一种可拆卸式大断面梁支座系统及其制作方法

    公开(公告)号:CN106971664B

    公开(公告)日:2019-08-20

    申请号:CN201710131165.6

    申请日:2017-03-07

    申请人: 山东大学

    IPC分类号: G09B25/04

    摘要: 本发明公开了一种可拆卸式大断面梁支座系统及其制作方法,系统包括大截面梁、支座和连接件,大截面梁两侧各设置有一个支座,所述支座通过连接件与大截面梁实现可拆卸连接;两个支座呈对称结构,均包括两层并排设置的水平钢板,两层的水平钢板设置有贯穿的预留口,以固定和水平钢板连接的钢管,钢管相对于上层水平钢板具有一附加长度,所述支座与大截面梁连接处设置有与水平钢板相垂直的连接面,连接面上设置有配合连接件的预留孔。解决了在土木工程领域模型试验、工业厂房生产过程中要求大断面梁支座方便拆卸移动的问题;本发明具有设计承载力大,自重轻,制作简单,方便拆卸移动,固定效果好的优点。

    隧道及地下工程突涌水灾害多类型证据合成评估方法

    公开(公告)号:CN106296475B

    公开(公告)日:2019-06-14

    申请号:CN201610623561.6

    申请日:2016-07-29

    申请人: 山东大学

    IPC分类号: G06F17/10

    摘要: 本发明公开了隧道及地下工程突涌水灾害多类型证据合成评估方法,对影响隧道及地下工程突涌水灾害的风险因素进行了全面系统的分析,通过遴选出主要因素构建风险评价的指标体系,采用熵权法赋予每个证据指标的权重,同时对定性指标进行定量化处理,利用专家咨询系统给出定性指标的基本可信度,即保留了专家经验对评估结果的贡献,又一定程度的减小了主观性对评估结果的影响;评价指标为多类型指标,并通过多类型指标的标准化处理,使不同类型的证据指标在同一个识别框架下对隧道及地下工程的突涌水灾害的风险进行评估;通过多类型的证据合成评价方法,评价结果用确定性数据表示,直观明确的显示了隧道及地下工程突涌水灾害发生的等级。

    一种用于圆钢竖向调直的装置与方法

    公开(公告)号:CN106695614B

    公开(公告)日:2019-01-11

    申请号:CN201611235016.6

    申请日:2016-12-28

    申请人: 山东大学

    IPC分类号: B25B11/00

    摘要: 本发明涉及一种用于圆钢竖向调直的装置与方法,属于土木工程相关技术领域。装置部分主要包括定位框架,该定位框架具有多个角,每个角分别与一个定位环固定连接;装置根据不同的需要,可以选择为矩形、三角形或多边形。当其为矩形时,其包括4个固定连接并形成矩形结构的外侧钢筋;X型结构的对角线钢筋与所述外侧钢筋固定连接;对角线钢筋的中心与矩形框架的中心重合。本装置通过全新的结构,有利于解决在工程施工和模型试验装置制作过程中常遇到圆钢等构件的竖向定位问题。

    一种适用于注浆模型试验的地应力加载装置及其使用方法

    公开(公告)号:CN103954745A

    公开(公告)日:2014-07-30

    申请号:CN201410178426.6

    申请日:2014-04-30

    申请人: 山东大学

    IPC分类号: G01N33/38

    摘要: 本发明公开了一种适用于注浆模型试验的地应力加载装置及其使用方法,包括一个与模型试验架顶部相通的压力罐;所述的压力罐设置有3个接口和一个泄压阀门,第一接口与一个为其提供压力的空压机相连,第二接口与一个为其提供水源的水泵相连,第三接口与模型试验架的顶部的水囊连通,为模型试验架内的介质提供压力。在水囊变形的过程中,压力罐内的气压及水压维持基本恒定,实现水囊与围岩介质协同变形并维持恒定的加载应力不变。

    适用于注浆模型实验的前进式分段注浆装置及使用方法

    公开(公告)号:CN103926393A

    公开(公告)日:2014-07-16

    申请号:CN201410180539.X

    申请日:2014-04-30

    申请人: 山东大学

    IPC分类号: G01N33/38

    摘要: 本发明公开了一种适用于注浆模型实验的前进式分段注浆装置,包括注浆管、若干承压扩径装置、止浆体,承压扩径装置通过注浆管连接,承压扩径装置的腔体内放置止浆体;所述每个承压扩径装置的前方的注浆管上设置有至少一个溢浆口,溢浆口设置有单向阀,所述止浆体由滤失土工布包裹机制砂组成,止浆体在承压扩径装置的腔体内与腔壁紧密贴合,承压扩径装置的内径大于注浆管的内径。本发明的适用于注浆模型实验的前进式分段注浆装置可以实现注浆模型实验中的分段注浆,具有结构简单、制作成本低、操作方便、可重复使用等优点。

    隧道突涌水灾害源强补给通道定位监测试验系统及方法

    公开(公告)号:CN105954811B

    公开(公告)日:2021-07-06

    申请号:CN201610285355.9

    申请日:2016-04-30

    申请人: 山东大学

    IPC分类号: G01V11/00

    摘要: 本发明公开了一种隧道突涌水灾害源强补给通道定位监测试验系统及方法,包括模型隧道,所述模型隧道内部布设多种预置突水补给通道,预置突水补给通道通过管路与水源补给系统连接;所述模型隧道内布设监测元件,监测元件与监测系统连接,监测系统将获得的监测信号传输给信息处理系统,信息处理系统得出预置突水补给通道对应的特征信号及对应的空间展布。本发明能够对富水隧道突涌水灾害源强补给通道进行定位监测及空间展布呈现,为隧道安全施工提供依据,降低突涌水灾害发生的机率。

    一种桩身混凝土钻芯补注浆装置及补注浆方法

    公开(公告)号:CN105908746B

    公开(公告)日:2017-11-21

    申请号:CN201610247091.8

    申请日:2016-04-20

    申请人: 山东大学

    IPC分类号: E02D15/04

    摘要: 本发明公开了一种桩身混凝土钻芯补注浆装置及补注浆方法,包括注浆系统和充气系统,其中,注浆系统包括依次连通的浆液池、注浆泵和注浆管,充气系统包括充气泵、充气管和充气止浆结构,充气管的一端与充气泵连接,另一端与充气止浆结构连通,所述充气止浆结构套合固定在注浆管的设定位置;将注浆管放置于钻孔中后,通过充气泵向充气止浆结构充气,直至堵塞钻孔,然后进行注浆。本发明的逆止结构可以通过高压清水打开,逆止结构一方面防止了注浆管外的混凝土堵塞注浆孔,另一方面可以通过高压清水打开,进而保证了注浆工作的顺利进行;充气止浆结构可以通过按压固定结构固定在注浆管的任意位置,以便来适应不同条件不同桩的注浆。

    一种可拆卸式大断面梁支座系统及其制作方法

    公开(公告)号:CN106971664A

    公开(公告)日:2017-07-21

    申请号:CN201710131165.6

    申请日:2017-03-07

    申请人: 山东大学

    IPC分类号: G09B25/04

    摘要: 本发明公开了一种可拆卸式大断面梁支座系统及其制作方法,系统包括大截面梁、支座和连接件,大截面梁两侧各设置有一个支座,所述支座通过连接件与大截面梁实现可拆卸连接;两个支座呈对称结构,均包括两层并排设置的水平钢板,两层的水平钢板设置有贯穿的预留口,以固定和水平钢板连接的钢管,钢管相对于上层水平钢板具有一附加长度,所述支座与大截面梁连接处设置有与水平钢板相垂直的连接面,连接面上设置有配合连接件的预留孔。解决了在土木工程领域模型试验、工业厂房生产过程中要求大断面梁支座方便拆卸移动的问题;本发明具有设计承载力大,自重轻,制作简单,方便拆卸移动,固定效果好的优点。

    隧道突水灾害前兆信息监测模型试验系统及试验方法

    公开(公告)号:CN105974056A

    公开(公告)日:2016-09-28

    申请号:CN201610285152.X

    申请日:2016-04-30

    申请人: 山东大学

    IPC分类号: G01N33/00

    CPC分类号: G01N33/00

    摘要: 本发明公开了一种隧道突水灾害前兆信息监测模型试验系统及试验方法,包括含水体构造系统、三轴加压系统和开挖掘进系统,所述三轴加压系统为含水体构造系统施加三向压力,所述开挖掘进系统设于含水体构造系统的待开挖工作面处对含水体构造系统进行定量开挖;所述含水体构造系统的试验数据由数据采集系统进行采集并由数据分析系统进行分析。本发明中设计多种灾害源水体类型,含水构造内部不同水压流量、流量,丰富了突水灾害源的形态,丰富了多种突水类型和富水形态。研究突水灾害源不同形态下,突水前兆信息。

    隧道开挖及注浆模型试验台架装置及使用方法

    公开(公告)号:CN103940968A

    公开(公告)日:2014-07-23

    申请号:CN201410181489.7

    申请日:2014-04-30

    申请人: 山东大学

    IPC分类号: G01N33/00

    摘要: 本发明公开了一种隧道开挖及注浆模型试验台架装置及使用方法,包括侧壁、用于提供加载地应力平台的顶盖和设于钢筋混凝土支撑架顶部的底板,所述的侧壁垂直设立于底板且与底板连接,顶盖设于侧壁的顶部且与侧壁相连;所述的侧壁由多个在竖直方向上叠放在一起的模型环单元依次连接而成;且在隧道设计位置对应模型环单元的直径方向正对设置两个圆形空洞,隧道开挖之前用与侧壁相同弧度的弧形封闭钢板封堵圆形孔洞,在弧形封闭钢板四个角的位置开孔,弧形封闭钢板与侧壁之间相连接。本装置可以连续系统模拟隧道开挖过程中的地质灾害发生过程与之后的注浆加固过程。该装置具有强度高、采用模块化组装方式使得组装及拆卸方便的优点。