一种基于大坝复合保温层的抗爆防护结构

    公开(公告)号:CN117779686A

    公开(公告)日:2024-03-29

    申请号:CN202410009634.7

    申请日:2024-01-03

    申请人: 武汉大学

    摘要: 本发明公开了一种基于大坝复合保温层的抗爆防护结构,包括大坝迎水面依次设置的第一保温层和第二保温层,所述第一保温层由掺有消能材料的硬质保温材料形成;所述第二保温层由低吸水率的柔性保温材料形成。本发明以大坝传统保温层结构为基础加以改进,具有应用价值和经济性。本发明以低吸水率、柔性的第二保温层抵抗冲击波,材料的柔性特点可以对爆炸冲击波进行一定的吸能,对爆炸荷载实现初步削减,低吸水率可以有效减小水渗入对防护结构稳定性和耐久性的影响;第一保温层为掺有消能材料的硬质保温材料,可进一步提高保温效果,消能材料可以减缓爆炸冲击波的传播过程,若消能材料在冲击波下损坏也能实现一定的消能提高结构的抗爆防护效果。

    一种中硬围岩隧洞掏槽爆破快速掘进施工方法及其应用

    公开(公告)号:CN117268201A

    公开(公告)日:2023-12-22

    申请号:CN202311444190.1

    申请日:2023-10-31

    申请人: 武汉大学

    IPC分类号: F42D1/00 F42D3/04 E21D9/00

    摘要: 本发明公开了一种中硬围岩隧洞掏槽爆破快速掘进施工方法及其应用,所述方法包括,根据隧洞岩性条件和断面尺寸延断面的中心线为中心设置掏槽区,掏槽区包括设置于所述中心线的辅助中深掏槽直孔以及延所述中心线对称设置的楔形掏槽孔,辅助中深掏槽直孔和楔形掏槽孔在掌子面的垂直方向上交错布设;根据隧洞开挖需求在断面的其它区域设置崩落孔、底板孔和光爆孔;向辅助中深掏槽直孔、楔形掏槽孔、崩落孔、底板孔和光爆孔内装填炸药;按照楔形掏槽孔、辅助中深掏槽直孔、崩落孔、底板孔和光爆孔的顺序进行微差爆破。本发明在掏槽结构上使用辅助中深掏槽直孔与楔形掏槽孔相结合,提升了炮孔利用率和爆破循环进尺,降低了单位循环进尺成本。

    一种基于裂缝开度调控的预裂爆破隔振方法及预裂爆破隔振装置

    公开(公告)号:CN116772672A

    公开(公告)日:2023-09-19

    申请号:CN202310914412.5

    申请日:2023-07-24

    申请人: 武汉大学

    IPC分类号: F42D3/04 F42D5/045

    摘要: 本发明提供一种基于裂缝开度调控的预裂爆破隔振方法及预裂爆破隔振装置,包括根据深埋洞室围岩拟预裂洞段特性参数确定深埋洞室围岩拟预裂洞段的钢珠制备直径,钻设预裂孔,将炸药卷绑扎于竹片上后,将不同直径的钢珠均匀附绑于炸药卷外围形成钢珠炸药卷,将钢珠炸药卷分别置于预裂孔内,起爆钢珠炸药卷。本发明能够准确、适时、有效地控制高应力岩体预裂爆破成缝开度,在改善成缝效果的同时,提升预裂缝隔振效果,利于深埋洞室的爆破开挖稳定控制。

    高速摄像机自身受环境激振引起误差的测量方法

    公开(公告)号:CN112161694B

    公开(公告)日:2022-07-05

    申请号:CN202010993780.X

    申请日:2020-09-21

    申请人: 武汉大学

    IPC分类号: G01H9/00

    摘要: 本发明提供一种高速摄像机自身受环境激振引起误差的测量方法,包括如下步骤:布设角速度传感器和线速度传感器,其与地表相对位置和高速摄像机与地表相对位置相同,通过角速度传感器采集高速摄像机的角速度,通过线速度传感器采集高速摄像机的线速度,还通过距离测量方法测量高速摄像机与被测物之间的物距L,之后根据角速度传感器测量得到的高速摄像机的角速度、线速度传感器测量得到的高速摄像机的加速度,再结合物距计算因高速摄像机自身振动带来的误差。本发明在考虑摄影测量时高速摄像机自身受环境激振引起误差时将其角速度纳入考虑,其误差测量精度在物距较大时,如进行大坝、高塔的整体拍摄识别,要远胜于现有技术中仅考虑加速度的方法。

    一种海底基坑爆破开挖水中冲击波防护方法和装置

    公开(公告)号:CN111795625B

    公开(公告)日:2022-06-14

    申请号:CN202010731756.9

    申请日:2020-07-27

    申请人: 武汉大学

    IPC分类号: F42D5/045

    摘要: 本发明公开一种海底基坑爆破开挖水中冲击波防护方法和装置,包括:(1)根据基坑尺寸确定防护装置位置;(2)制作柔性防护墙,包括防护面板、防护钢筋网、弹簧和连接件,防护面板包括开孔聚氨酯泡沫面板、氯丁橡胶隔层和空气隔层;(3)安装防护装置,包括柔性防护墙、底部型钢、带孔钢管和高压气管,柔性防护墙下部连接底部型钢,底部型钢外侧连接带孔钢管,带孔钢管连通高压气管,用绳索将柔性防护墙绑成整体;(4)充气形成气泡帷幕。本发明将柔性防护墙和气泡帷幕结合,可在近爆破区域实现水中冲击波的有效降低,保护施工人员、海生生物、周边水生环境及水下构建筑物;同时通过防护面板对冲击波的吸收作用,减少冲击波反射,保护基坑。

    基于成组弹簧振子的桥站结构自振特性测试方法

    公开(公告)号:CN112903821B

    公开(公告)日:2022-05-13

    申请号:CN202110083510.X

    申请日:2021-01-21

    申请人: 武汉大学

    IPC分类号: G01N29/12 G01H13/00

    摘要: 本发明提供了一种基于成组弹簧振子的桥站结构自振特性测试方法,能够直观、简捷地监测结构任意处的自振特性,进而获得桥站整体的自振频率。本发明所提供的桥站结构自振特性测试方法,其特征在于,包括:步骤1.将具有不同自振频率的成组弹簧振子布置在桥站的不同结构部位的测点上;步骤2.在列车离开桥站后,桥站结构发生自由振动,成组弹簧振子受桥站自振影响发生受迫振动,通过高速摄影相机,精确捕捉每个弹簧振子的振动情况;步骤3.根据获得的每个弹簧振子的振动情况,计算出弹簧振子组的受迫振动频率,该受迫振动频率即为相应测点处的自振频率;步骤4.根据各测点的自振频率,得到桥站整体结构的自振频率。

    炮孔孔底消能装置
    7.
    发明公开

    公开(公告)号:CN114353611A

    公开(公告)日:2022-04-15

    申请号:CN202111515496.2

    申请日:2021-12-13

    申请人: 武汉大学

    IPC分类号: F42D5/045 F42D1/08 F42D3/04

    摘要: 本发明提供一种炮孔孔底消能装置,包括:透镜,其设置在炮孔中且靠近炸药设置;透镜底座,其与透镜背离炸药的一侧连接,在透镜底座内部还设置有消能结构,所述消能结构位于透镜焦点处;缓冲层,其填充在炮孔孔底且所述透镜底座设置在所述缓冲层上,所述缓冲层用于缓解炸药对透镜和透镜底座带来的冲击。本发明可最大限度地降低传向孔底方向的能量,同时不会将该部分能量传递到其他方向,可极大限度地控制孔底附近的损伤。

    一种大坝下游面浅表爆炸毁伤区域的识别方法

    公开(公告)号:CN114117843A

    公开(公告)日:2022-03-01

    申请号:CN202111307882.2

    申请日:2021-11-05

    申请人: 武汉大学

    IPC分类号: G06F30/23 G06F30/13 E02B7/10

    摘要: 本发明提供一种大坝下游面浅表爆炸毁伤区域的识别方法,包括:在大坝下游面遭受爆炸打击后,找到最严重毁伤部位并测量其爆炸弹坑半径;根据大坝内部传感器信息,得到爆炸前后大坝的实测固有频率;通过混凝土重力坝数值模型进行有限元模拟,以得到不同深度毁伤下对应的固有频率;利用智能算法建立毁伤参数与大坝频率之间的映射关系,推算出大坝爆炸毁伤深度;根据获得的弹坑半径和毁伤深度,利用弹坑体积近似公式确定大坝爆炸毁伤范围。本发明可实施性强且计算简便可靠,解决了大坝下游面在爆炸打击下弹坑深度难测量的问题,可快速得到大坝毁伤区域,为采取抗爆防护措施和运用抢修技术提供基本依据。

    瞬态卸荷动力响应发生装置

    公开(公告)号:CN113588463A

    公开(公告)日:2021-11-02

    申请号:CN202110854406.6

    申请日:2021-07-28

    申请人: 武汉大学

    IPC分类号: G01N3/313

    摘要: 本发明提供一种瞬态卸荷动力响应发生装置,包括围压施加装置、岩样、储能装置及引爆装置;围压施加装置,其用于给岩样施加围压;岩样,在其中部设置一贯穿的孔口;储能装置,其固定在所述岩样的孔口中以封闭孔口;以及引爆装置,其设置在所述储能装置上,所述引爆装置能破坏所述储能装置。本发明借助钢化玻璃的高抗压强度及结构产生破坏后会瞬间破碎的特性,利用氢氟酸这类可以腐蚀钢化玻璃的试剂使其结构产生不完整性,破坏其应力结构,“引爆”钢化玻璃,在测试过程中无能量的输入,可以得到岩样对瞬态卸荷的动力反应,为瞬态卸荷现象的观测提供了新思路。

    大尺度复杂建筑结构振动响应的监测方法

    公开(公告)号:CN112577685B

    公开(公告)日:2021-09-03

    申请号:CN202011458688.X

    申请日:2020-12-11

    申请人: 武汉大学

    IPC分类号: G01M7/02 G01H17/00

    摘要: 本发明公开了一种大尺度复杂建筑结构振动响应的监测方法,该方法将复杂建筑结构以承重结构构件简化,划分为各个长方体型式的单元结构;单元结构中以实体边、实体面为基础部件,实体构件上任意一点到该构件强约束固结点的最近距离代表该点的振动响应距离;同时,依据构件本身的柔度评估各个实体边、实体面构件的受振权重系数,振动响应距离与受振权重系数的乘积作为构件上某点的自由程度;统计所有单元结构,以其中最大自由程度为单位1,将所有构件的自由程度归一化处理,得到复杂结构的自由率分布;将自由率等间隔划分,于梯段值位置布置振动传感器仪器。本发明能够高效准确地监测和评价大尺寸复杂建筑物的振动响应,应用前景广阔。