巨型滑坡多块滑动计算方法

    公开(公告)号:CN105069248B

    公开(公告)日:2018-06-12

    申请号:CN201510520419.4

    申请日:2015-08-21

    IPC分类号: G06F17/50

    摘要: 本发明涉及巨型滑坡多块滑动计算方法,属于地质灾害工程领域,用于滑坡灾害稳定性评价和工程防治,包括步骤:(1)查明滑坡区域范围、变形特征、水文地质与工程地质条件;(2)基于有限元程序,建立边坡有限元数值模型;(3)输入边坡地层力学参数;(4)输入折减参数及岩土体力学参数进行有限元计算;(5)确定边坡破坏区;(6)不断折减破坏强度参数直至滑动面贯通;(7)确定每一级滑动面拉破坏区;(8)在模型中设定拉破坏区为空单元;(9)对新的数值模型再次进行计算,搜索出多级滑动面。本发明提供的巨型滑坡多块滑动计算方法,能够准确搜索出巨型滑坡多级滑动面,为巨型多级滑坡稳定性评价及工程防治提供重要依据。

    一种应变软化型边坡动态稳定性评价方法

    公开(公告)号:CN105160165B

    公开(公告)日:2017-11-21

    申请号:CN201510528282.7

    申请日:2015-08-25

    IPC分类号: G06F19/00

    摘要: 本发明公开了一种基于瑞典条分法以及简化应变软化理论的边坡动态稳定性评价方法,属于地质工程技术领域。本发明将边坡竖直条分为n个土块,土块的应变作为参数,根据应变与应力的简化关系,确定土块的应力大小,再基于瑞典条分法,计算边坡的稳定性。本发明考虑了边坡的动态渐进破坏过程,根据破坏过程中土块应变发生变化,从而确定边坡的破坏过程中安全系数的变化情况。本发明原理简单,计算方便,适用于应变软化型边坡的动态稳定性分析。

    一种高地温隧道降温预裂爆破方法

    公开(公告)号:CN105222660A

    公开(公告)日:2016-01-06

    申请号:CN201510518876.X

    申请日:2015-08-21

    IPC分类号: F42D1/00 F42D3/04

    摘要: 本发明涉及一种爆破方法,具体为一种高地温隧道降温预裂爆破方法,包括布置掏槽孔、辅助孔、周边孔;将干冰置于掏槽孔及辅助孔内,再对炮眼进行装药,使用电雷管联接成网;周边孔采用不耦合装药,使用制冷机中的冷水对不耦合装药炮孔进行充填注水。采用该发明方法能够降低岩体局部温度,炮孔利用率高,减少炮孔的装药量,同时能够有效减少爆破开挖产生的粉尘,改善施工环境。

    一种基于全应力-应变曲线的岩石脆性指数评价方法

    公开(公告)号:CN106908322B

    公开(公告)日:2019-04-23

    申请号:CN201710098371.1

    申请日:2017-02-23

    IPC分类号: G01N3/12

    摘要: 本发明公开了一种基于全应力‑应变曲线的岩石脆性指数评价方法,该方法包括:从地应力,温度,水压等方面对待测岩样所处地质环境进行评价;选取符合待测岩样地质环境的岩石力学实验,包括单轴压缩实验,考虑温度的三轴压缩实验,考虑水压的三轴压缩实验;获取实验过程中各特征应力值以及其对应的应变大小;根据所提出的脆性指数计算方法,将特征应力值及应变带入进行计算,得到待测岩石的脆性指数。本方法是一种针对岩石所处地质环境并基于岩石力学实验全过程的脆性指数综合计算方法,提高了岩石脆性评价的合理性与准确性。

    一种高地温隧道降温预裂爆破方法

    公开(公告)号:CN105222660B

    公开(公告)日:2017-03-08

    申请号:CN201510518876.X

    申请日:2015-08-21

    IPC分类号: F42D1/00 F42D3/04

    摘要: 本发明涉及一种爆破方法,具体为一种高地温隧道降温预裂爆破方法,包括布置掏槽孔、辅助孔、周边孔;将干冰置于掏槽孔及辅助孔内,再对炮眼进行装药,使用电雷管联接成网;周边孔采用不耦合装药,使用制冷机中的冷水对不耦合装药炮孔进行充填注水。采用该发明方法能够降低岩体局部温度,炮孔利用率高,减少炮孔的装药量,同时能够有效减少爆破开挖产生的粉尘,改善施工环境。

    高温高寒LVDT测量装置及测量方法

    公开(公告)号:CN105222696A

    公开(公告)日:2016-01-06

    申请号:CN201510698029.6

    申请日:2015-10-22

    IPC分类号: G01B7/02

    摘要: 本发明属于室内岩石测试领域,特别涉及高温高寒LVDT测量装置及测量方法,包括附加装置和LVDT传感器;附加装置的活动底板位于上半部空箱、下半部空箱之间,活动顶板在上半部空箱顶部;弹簧上下端分别固定在活动顶板和活动底板上;杆芯上端固定在活动底板,下端连接在下半部空箱箱底固定装置内,固定装置有消除杆芯的位移空间;LVDT传感器垂直安装在下半部空箱内,测量头和活动底板的下表面无压力接触。先测量附加装置的杆芯在室温和特定温度下压缩位移ε1、ε2,计算出此特定温度导致的感应线圈误差;测量岩样同特定温度环境的位移ε3;计算岩样的绝对位移ε4=ε3+(ε1-ε2)。本该装置在通用的室内试验仪器上应用,测试误差小,测试精度高,结果可靠。

    高地温隧道隔热衬砌混凝土及其制备方法

    公开(公告)号:CN105060836B

    公开(公告)日:2017-04-05

    申请号:CN201510520397.1

    申请日:2015-08-21

    IPC分类号: C04B28/26

    摘要: 本发明属于土木工程材料领技术域,具体涉及一种高地温隧道隔热衬砌混凝土,1m3所含原料质量为:水泥300~380kg、粗骨料850~1000kg、砂子450~550kg、水玻璃200~220kg、玻化微珠8~12kg、Ⅱ级粉煤灰50~150kg、钢纤维40~80kg、丙凝3~5kg、聚羧酸高性能减水剂2~3kg。本发明提供的高地温隧道隔热衬砌混凝土,把围岩支护和隔热结合起来,减少了隧道施工的困难,在高地温环境下,具有良好的隔热性能,同时强度不会降低,硬化后的混凝土强度较高,能达到衬砌混凝土的强度要求,改善了混凝土高地温条件下的力学性能;同时该混凝土具有良好的防水、防开裂性能。

    高地温隧道隔热衬砌混凝土及其制备方法

    公开(公告)号:CN105060836A

    公开(公告)日:2015-11-18

    申请号:CN201510520397.1

    申请日:2015-08-21

    IPC分类号: C04B28/26

    摘要: 本发明属于土木工程材料领技术域,具体涉及一种高地温隧道隔热衬砌混凝土,1m3所含原料质量为:水泥300~380kg、粗骨料850~1000kg、砂子450~550kg、水玻璃200~220kg、玻化微珠8~12kg、Ⅱ级粉煤灰50~150kg、钢纤维40~80kg、丙凝3~5kg、聚羧酸高性能减水剂2~3kg。本发明提供的高地温隧道隔热衬砌混凝土,把围岩支护和隔热结合起来,减少了隧道施工的困难,在高地温环境下,具有良好的隔热性能,同时强度不会降低,硬化后的混凝土强度较高,能达到衬砌混凝土的强度要求,改善了混凝土高地温条件下的力学性能;同时该混凝土具有良好的防水、防开裂性能。

    高温高寒LVDT测量装置的测量方法

    公开(公告)号:CN105222696B

    公开(公告)日:2018-07-24

    申请号:CN201510698029.6

    申请日:2015-10-22

    IPC分类号: G01B7/02

    摘要: 本发明属于室内岩石测试领域,特别涉及高温高寒LVDT测量装置及测量方法,包括附加装置和LVDT传感器;附加装置的活动底板位于上半部空箱、下半部空箱之间,活动顶板在上半部空箱顶部;弹簧上下端分别固定在活动顶板和活动底板上;杆芯上端固定在活动底板,下端连接在下半部空箱箱底固定装置内,固定装置有消除杆芯的位移空间;LVDT传感器垂直安装在下半部空箱内,测量头和活动底板的下表面无压力接触。先测量附加装置的杆芯在室温和特定温度下压缩位移ε1、ε2,计算出此特定温度导致的感应线圈误差;测量岩样同特定温度环境的位移ε3;计算岩样的绝对位移ε4=ε3+(ε1‑ε2)。本该装置在通用的室内试验仪器上应用,测试误差小,测试精度高,结果可靠。

    一种高地温隧道降温散热及热能转化装置

    公开(公告)号:CN105162232A

    公开(公告)日:2015-12-16

    申请号:CN201510663196.7

    申请日:2015-10-14

    IPC分类号: H02J7/32 H02N11/00

    摘要: 本发明公开了一种高地温隧道降温散热及热能转化装置,包括冷水循环降温装置、温差发电组件和蓄电用电组;温差发电组件包括温差发电冷端、温差发电热端、隔热材料、导线、硅半导体、锗半导体和导流片;温差发电组件设置在冷水箱和热水箱之间,温差发电冷端与冷水箱接触,温差发电热端与热水箱接触;隔热材料填充在温差发电冷端和温差发电热端之间;硅半导体和锗半导体与导流片连接;通过隧道里冷水在管道中的循环疏导出高温热量,改善了隧道中高地温对于隧道结构和安全的影响;冷水变成带有热量的水流入热箱中,温差发电组件在两边冷、热水箱的温差作用下产生电能,利用导线将产生的电能储存在蓄电池组中,供给用电器使用。