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公开(公告)号:CN115112771A
公开(公告)日:2022-09-27
申请号:CN202210730579.1
申请日:2022-06-24
申请人: 中国铁路上海局集团有限公司杭州铁路枢纽工程建设指挥部 , 中铁五局集团有限公司 , 中南大学
IPC分类号: G01N29/07
摘要: 本发明公开一种测定围岩爆破开挖损伤区的方法,通过振动传感器的数据能够得出开挖损伤区和原岩的边界位置,即能够获取围岩损伤的边界线,以此来表征围岩受开挖爆破振动的影响,并且本发明的方法引入了修正的爆破振动速度传播模型,解决了爆心和监测点之间存在较大高差的情况下,不能正确反映地震波的传播规律的问题,即修正的爆破振动速度传播模型能够更加准确的表征实际爆破振动对围岩的动力响应,并能够基于爆破振动速度传播模型的预测速度得出开挖损伤区内不同位置的岩体损伤程度,便于后续根据损伤程度进行加固或其他施工。本发明还公开了一种测定围岩爆破开挖损伤区的装置,用于实现测定围岩爆破开挖损伤区的方法。
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公开(公告)号:CN116701825A
公开(公告)日:2023-09-05
申请号:CN202310662657.3
申请日:2023-06-06
申请人: 中国铁路上海局集团有限公司杭州铁路枢纽工程建设指挥部 , 中南大学 , 中铁十二局集团有限公司 , 中铁十二局集团第三工程有限公司
摘要: 本发明公开了一种饱和砂砾土渗透系数预测方法,包括建立优化连续级配方程、调研总结工程中常用砂砾土的实际级配情况、获取满足级配良好所对应砂砾土的级配参数取值范围、级配特征设计、研究级配参数、细粒含量、特征粒径和孔隙特征对砂砾土渗透特性的影响、建立以各因素为自变量的渗透系数计算模型和综合考虑级配特征、粒径特征、孔隙特征和细粒效应的砂砾土渗透系数预测模型等几个步骤。该方法基于优化连续级配方程,综合考虑级配特征、粒径特征、孔隙特征和细粒效应的饱和砂砾土渗透系数预测模型,可快速准确地预测饱和砂砾土的渗透系数,给相关设计和应用提供参考。
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公开(公告)号:CN116517044A
公开(公告)日:2023-08-01
申请号:CN202310440753.3
申请日:2023-04-23
申请人: 中国铁路上海局集团有限公司杭州铁路枢纽工程建设指挥部 , 中南大学 , 湖南铁院土木工程检测有限公司
摘要: 本发明公开了一种测试桩身内力的应变计新构造及安装方法,本发明涉及应变计技术领域。该测试桩身内力的应变计新构造及安装保护技术,包括钢筋、套管,所述套管的一侧外壁上安装有端座,所述端座的顶部安装有受力柄,所述端座的一侧外壁上连接有安装板一,所述安装板一的一侧内壁上连接有卡紧带,所述卡紧带的一侧外壁与端座的一侧外壁连接,所述安装板一的内壁上安装有螺纹杆一,所述螺纹杆一的一端安装有握把一,所述螺纹杆一的一端贯穿安装板一设置,使得应变计在安装的时候,能够更加牢固且方便操作,在浇灌混凝土的时候,不会产生位置上的偏移和损伤,保证应变计的存活率和后面使用时测量数据的准确性。
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公开(公告)号:CN118111882A
公开(公告)日:2024-05-31
申请号:CN202410035982.1
申请日:2024-01-10
申请人: 中铁二局集团有限公司 , 中国铁路上海局集团有限公司杭州铁路枢纽工程建设指挥部 , 高速铁路建造技术国家工程研究中心 , 中南大学
IPC分类号: G01N15/08
摘要: 本申请涉及渗透系数测定技术领域,提供一种装配式CT扫描常水头渗透系数测定装置及试验方法,该测定装置包括底座、渗透外筒、渗透内筒、孔板座、大滤网、测压销和小滤网,渗透外筒和渗透内筒的两端均敞口,底座上间隔设有若干支架,渗透外筒可拆卸式设置在底座上,孔板座与渗透内筒的一端可拆卸式连接且大滤网设置在孔板座上,渗透内筒插接在渗透外筒内且使孔板座放置在支架上,渗透外筒和渗透内筒上设有用于可拆式安装测压销的测压通孔,小滤网可拆卸式设在测压销内;该测定装置可进行CT扫描、且能有效降低CT扫描的开机和调试成本;试验时仅需更换渗透内筒即可,做到一仪多样,无需清洗,节约时间,大大提高了试验效率。
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公开(公告)号:CN216787246U
公开(公告)日:2022-06-21
申请号:CN202123238333.2
申请日:2021-12-21
IPC分类号: E02D33/00
摘要: 本实用新型公开一种基桩竖向静载试验中的反力装置,包括通过垫板设置在试验基桩顶面的千斤顶,通过垫板设置在千斤顶上的主梁,呈两列对称分布在试验基桩两侧的锚桩,两列锚桩通过连接结构与主梁连接;锚桩为水泥土搅拌桩,每一锚桩中均竖直插入型钢,每一型钢上端均设有开孔;连接结构包括顶部分配梁、底部分配梁以及连接件,顶部分配梁至少为一组且均设置在主梁上,底部分配梁为两组且分配梁分别穿插设置在两列锚桩中所设型钢的开孔中,其一底部分配梁与所有顶部分配梁的一端均通过连接件可拆卸连接,另一底部分配梁与所有顶部分配梁的另一端均通过连接件可拆卸连接。该反力装置一方面有效节省了试验准备时间,另一面极大节省了试验成本。
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