一种软岩侧向膨胀性测定仪

    公开(公告)号:CN108663270B

    公开(公告)日:2020-11-06

    申请号:CN201810293835.9

    申请日:2018-03-30

    IPC分类号: G01N3/08 G01N3/06

    摘要: 本发明涉及岩土工程与地质工程中室内试验技术领域,涉及一种软岩侧向膨胀性测定仪,特别涉及一种软岩侧向膨胀性及工程现场的膨胀性软岩的一种侧向膨胀力及膨胀变形的测定仪及试验方法。其主体结构包括加载冒、承压板、测力计、滑轮、载样室、透水板、滑动护槽、量力环、百分表、压力显示仪、滤纸、承载底板、不动块;提供了膨胀性软岩岩体在竖向荷载作用下侧向的膨胀变形和侧向膨胀力,和工程现场的契合度较高,为工程当中膨胀性软岩力学性能的掌握提供更准确的测定方法,并为软岩的侧向变形提供依据。

    一种隧道近距穿越重要建筑物爆破引起振动损伤的鉴定方法

    公开(公告)号:CN108491646A

    公开(公告)日:2018-09-04

    申请号:CN201810264120.0

    申请日:2018-03-28

    IPC分类号: G06F17/50

    摘要: 本发明公开了一种隧道近距穿越重要建筑物爆破引起振动损伤的鉴定方法,包括以下步骤:选取需监测的建筑物进行爆破振动测试,获取峰值振速和振动主频并评价其振动安全;进行OMA模态试验,识别建筑物的模态参数;建立初始有限元模型并求解其模态参数;采用模型修正方法对有限元模型进行修正;以修正后的建筑物结构有限元模型为对象,探究得出爆破振动下可能发生损伤的构件;输入实测的爆破地震波,研究爆破地震波作用下建筑物的动力响应,得出可能损伤的构件;将现场爆破振动后建筑物开裂的构件情况与数值计算中结果进行比对,如果与数值计算结果一致,则认为裂缝是由爆破振动引起。本发明构思巧妙,鉴定方法简单易行,应用环境友好,市场前景广阔。

    一种隧道近距穿越地下管线的爆破振动监测及控制方法

    公开(公告)号:CN108489601B

    公开(公告)日:2020-01-31

    申请号:CN201810264451.4

    申请日:2018-03-28

    IPC分类号: G01H17/00

    摘要: 本发明涉及一种隧道近距穿越地下管线的爆破振动监测方法,具体步骤如下:在距离管线一定距离找到一个与管线所在位置地层分布相同似的地层来安装传感器;获得传感器的间距以及传感器距离隧道的纵向距离等参数;在传感器设计安放位置进行钻孔,在钻孔内安放传感器;计算各传感器距离每次隧道爆破时爆源中心的距离;运用萨道夫斯基经验公式得出经验参数K、α;当隧道掌子面距离1号传感器纵向距离L1,根据三个传感器的监测数据进行回归分析得出K1、α1;当隧道掌子面距离1号传感器L2、L3距离时,分别进行第二、第三次监测经回归分析得出K2、α2、K3、α4,对得出的三组经验参数取平均值,确定最终的K、α;该方法简单易行,预测结果准确。

    组合型梁柱节点设计方法

    公开(公告)号:CN109635476A

    公开(公告)日:2019-04-16

    申请号:CN201811560395.5

    申请日:2018-12-20

    IPC分类号: G06F17/50

    CPC分类号: G06F17/5009 G06F17/5004

    摘要: 本发明涉及一种组合型梁柱节点设计方法,属于土木工程技术领域。包括如下步骤:(1)计算模型的确定,根据受力不同可简化为三种计算模型:正向加载下中性轴位于混凝土楼板内、正向加载下中性轴位于外环板翼缘内和负向加载;(2)确定外环板的内功;(3)确定钢管的内功;(4)确定中空柱梁柱结合部位的塑性屈服剪力;(5)确定三种计算模型下组合型梁柱节点抗弯承载力,承载力计算中考虑了楼板作用,使得组合梁设计满足了“强柱弱梁”的要求,从而增强建筑物的抗震倒塌能力。

    一种软岩侧向膨胀性测定仪

    公开(公告)号:CN108663270A

    公开(公告)日:2018-10-16

    申请号:CN201810293835.9

    申请日:2018-03-30

    IPC分类号: G01N3/08 G01N3/06

    摘要: 本发明涉及岩土工程与地质工程中室内试验技术领域,涉及一种软岩侧向膨胀性测定仪,特别涉及一种软岩侧向膨胀性及工程现场的膨胀性软岩的一种侧向膨胀力及膨胀变形的测定仪及试验方法。其主体结构包括加载冒、承压板、测力计、滑轮、载样室、透水板、滑动护槽、量力环、百分表、压力显示仪、滤纸、承载底板、不动块;提供了膨胀性软岩岩体在竖向荷载作用下侧向的膨胀变形和侧向膨胀力,和工程现场的契合度较高,为工程当中膨胀性软岩力学性能的掌握提供更准确的测定方法,并为软岩的侧向变形提供依据。