一种大型力学试验的高强隔振柱

    公开(公告)号:CN107725667A

    公开(公告)日:2018-02-23

    申请号:CN201710858502.1

    申请日:2017-09-12

    申请人: 中山大学

    摘要: 本发明涉及一种大型力学试验的高强隔振柱,由铬钼合金柱、上中下连接板、薄层橡胶垫、薄钢板、铅芯柱、刚性带孔活塞、粘滞流体、限位套筒、粘滞流体阻尼器外筒、橡胶密封圈、限位弹簧、螺杆、固定螺母、垫片、限位螺母组成,可实现在高强振动作用下稳定承载及隔振。铬钼合金柱具有高强度、高硬度、耐磨损、稳定性高、耐疲劳性好和抗拉强度高等特点,加之铅芯薄钢板橡胶垫层和粘滞流体阻尼器的组合使用,大大提高了隔振柱的隔振能力、结构稳定性及耐久性,满足了精密力学试验仪器对承载隔振支撑在振动作用下的高强承载能力、抗疲劳破坏性及对隔振的需求。对于研制岩土工程大型力学精密试验仪器具有十分重要的科学意义和实用价值。

    一种维持强度的多功能软岩样品养护器

    公开(公告)号:CN104786360B

    公开(公告)日:2017-05-31

    申请号:CN201510193499.7

    申请日:2015-04-21

    申请人: 中山大学

    IPC分类号: B28B11/24 G01N1/28

    摘要: 本发明涉及一种维持强度的多功能软岩样品养护器,该养护器由养护容器、气泡‑溶液控制器、真空控制器、恒温恒湿控制器组成。其主要优点在于能能够实现泥质软岩样品及其贴传感器后得到强度维持的有效养护,以及在同一台设备上实现贴传感器、真空、恒温恒湿等不同条件需求的软岩样品批量养护,对于提升软岩试验效率、结果可靠性与进一步扩大试验内容、规模及工程应用等,具有十分重要的科学意义和实际应用价值。

    一种维持强度的多功能软岩样品养护器

    公开(公告)号:CN104786360A

    公开(公告)日:2015-07-22

    申请号:CN201510193499.7

    申请日:2015-04-21

    申请人: 中山大学

    IPC分类号: B28B11/24 G01N1/28

    CPC分类号: B28B11/247 B28B11/24 G01N1/28

    摘要: 本发明涉及一种维持强度的多功能软岩样品养护器,该养护器由养护容器、气泡-溶液控制器、真空控制器、恒温恒湿控制器组成。其主要优点在于能能够实现泥质软岩样品及其贴传感器后得到强度维持的有效养护,以及在同一台设备上实现贴传感器、真空、恒温恒湿等不同条件需求的软岩样品批量养护,对于提升软岩试验效率、结果可靠性与进一步扩大试验内容、规模及工程应用等,具有十分重要的科学意义和实际应用价值。

    一种基于软岩遇水软化特性的相似材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN104496387B

    公开(公告)日:2018-03-27

    申请号:CN201410820193.5

    申请日:2014-12-16

    申请人: 中山大学

    IPC分类号: C04B28/14 C04B14/34

    摘要: 本发明公开了一种基于软岩遇水软化特性的相似材料及其制备方法,在传统相似材料配比基础上添加生石灰,采用重晶石粉、铁精粉、石英砂作为骨料,生石灰、熟石膏作为胶结剂,自来水作为调和剂,通过将不同质量配比的原料充分混合并夯实,获得一定物理力学性能的软岩相似材料。本发明的相似材料物理力学参数可调节范围较大,并可以有效模拟软岩遇水软化的特性。此外,该相似材料制备方法简单,原料来源广泛,成本低廉,无毒无害,尤其适用于在软岩工程安全的模型试验中广泛使用。

    一种基于软岩遇水软化特性的相似材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN104496387A

    公开(公告)日:2015-04-08

    申请号:CN201410820193.5

    申请日:2014-12-16

    申请人: 中山大学

    IPC分类号: C04B28/14 C04B14/34

    摘要: 本发明公开了一种基于软岩遇水软化特性的相似材料及其制备方法,在传统相似材料配比基础上添加生石灰,采用重晶石粉、铁精粉、石英砂作为骨料,生石灰、熟石膏作为胶结剂,自来水作为调和剂,通过将不同质量配比的原料充分混合并夯实,获得一定物理力学性能的软岩相似材料。本发明的相似材料物理力学参数可调节范围较大,并可以有效模拟软岩遇水软化的特性。此外,该相似材料制备方法简单,原料来源广泛,成本低廉,无毒无害,尤其适用于在软岩工程安全的模型试验中广泛使用。

    一种开放式节链式轨道
    6.
    发明公开

    公开(公告)号:CN107700286A

    公开(公告)日:2018-02-16

    申请号:CN201710858643.3

    申请日:2017-09-12

    申请人: 中山大学

    IPC分类号: E01B25/00 E01B19/00

    CPC分类号: E01B25/00 E01B19/003

    摘要: 本发明涉及一种开放式节链式轨道,由轨道、连接板、隔震垫、减震螺母、紧固螺母组成。其主要优点在于轨道组装可自定义程度高,开放性强,采用了隔震垫、连接板、减震螺母与轨道紧固连接的形式,保证轨道紧固稳定使用且具有隔震作用,结构简单且装卸操作方便,适用于岩土工程中在不同标准的实验分析过程及不同仪器结构分布情况下,试验仪器对岩样运输承载轨道在形状、规模及隔震等方面的要求。对于研制高效精密的全自动岩土工程仪器设备,具有十分重要的科学意义和实用价值。

    一种基于非线性拟合控制的地质剖面图在线生成方法

    公开(公告)号:CN106484943A

    公开(公告)日:2017-03-08

    申请号:CN201610789274.2

    申请日:2016-08-23

    申请人: 中山大学

    IPC分类号: G06F17/50 G06T17/05

    CPC分类号: G06F17/509 G06T17/05

    摘要: 本发明提供一种基于非线性拟合控制地质剖面图的在线生成方法,可研究地下沿一定深度各土层的分布情况。通过编写网络脚本语言实现复杂地层的规范化处理,针对地层中出现的尖灭、倒转、缺失等地形,将钻孔地层编号进行重新编排、组合,添加虚拟编号,从而形成新的编号矩阵作为地层边界连线的依据。同时,基于三次贝塞尔曲线拟合进行地层边界的光滑连接。本发明能在网络平台上显示钻孔业务图层,并能实时调取存储于数据库的钻孔信息,用户可在线随机拾取钻孔点即可完成地质部面图的绘制,整个过程操作简捷、方便,成图效果好。

    一种多功能高频共振的软岩取芯钻头

    公开(公告)号:CN104807670A

    公开(公告)日:2015-07-29

    申请号:CN201510193471.3

    申请日:2015-04-21

    申请人: 中山大学

    IPC分类号: G01N1/08

    摘要: 本发明涉及一种多功能高频共振的软岩取芯钻头,由高频振动钻头,高频振动控制机、地质液控制器组成。其主要优点在于能够实现软岩样品的高频共振的无水控尘快速取芯,以及能够在同一台设备上实现无水、控尘、地质液等不同条件下抑制软岩样品软化的快速取芯,对于提升软岩养护与试验效率、降低试验成本、缩短试验时间及拓展相关试验内容与规模等,具有十分重要的科学意义和实际应用价值。

    一种岩土风化发电与供电方法及装置

    公开(公告)号:CN104935211B

    公开(公告)日:2019-07-23

    申请号:CN201510293804.X

    申请日:2015-05-26

    申请人: 中山大学

    IPC分类号: H02N11/00

    摘要: 本发明涉及一种岩土风化发电与供电方法及装置,该装置由岩土风化发电系统、多功能储电系统、锚固防护系统、电缆、对外供电系统组成。其发电与供电方法主要是采用岩土风化发电与供电装置,基于岩土体风化过程中的水理作用的离子交换机制,通过将锚固防护系统穿过风化壳固定于基岩,将岩土风化发电系统植入地质钻孔且穿过风化壳,固定于锚固防护系统;启动岩土风化发电系统,在风化岩土体‑地质液‑岩土风化发电系统形成完整回路,通过岩土风化发电与供电装置对岩土体风化转化的电能进行采集、储存、传输与对外供给;同时,可实现对岩土体风化进程实时监测及其一定程度的加固与控制。

    一种岩土风化发电与供电方法及装置

    公开(公告)号:CN104935211A

    公开(公告)日:2015-09-23

    申请号:CN201510293804.X

    申请日:2015-05-26

    申请人: 中山大学

    IPC分类号: H02N11/00

    CPC分类号: H02N11/002 H02J7/32

    摘要: 本发明涉及一种岩土风化发电与供电方法及装置,该装置由岩土风化发电系统、多功能储电系统、锚固防护系统、电缆、对外供电系统组成。其发电与供电方法主要是采用岩土风化发电与供电装置,基于岩土体风化过程中的水理作用的离子交换机制,通过将锚固防护系统穿过风化壳固定于基岩,将岩土风化发电系统植入地质钻孔且穿过风化壳,固定于锚固防护系统;启动岩土风化发电系统,在风化岩土体-地质液-岩土风化发电系统形成完整回路,通过岩土风化发电与供电装置对岩土体风化转化的电能进行采集、储存、传输与对外供给;同时,可实现对岩土体风化进程实时监测及其一定程度的加固与控制。