土,在混凝土支撑施工完成后,基坑未开挖之前,获取剪切力传感器测得的应变数据并计算因混凝土收缩徐变和混凝土弹性模量变化引起的钢筋应变,再从钢筋计测得的应变数据中扣除上述钢筋应变,得到主筋的真实应变,最后基于等效应变法计算支撑轴力真实值。所述系统包括钢筋计以及剪切力传感器。本发明具有钢筋混凝土支撑轴力计算精度高、造价成本低、结构简单等特点。
-
公开(公告)号:CN113294188A
公开(公告)日:2021-08-24
申请号:CN202110604359.X
申请日:2021-05-31
申请人: 中国科学院武汉岩土力学研究所
摘要: 本发明公开了一种水下盾构隧道抗浮抗渗装置及方法,包括空心锚杆,设于空心锚杆顶部可伸缩张开的伞式扩大头,设于空心锚杆尾部的紧固部件。通过设于管片上的安装孔,空心锚杆顶部进入预先钻好的孔洞,注入高压液体,形成一个较大的伞形空腔,再进行混泥土注浆,伞式扩大头凝固后形成一个较大的伞形锚固部。伞形锚固部增大了与土层的连接力,通过紧固空心锚杆尾部的紧固部件,使伞形锚固部与管片连为一体,用于抵抗水下盾构隧道受到上浮力。进一步地,通过设置多个水下盾构隧道抗浮抗渗装置,通过空心锚杆的杆体向土体内注浆,浆液在注浆压力作用下向周围土体渗透,与临近的伞形锚固部相连,有利于形成一个防水层,达到防水防渗的目的。
-
公开(公告)号:CN109695240A
公开(公告)日:2019-04-30
申请号:CN201910153353.8
申请日:2019-02-28
申请人: 中国科学院武汉岩土力学研究所
摘要: 本发明公开了一种全地形静力触探反力支架及安装方法,包括上支撑板,其中心开设有用于放置导向管的圆形开孔A,其上表面一角镶嵌有金属气泡水平仪;下支撑板,其中心开设有圆形开孔B,其每边设置有两个铆孔,铆钉螺栓通过所述铆孔将所述下支撑板固定在地面上;高度调节机构,包括有四组,四组的上下两端分别安装于所述上支撑板和下支撑板的四个角上,用于调节所述上支撑板到下支撑板的距离、且使所述上支撑板能够呈现出与所述下支撑板任意角度的变化。本发明提供的全地形静力触探反力支架能紧紧贴合于地层或其他场景的表面,有效地实现在不同岩土工程使用场景中的布置,大大增加静力触探的适用性,为岩土设计施工体重多种方案要求。
-
公开(公告)号:CN109695239A
公开(公告)日:2019-04-30
申请号:CN201910153346.8
申请日:2019-02-28
申请人: 中国科学院武汉岩土力学研究所
摘要: 本发明公开了一种伸缩式静压力探杆及使用方法,包括外置套管、伸缩管组件、内置探杆以及碳钢探头,所述外置套管、伸缩管组件和内置探杆由外向内依次叠套放置,所述碳钢探头安装于所述内置探杆的下端。所述外置套管为钢制筒体结构,其下端收口半径稍微缩小,其内壁设置有环齿状轨道。本发明提供的伸缩式静压力探杆,克服现有技术中静力触探杆易弯曲、折断的缺陷,伸缩管之间相互约束有效避免探杆扭转、弯曲甚至折断的可能,同时也减小了杆与土体之间的摩擦阻力,探头更容易进入地下很深的土层;本发明提供的伸缩式静压力探杆的使用方法通过控制探头下探时的速度,采集到的数据更具有工程参考价值。
-
公开(公告)号:CN106092756B
公开(公告)日:2018-11-09
申请号:CN201610401913.3
申请日:2016-06-07
申请人: 中国科学院武汉岩土力学研究所
摘要: 本发明公开了一种可施加围压的空心环剪试验装置,包括机架、液压加载装置、剪切单元和剪切装置。机架由左立柱、右立柱、上反力梁及底座组焊而成。机架中的上反力梁与液压加载装置中的油缸缸套相连,液压加载装置中的围压器放置于剪切单元中的下剪切盒底部的凹槽内,剪切单元中的剪切大齿轮与剪切装置中的剪切小齿轮相连。剪切单元和剪切装置与机架中的底座相连,组成可施加围压的空心环剪试验装置。本发明利用剪切伺服电机提供剪切力,有利于提高测试精度,后期研发中还可考虑施加不同速率剪切荷载的影响;可以测试和研究土体不同轴压、围压下的抗剪强度参数;适用于粘性土、砂土和淤泥等地基土的强度特性的室内试验。
-
公开(公告)号:CN106092756A
公开(公告)日:2016-11-09
申请号:CN201610401913.3
申请日:2016-06-07
申请人: 中国科学院武汉岩土力学研究所
CPC分类号: G01N3/12 , G01N3/24 , G01N2203/0026 , G01N2203/0048
摘要: 本发明公开了一种可施加围压的空心环剪试验装置,包括机架、液压加载装置、剪切单元和剪切装置。机架由左立柱、右立柱、上反力梁及底座组焊而成。机架中的上反力梁与液压加载装置中的油缸缸套相连,液压加载装置中的围压器放置于剪切单元中的下剪切盒底部的凹槽内,剪切单元中的剪切大齿轮与剪切装置中的剪切小齿轮相连。剪切单元和剪切装置与机架中的底座相连,组成可施加围压的空心环剪试验装置。本发明利用剪切伺服电机提供剪切力,有利于提高测试精度,后期研发中还可考虑施加不同速率剪切荷载的影响;可以测试和研究土体不同轴压、围压下的抗剪强度参数;适用于粘性土、砂土和淤泥等地基土的强度特性的室内试验。
-
公开(公告)号:CN106066297A
公开(公告)日:2016-11-02
申请号:CN201610374902.0
申请日:2016-05-31
申请人: 中国科学院武汉岩土力学研究所
IPC分类号: G01N15/08
CPC分类号: G01N15/08
摘要: 本发明公开了一种室内土体电渗试验氢气产生量测量装置,包括桶体,所述的桶体内设置有管状电极,管状电极的管壁设置有通气孔,桶体与管状电极之间填充有电渗土体,电渗土体上覆盖有上覆盖土层,管状电极与上覆盖土层之间设置有橡胶绝缘层,桶体的底部设置有与管状电极连通的第一导水管,桶体的侧壁为导电体,桶体的侧壁和管状电极分别与直流稳压电源的两端连接。本发明可以通过排水法测量室内土体电渗试验产生的氢气体积,从而可以进一步计算出产生的氢气的体积浓度,为电渗法解决盾构隧道泥饼阻塞事故和电渗法用于地下工程岩土体的疏干排水的安全性判断提供有效数据。
-
公开(公告)号:CN118424807A
公开(公告)日:2024-08-02
申请号:CN202410453703.3
申请日:2024-04-16
申请人: 中国科学院武汉岩土力学研究所
摘要: 本发明公开了一种添加高吸水性树脂的强度自劣化相似材料及应用,以固体颗粒状高吸水性树脂作为添加剂混入至包括有骨料和胶结材料的相似材料中,再加工成标准试样进行力学测试,通过建立试样吸水量与试样强度之间的关系,形成一套可以量化强度劣化程度的围岩相似材料试验方法。该方法通过在试样表面喷水,待表面水被吸收后静置1~2小时,然后重复喷水,静置,由于内部高吸水性树脂颗粒吸水持续膨胀,导致试样内部产生微裂纹,最终在试样表面出现肉眼可以观察到的裂纹,从而使试样的强度发生劣化。采用高吸水性树脂类添加剂本身性质对相似材料的初始力学性质影响较小,对于围岩结构的完整性也没有不利影响。有利于保证相关物理模型试验的顺利开展。
-
-
-
-
-
-
-
-
-