钢绞线试样切割装置及切割方法

    公开(公告)号:CN115625273B

    公开(公告)日:2024-08-09

    申请号:CN202210878573.9

    申请日:2022-07-25

    Abstract: 本发明公开了一种钢绞线试样切割装置,它包括支架、切割电机、切割刀片、试样台支架、试样台和试样夹具。切割电机固定在支架的顶部,其输出轴连接一延长杆,延长杆的端部固定有切割刀片,切割电机带动切割刀片高速旋转,切割夹持在试样夹具上的钢绞线试样。试样台支架为一可升降的铰接支撑结构支架,其安装固定在支架的下部;试验台安装固定在试样台支架的顶部,试样夹具安装在试样台上。试样夹具可沿试样台前、后、左、右移动。本发明还公开了利用切割装置切割钢绞线试样的方法,该方法包括安装、切割、冷却、取样等步骤。本发明可对钢绞线试样进行精确的切割处理,一次切割多根试样且对试样长度没有限制,切割效率高。

    钢绞线试样切割装置及切割方法

    公开(公告)号:CN115625273A

    公开(公告)日:2023-01-20

    申请号:CN202210878573.9

    申请日:2022-07-25

    Abstract: 本发明公开了一种钢绞线试样切割装置,它包括支架、切割电机、切割刀片、试样台支架、试样台和试样夹具。切割电机固定在支架的顶部,其输出轴连接一延长杆,延长杆的端部固定有切割刀片,切割电机带动切割刀片高速旋转,切割夹持在试样夹具上的钢绞线试样。试样台支架为一可升降的铰接支撑结构支架,其安装固定在支架的下部;试验台安装固定在试样台支架的顶部,试样夹具安装在试样台上。试样夹具可沿试样台前、后、左、右移动。本发明还公开了利用切割装置切割钢绞线试样的方法,该方法包括安装、切割、冷却、取样等步骤。本发明可对钢绞线试样进行精确的切割处理,一次切割多根试样且对试样长度没有限制,切割效率高。

    一种预应力锚索内锚固段模拟试验装置

    公开(公告)号:CN220202783U

    公开(公告)日:2023-12-19

    申请号:CN202321399461.1

    申请日:2023-06-01

    Abstract: 本实用新型提供一种用于预应力锚索内锚固段模拟试验装置,它包括锚索内锚固段模拟单元、张拉反力单元和监测单元。锚索内锚固段模拟单元包括钢桶、尾部钢板、前端钢板、预应力锚索内锚头、钢绞线、内部结构面模拟材料和内锚固段模拟材料;钢桶、尾部钢板和前端钢板构成测试空间;预应力锚索内锚头内置在钢桶的底部,钢桶内填有内部结构面模拟材料和内锚固段模拟材料。张拉反力单元套设在与预应力锚索内锚头固连的钢绞线上,向预应力锚索施加拉拔力。监测单元监测预应力锚索轴力和预应力锚索内锚固段应力。本实用新型为预应力锚索内锚固段抗拔过程中的力学响应机制研究提供基础。(ESM)同样的发明创造已同日申请发明专利

    一种适用于楔形压胀内锚头的抗拔力试验装置

    公开(公告)号:CN220207295U

    公开(公告)日:2023-12-19

    申请号:CN202321399484.2

    申请日:2023-06-01

    Abstract: 本实用新型提供一种适用于楔形压胀内锚头的抗拔力试验装置,它包括锚索内锚固段模拟单元、张拉反力单元和监测单元。锚索内锚固段模拟单元包括钢桶、尾部钢板、前端钢板、楔形压胀内锚头、钢绞线、内部结构面模拟材料和内锚固段模拟材料;钢桶、尾部钢板和前端钢板构成试验空间;楔形压胀内锚头内置在钢桶的底部,钢桶内填有内部结构面模拟材料和内锚固段模拟材料。张拉反力单元套设在与楔形压胀内锚头固连的钢绞线上,向锚索施加拉拔力。监测单元包括套设在钢绞线不同位置处的穿心传感器和埋设在楔形压胀内锚头附近的三向应变柱,监测锚索轴力和楔形压胀内锚头附近应力。本实用新型为楔形压胀内锚头抗拔过程中的力学响应机制研究提供基础。(ESM)同样的发明创造已同日申请发明专利

    一种基于InSAR技术和图像识别的边坡表面变形快速监测方法

    公开(公告)号:CN115712119A

    公开(公告)日:2023-02-24

    申请号:CN202211494267.1

    申请日:2022-11-25

    Abstract: 本发明属于边坡表面变形监测技术领域,且公开了一种基于InSAR技术和图像识别的边坡表面变形快速监测方法,包括现场检测和计算分析,具体如下步骤:S1.现场检测:S1.1.在边坡区域以外布设高精度定位基准站和影像拾取基准点,再依据InSAR解译成果,进行边坡形变分区,分析主滑方向和变形边界。本发明通过面波和雷达波现场检测、InSAR解译和岩土体参数数据库,开展边坡地层分区、形变分区和潜在滑移面确定、岩土体参数反演等工作,智能搜索边坡失稳模式和动态反馈稳定性态,本方案不仅解决了边坡地质勘测和现场试验缺失或较少的技术思路,更能真实、准确地反映现场稳定性态,为边坡设计和治理措施制定提供了科学依据和技术支撑。

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