一种隧道掘进机刀具损耗检测装置

    公开(公告)号:CN217276013U

    公开(公告)日:2022-08-23

    申请号:CN202220839691.4

    申请日:2022-04-12

    IPC分类号: G01B11/00 G01B11/24 F16M11/06

    摘要: 本申请涉及一种隧道掘进机刀具损耗检测装置,包括检测件,所述检测件用于对所拍摄的刀具的图像进行检测,还包括:壳体;第一驱动件,连接于所述壳体的内壁,并用于与所述刀具可拆卸连接;图像拍摄件,转动连接于所述内壁,并用于拍摄所述刀具的所述图像,所述图像拍摄件具有拍摄范围;所述图像拍摄件能够相对于所述壳体转动,且所述第一驱动件在与所述刀具连接的连接状态下能够驱动所述刀具绕自身轴线转动,以使所述刀具上不同区域进入所述拍摄范围。该隧道掘进机刀具损耗检测装置能够提高图像拍摄效率,从而提高检测效率,以便于更及时的获得刀具磨损状况。

    边坡地震动力响应及灾变过程多元多域感知监测方法

    公开(公告)号:CN115480305B

    公开(公告)日:2024-06-25

    申请号:CN202210869674.X

    申请日:2022-07-22

    申请人: 清华大学

    IPC分类号: G01V1/30

    摘要: 本申请涉及一种边坡地震动力响应及灾变过程多元多域感知监测方法,包括:通过分析多因素耦合下的边坡动力,得到其目标测点的加速度和位移时程并分析,从而获取边坡的第一地震动力响应特征,并分别对加速度和目标测点的速度时程进行傅里叶和希尔伯特黄变换,分别得到目标测点的傅里叶谱及地震希尔伯特能量谱和边际谱,并对边坡进行模态分析,得到第二地震动力响应特征,同时获取其内在关联模型,得到第三地震动力响应特征及边坡动力损伤定量化评估判据,从而建立多域关联分析模型,对边坡地震动力响应及灾变过程进行感知监测。由此,解决了在多种复杂致灾因素耦合作用下,通过单域分析方法难以精准刻画边坡的动力响应及灾变机理等问题。

    内部预制裂隙的混凝土试件的制作方法及装置

    公开(公告)号:CN117629701A

    公开(公告)日:2024-03-01

    申请号:CN202311277667.1

    申请日:2023-09-28

    IPC分类号: G01N1/28

    摘要: 本发明公开了一种内部预制裂隙的混凝土试件的制作方法及装置,制作方法包括将吊装有刚性的定位丝的定位板放置于模具箱的顶部的敞口处,定位丝的底端连接有通过吸收液体膨胀的膨胀件,膨胀件位于模具箱内的预定位置;向模具箱内浇筑混凝土,并在混凝土内的预定位置将膨胀件淹没;混凝土静置凝结,移除定位丝和定位板;振动模具箱,使得混凝土流动堵塞定位丝形成的孔洞,使得混凝土的外周表面完全封闭;以及对初步混凝土试件进行养护,使膨胀件失去液体收缩以在膨胀件处形成裂隙,得到内部预制裂隙的混凝土试件。

    边坡地震动力响应及灾变过程多元多域感知监测方法

    公开(公告)号:CN115480305A

    公开(公告)日:2022-12-16

    申请号:CN202210869674.X

    申请日:2022-07-22

    申请人: 清华大学

    IPC分类号: G01V1/30

    摘要: 本申请涉及一种边坡地震动力响应及灾变过程多元多域感知监测方法,包括:通过分析多因素耦合下的边坡动力,得到其目标测点的加速度和位移时程并分析,从而获取边坡的第一地震动力响应特征,并分别对加速度和目标测点的速度时程进行傅里叶和希尔伯特黄变换,分别得到目标测点的傅里叶谱及地震希尔伯特能量谱和边际谱,并对边坡进行模态分析,得到第二地震动力响应特征,同时获取其内在关联模型,得到第三地震动力响应特征及边坡动力损伤定量化评估判据,从而建立多域关联分析模型,对边坡地震动力响应及灾变过程进行感知监测。由此,解决了在多种复杂致灾因素耦合作用下,通过单域分析方法难以精准刻画边坡的动力响应及灾变机理等问题。

    岩土工程滑坡的加固方法及装置
    6.
    发明公开

    公开(公告)号:CN114996827A

    公开(公告)日:2022-09-02

    申请号:CN202210822684.8

    申请日:2022-07-12

    申请人: 清华大学

    摘要: 本申请涉及岩土工程地质灾害技术领域,特别涉及一种岩土工程滑坡的加固方法及装置,其中,方法包括:采集岩土工程滑坡的边坡数据,并获取岩土工程滑坡的测取数据;利用测取数据重构岩土工程滑坡的边坡三维模型,并结合边坡数据建立边坡的三维地质模型;基于三维地质模型确定潜在的危岩体及重点关注区域;采取预设的加固方式生成潜在的危岩体及重点关注区域的滑坡加固策略。由此,解决了相关技术中难以精准加固边坡的危险区域,且无法对边坡变形及滑坡灾害防治进行有效遏制,从而增加加固成本,降低了施工及防治的经济性和实用性,降低了边坡变形调控的精准度,无法满足边坡精准加固的需求等问题。