复杂变刚度三维模型边界控制板

    公开(公告)号:CN115376393B

    公开(公告)日:2024-02-09

    申请号:CN202211071503.9

    申请日:2022-09-01

    IPC分类号: G09B23/40 G01N33/24

    摘要: 的损伤,降低模型制备过程中对相似模型的扰动本发明公开了一种复杂变刚度三维模型边 和破坏。界控制板,包括滑槽、刚性边框、三维边界控制器、位移杆及薄膜。刚性边框安装于滑槽内,两组刚性边框之间通过伸缩组件的伸缩,改变两组刚性边框之间的距离,三维边界控制器安装于刚性边框内,位移杆安装于三维边界控制器上,位移杆顶部安装刚度可变的小球或方片,薄膜覆盖于位移杆上,三维边界控制器控制位移杆的起伏,以产生具有特定刚度的三维复杂边界。上述复杂变刚度三维模型边界控制板,可以建立刚度可控的复杂三维加、卸载边界,可以制作具有复杂三(56)对比文件张涛;高波;范凯祥;郑清;黄海峰;申玉生;赵洪督.地震作用下振动台试验刚性模型箱侧壁柔性材料研究.岩石力学与工程学报.2018,(第10期),第212-221页.马云长;苏培东;邱鹏;郑智洋;耿博川.岩质边坡坡率与滑动面倾角对锚固效果的影响.长江科学院院报.2020,第37卷(第4期),第104-108页.

    一种基于土拱效应的梯形抗滑桩侧桩选取方法

    公开(公告)号:CN114139426A

    公开(公告)日:2022-03-04

    申请号:CN202111496387.0

    申请日:2021-12-08

    IPC分类号: G06F30/23 G06F119/14

    摘要: 本发明属于抗滑桩技术领域,涉及一种基于土拱效应的梯形抗滑桩侧桩选取方法,其包括以下步骤:S1.建立理论模型;S2.参数假设;S3.特征分析;S4.建模整合;S5.模型建立;S6.模拟分析;S7.循环上述步骤S1‑S6,采用上述步骤可以有效区别于现有技术的依次进行有限元分析、模型数据分析采集、模型建立,对比分析的常规步骤进行,可以高效解决当梯形截面抗滑桩上底,截面高度以及桩间距布设与桩土接触面摩阻系数保持一定时,45度到50度的截面侧角有利于加强桩侧与桩后受力面性能,双拱发挥协同作用。

    含油气盆地区浅层天然气对隧道危害评价方法

    公开(公告)号:CN111523795A

    公开(公告)日:2020-08-11

    申请号:CN202010317879.8

    申请日:2020-04-21

    IPC分类号: G06Q10/06 G06Q50/08

    摘要: 本发明公开了一种含油气盆地区浅层天然气对隧道危害评价方法,包括如下步骤:S1、选取一级评价指标,并确定每个一级评价指标包含的二级评价指标;S2、获得评价指标分级标准;S3、确定每个二级评价指标的权重值;S4、确定目标隧道的所有二级评价指标的取值,根据目标隧道所有二级评价指标取值和其权重值计算得到目标隧道的浅层天然气危害分级指数;S5、根据目标隧道的浅层天然气危害分级指数确定目标隧道受浅层天然气危害等级。与现有技术相比,本发明提供的危害评价方法通过建立评价指标分级标准,定性、量化浅层天然气对隧道危害评价指标,获得隧道受浅层天然气危害分级指数,评价含油气盆地区浅层天然气对隧道造成的危害大小。

    隧道有毒有害气体深孔测试设备及其测试方法

    公开(公告)号:CN110308252A

    公开(公告)日:2019-10-08

    申请号:CN201910742830.4

    申请日:2019-08-13

    发明人: 苏培东 邱鹏

    IPC分类号: G01N33/00 G01D21/02

    摘要: 本发明公开了一种隧道有毒有害气体深孔测试设备及其测试方法,包括依次连接的检测器、升降器和控制终端,控制终端通过控制升降器来实现检测器的移动。检测器包括内部中空且两端开口的壳体,壳体的外壁设置有进气端口,壳体中设置有气体检测装置和气体采样装置,进气端口位于气体检测装置和气体采样装置之间。而测试方法包括气体检测和气体采样两个步骤。本发明能有效检测出钻孔内各种气体的成分和浓度,检测数据具有实时性、准确性,能记录不同深度下各气体的浓度值,总结各气体浓度与钻孔深度的关系,针对隧道有毒有害气体评价行业具有专业性,用于检测地质勘探钻孔孔内有毒有害气体浓度,适用于铁路、公路及城市轨道交通隧道有毒有害气体评价。