一种双液浆材料在高水压动水环境下模拟实验装置

    公开(公告)号:CN220872317U

    公开(公告)日:2024-04-30

    申请号:CN202322418003.4

    申请日:2023-09-06

    IPC分类号: G01N17/00

    摘要: 本实用新型涉及双液浆材料模拟实验装置领域,具体公开了一种双液浆材料在高水压动水环境下模拟实验装置,包括水箱、水泵、试验箱、压强计和流量计,水箱上连通设置有输水管道,水泵设置在输水管道的管路中,输水管道的末端与试验箱连通,试验箱上连通有出水管道,所述出水管道上设置有压强计和流量计;试验箱包括进水口和出水口,进水口与输水管道连通,出水口与出水管道连通,试验箱呈矩形状,试验箱中设置有两个缓流单元,缓流单元包括有若干挡流板和导流板,若干挡流板上下交错布置在试验箱中,若干挡流板能够形成蜿蜒的水流通道,位于出水口附近的导流板上水平设置有横杆。本实用新型的目的在于解决如何保证双液浆块各处接触的水流流速均相同的技术问题。

    一种自动化确定土体断裂韧度的装置及其使用方法

    公开(公告)号:CN113405918B

    公开(公告)日:2024-01-26

    申请号:CN202110641972.9

    申请日:2021-06-09

    IPC分类号: G01N3/14 G01N3/04 G01N1/28

    摘要: 本发明公开了一种自动化确定土体断裂韧度的装置及其使用方法,涉及新型土体断裂韧度判断技术领域。本发明包括断裂韧度测试结构、成型土体和紧凑拉伸试样的击实制成结构,断裂韧度测试结构的一侧固定连接有紧凑拉伸试样的击实制成结构,断裂韧度测试结构两端的内侧固定连接有成型土体。本发明通过断裂韧度测试结构的设计,使得装置便于对制成的土体进行自动化的检测装夹,并通过整体结构的设计获得需要检测土体的断裂韧度,且通过紧凑拉伸试样的击实制成结构的设计,使得装置便于完成对土壤的自动化高效率的标准检测土体的击实制成,从而提高断裂韧度的检测效率和检测标准度。(56)对比文件Wang, J., Huang, S., Guo, W., Qiu,Z., & Kang, K.Experimental study onfracture toughness of a compacted clayusing semi-circular bend specimen.《Engineering Fracture Mechanics》.2020,第224卷1-4.靳松洋;王俊杰;黄诗渊;陈祥彬.压实黏土抗拉强度测试新方法研究《.人民长江》.2020,(第07期),216-221.丁金粟,刁玉椿,孙亚平.击实粘性土断裂韧度性质研究《.水利学报》.1990,(第07期),57-62.邱珍锋;王俊杰;胡骏峰.黏土Ⅰ型断裂韧度影响因素试验《.水利水电科技进展》.2015,第35卷(第06期),86-88.

    一种土体断裂韧度与拉伸强度的装置及其使用方法

    公开(公告)号:CN113405913B

    公开(公告)日:2024-01-26

    申请号:CN202110641975.2

    申请日:2021-06-09

    摘要: 本发明公开了一种土体断裂韧度与拉伸强度的装置及其使用方法,涉及新型土体检测技术领域。本发明包括检测容纳软管、配动检测输出结构、第一定位辅助检测板和等效应力检测结构,检测容纳软管的底端固定连接有第一定位辅助检测板,第一定位辅助检测板的两侧固定连接有配动检测输出结构,检测容纳软管的顶端固定连接有等效应力检测结构,配动检测输出结构包括支撑搭载板、横向引导块、第一电机、螺杆、光杆和配动推块,支撑搭载板的顶端焊接有横向引导块,横向引导块的一端通过螺钉固定连接有第一电机。本发明通过装置的整体设计,使得装置便于完成对具有规格的土体进行自动化的精准可调控的土体拉伸的受力强度和断裂韧度进行(56)对比文件US 2016299046 A1,2016.10.13Wang, J., Huang, S., Guo, W., Qiu,Z., & Kang, K.Experimental study onfracture toughness of a compacted clayusing semi-circular bend specimen.《Engineering Fracture Mechanics》.2020,第224卷1-3.靳松洋;王俊杰;黄诗渊;陈祥彬.压实黏土抗拉强度测试新方法研究《.人民长江》.2020,(第07期),216-221.邓文杰;王俊杰;张慧萍.土体Ⅱ型断裂韧度测试方法研究.水利水运工程学报.2012,(第03期),65-68.赵艳华;杨树桐;韩飞;陈晋.混凝土紧凑拉伸试件断裂韧度计算模型《.工程力学》.2009,(第12期),216-221.

    隧道预支护壳体内力及其背后土压力实时监测系统及方法

    公开(公告)号:CN113063535B

    公开(公告)日:2022-09-02

    申请号:CN202110358317.2

    申请日:2021-04-01

    IPC分类号: G01L5/00 E21F17/18

    摘要: 本发明公开了隧道预支护壳体内力及其背后土压力实时监测系统,包括底座,还包括检测机构,所述底座内部设置有与检测机构配合的升降机构,所述底座内升降机构的一侧设置有UPS机构,所述底座外侧设置有控制器机构,所述底座上部设置有显示机构,所述控制机构包括控制芯片、显示器驱动芯片、存储芯片和接口模块,所述检测机构包括调节机构和监测机构。本发明可以调节压力传感的位置,对不同位置的测量点进行测量,通过UPS机构为本系统通过不间断电源,从而保证了系统的续航时间,提高了系统监测的可靠性。

    一种高寒地区路隧结合段隧道洞门结构

    公开(公告)号:CN114718593A

    公开(公告)日:2022-07-08

    申请号:CN202210403557.4

    申请日:2022-04-18

    摘要: 本发明涉及隧道防护技术领域,具体公开了一种高寒地区路隧结合段隧道洞门结构,包括拱形衬、路板和升降桩组件,所述拱形衬与路板可拆卸连接,所述升降桩组件设于路板下侧,所述路板下侧与升降桩组件上侧固定连接。本发明通过明洞的拱形衬和路板分离设置的方式使得拱形衬脱离深厚含土冰层,使得深厚含土冰层的变化不会对明洞的拱形衬造成影响,并且路板分为上板和下板,并通过弹性结构来进行连接,并且路板的支撑桩穿过深厚含土冰层直接打入地下的土层,并且支撑桩可以上下伸缩来使得路板上移和下降,使得路板脱离深厚含土冰层,使得深厚含土冰层的变化不会影响路板,增加洞门的实用性。