一种探查城市地下溶洞空间的探测装置及探测方法

    公开(公告)号:CN115079292B

    公开(公告)日:2024-07-23

    申请号:CN202210801049.1

    申请日:2022-07-08

    IPC分类号: G01V8/10

    摘要: 本发明涉及隧道工程、地质工程领域,公开了一种探查城市地下溶洞空间的探测装置,其特征在于:包括数据存储与处理系统,探测机构,数据存储与处理系统包括计算机、与计算机连接的数据采集仪,探测机构包括外壳护筒、行走滚轮、用于测量溶洞空间属性的三维激光探测仪、用于采集溶洞图像的数字摄像装置,在外壳护筒上下均设置有行走滚轮,外壳护筒内设置有驱动行走滚轮的电动马达,三维激光探测仪和数字摄像装置固定在外壳护筒上,所述三维激光探测仪和数字摄像装置数据传输线与数据采集仪连接。

    一种可变形溶洞的填充方法

    公开(公告)号:CN113217092B

    公开(公告)日:2022-06-10

    申请号:CN202110631119.9

    申请日:2021-06-07

    IPC分类号: E21F15/00 E21B33/13 E02D3/12

    摘要: 本发明涉及一种可变形溶洞的填充方法,步骤为:将注浆管穿入弹性硅胶管之中,再整体穿入可变形支架之中,再下放到溶洞内;封闭密封弹性硅胶管,向注浆管注入硅酸盐树脂类材料,再注入搅拌均匀的钢纤维水泥浆使得弹性硅胶管下部以实现“类块石”结构;密封弹性硅胶管,剪切弹性硅胶管、可变形支架,完成将已形成的“类块石”结构与弹性硅胶管分离,制作完成第一块“类块石”结构;将弹性硅胶管和可变形支架下放10cm,密封弹性硅胶管,再将弹性硅胶管和可变形支架顺着注浆管下放50cm;再次制作完成“类块石”结构,完成可变形溶洞的填充。本发明可以有效地稳定溶洞,保障隧道安全施工与围岩稳定,提高工程建设速度。

    一种可变形溶洞的填充方法

    公开(公告)号:CN113217092A

    公开(公告)日:2021-08-06

    申请号:CN202110631119.9

    申请日:2021-06-07

    IPC分类号: E21F15/00 E21B33/13 E02D3/12

    摘要: 本发明涉及一种可变形溶洞的填充方法,步骤为:将注浆管穿入弹性硅胶管之中,再整体穿入可变形支架之中,再下放到溶洞内;封闭密封弹性硅胶管,向注浆管注入硅酸盐树脂类材料,再注入搅拌均匀的钢纤维水泥浆使得弹性硅胶管下部以实现“类块石”结构;密封弹性硅胶管,剪切弹性硅胶管、可变形支架,完成将已形成的“类块石”结构与弹性硅胶管分离,制作完成第一块“类块石”结构;将弹性硅胶管和可变形支架下放10cm,密封弹性硅胶管,再将弹性硅胶管和可变形支架顺着注浆管下放50cm;再次制作完成“类块石”结构,完成可变形溶洞的填充。本发明可以有效地稳定溶洞,保障隧道安全施工与围岩稳定,提高工程建设速度。

    一种探查城市地下溶洞空间的探测装置及探测方法

    公开(公告)号:CN115079292A

    公开(公告)日:2022-09-20

    申请号:CN202210801049.1

    申请日:2022-07-08

    IPC分类号: G01V8/10

    摘要: 本发明涉及隧道工程、地质工程领域,公开了一种探查城市地下溶洞空间的探测装置,其特征在于:包括数据存储与处理系统,探测机构,数据存储与处理系统包括计算机、与计算机连接的数据采集仪,探测机构包括外壳护筒、行走滚轮、用于测量溶洞空间属性的三维激光探测仪、用于采集溶洞图像的数字摄像装置,在外壳护筒上下均设置有行走滚轮,外壳护筒内设置有驱动行走滚轮的电动马达,三维激光探测仪和数字摄像装置固定在外壳护筒上,所述三维激光探测仪和数字摄像装置数据传输线与数据采集仪连接。

    一种疲劳裂纹扩展速率的检测方法及系统

    公开(公告)号:CN115824854A

    公开(公告)日:2023-03-21

    申请号:CN202211522738.5

    申请日:2022-11-30

    发明人: 罗胜年 李江 范端

    IPC分类号: G01N3/32

    摘要: 本发明公开一种疲劳裂纹扩展速率的检测方法及系统,涉及材料疲劳性能检测技术领域。本发明提供的疲劳裂纹扩展速率的检测方法,在实验过程中实时确定所述试样的位移幅值,在裂变萌生后,所述疲劳试验机按照所述采样频率发射脉冲,触发所述成像装置拍摄得到XPCI图像,具有对实验环境要求极为宽松、可高速拍摄、全场测量、高精度、非接触、自动化程度高等优点,可满足高速下高分辨率超快测量的需求。并且,采用XDIC方法处理XPCI图像,分析了细观应变场,从材料微观和宏观变形的全局角度揭示了疲劳裂纹起裂、扩展、断裂的演化过程和机理。