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公开(公告)号:CN118686235A
公开(公告)日:2024-09-24
申请号:CN202410854729.9
申请日:2024-06-28
申请人: 重庆大学 , 广州地铁集团有限公司 , 广州地铁建设管理有限公司 , 中联西北工程设计研究院有限公司
IPC分类号: E02D33/00
摘要: 本发明公开一种可模拟承压水作用下基坑开挖的模型试验装置及其试验方法,该装置包括模型箱、水箱、基坑支护结构、承压水头调节监测系统和量测系统。试验过程中,通过外部水箱连接模型箱底部的进水孔注入水,形成一个模拟承压含水层的渗流场。利用水箱装置的注水功能和承压水头监测系统,可以精确调控和监测模型箱内承压砂层的水头变化。该量测系统能够实时记录数据,从而获得不同开挖深度和水头条件下,围护墙的弯矩、变形以及弱透水层孔隙水压力的响应规律。这项试验具有成本低廉的优势,并且在实际工程中有着广泛的应用前景。通过这种试验方法,可以深入理解基坑开挖对周围土体和结构的影响,优化设计方案,提高施工安全性和工程质量。
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公开(公告)号:CN118745913A
公开(公告)日:2024-10-08
申请号:CN202410872865.0
申请日:2024-07-01
申请人: 广州地铁集团有限公司 , 重庆大学 , 广州地铁建设管理有限公司 , 广州地铁设计研究院股份有限公司 , 重庆城投基础设施建设有限公司
摘要: 发明提供一种深厚软土隧道抗侧移基础及其施工方法。该基础包括盾构隧道,以及沿盾构隧道的长度方向间隔布置的若干承托结构。所述盾构隧道埋置在砂石灌浆基础或岩层基础中。所述盾构隧道上方覆盖有土体填层。每组承托结构包括承托板和若干下部桩基础。所述承托结构为一块上凹圆弧板。所述盾构隧道搭设在承托结构上。所述承托板与盾构隧道之间存在间隙。所述下部桩基础的上端与承托板连接,下端锚固入砂石灌浆基础或岩层基础中。同一组下部桩基础沿着与盾构隧道长度方向垂直的方向间隔布置。深厚软土条件下隧道抗侧移基础可以增强隧道结构的稳定性,减少侧移发生的风险,从而提高工程的安全性。深厚软土条件下隧道抗侧移基础能有效提高隧道抗侧移能力,有助于延长隧道的寿命,减少维护和修复成本,提高工程的可持续性。
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公开(公告)号:CN116724781A
公开(公告)日:2023-09-12
申请号:CN202310367079.0
申请日:2023-04-07
申请人: 重庆大学 , 重庆大学溧阳智慧城市研究院 , 重庆大学产业技术研究院
IPC分类号: A01G9/02 , E02D17/20 , E02D5/74 , E02D33/00 , G06Q10/04 , G06Q50/08 , G06F18/27 , G06F18/24 , G06F16/2458 , G06F16/29 , G01D21/02 , A01G25/02 , A01G25/16
摘要: 本发明公开了一种消落带景观土工袋装置及其使用方法,该装置包括锚固系统、景观土工格袋系统、滴灌系统、光纤监测系统和大数据分析系统。锚固系统包括锚固框架和若干锚钉,锚固框架通过若干锚钉锚固在消落带上。景观土工格袋系统包括若干景观土工袋布设平台和若干景观土工袋,若干景观土工袋布设平台固定在锚固框架内,若干景观土工袋放置在景观土工袋布设平台上,景观土工袋装有土壤并种植有库区消落袋植物。工作时,光纤监测系统和大数据分析系统分别监测和评估库区消落带地质和气候状态,滴灌系统根据评估结果向库区消落袋植物提供浇灌。本发明将锚固系统与生物加固系统相结合,在能为消落带提供固定能力的同时还能起到绿化作用。
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公开(公告)号:CN114108664B
公开(公告)日:2024-08-13
申请号:CN202111415764.3
申请日:2021-11-25
申请人: 重庆大学 , 重庆大学产业技术研究院
摘要: 本发明公开了竖向小直径引孔高压旋喷处理滑坡治理方法,包括以下步骤:1)对边坡工程地质条件进行勘察;2)对边坡土体开展试验,获取土体的基本物理力学参数;3)进行边坡稳定性分析,确定边坡滑面位置,并对旋喷桩的施工位置进行确定;4)清理边坡坡面,标记待做旋喷桩的位置,通过竖向小直径引孔进一步确定钻孔位置,先后进行大直径旋喷桩施工和小直径旋喷桩施工;5)待浆液凝固后形成加固桩并再次核验边坡稳定性。本发明将边坡的滑带位置和旋喷桩加固相结合,提高了边坡的稳定性,降低了滑坡发生的概率。采用不同直径的旋喷桩,不仅可以节约喷浆的成本,还可以更有针对性地对边坡滑带进行加固处理。
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公开(公告)号:CN118376758A
公开(公告)日:2024-07-23
申请号:CN202410500370.5
申请日:2024-04-24
申请人: 重庆铁路投资集团有限公司 , 重庆大学 , 重庆大学产业技术研究院
摘要: 发明提供一种模拟多种工况下盾构隧道变形的模型试验装置及其试验方法。该装置包括模型箱、盾构隧道模拟系统、盾构隧道位移监测系统、固结沉降系统、水循环系统、若干位移传感器、若干孔隙水压力传感器、若干应变片、若干土压力传感器、润滑油、硅胶胶水、玻璃胶。本发明可模拟盾构隧道分段开挖过程,并可监测在分段开挖过程中盾构隧道位移变化情况、盾构管片应力应变情况、盾构隧道周围土的应力场的变化以及盾构隧道周围孔隙水压力的变化;本发明亦可模拟多种工况下盾构隧道变形,如地下水位变动引起的盾构隧道变形和盾构隧道渗水引起的盾构隧道变形。本试验成本低,具有广阔的应用前景。
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公开(公告)号:CN114703821A
公开(公告)日:2022-07-05
申请号:CN202111566507.X
申请日:2021-12-20
申请人: 重庆大学 , 四川沿江攀宁高速公路有限公司 , 重庆大学产业技术研究院
IPC分类号: E02D1/02
摘要: 本发明公开了一种消除摩擦力和负孔压的精确测量土层中浮力实验装置,包括圆台主体、底板、透气管道和加水隔板。圆台主体为内部中空且上端敞口的倒置圆台,其下端具有底板。底板具有若干通孔,底板下表面贴有聚偏氟乙烯薄膜。加水隔板固定在圆台主体内。透气管道的下端与加水隔板的中央通孔对接。实验时,在圆台主体外壁涂满润滑硅脂,在聚偏氟乙烯薄膜下表面中心处安装土压力盒和孔隙水压力计。再将圆台主体放入土体,底板位于待测土层上,往加水隔板以上的腔体加水。之后将圆台主体内的水逐渐排出。当土压力盒与孔隙水压力计的示数相等时,停止排水,计算剩余水重力,剩余水重力与试验装置重力之和为该土层的浮力。
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公开(公告)号:CN114108664A
公开(公告)日:2022-03-01
申请号:CN202111415764.3
申请日:2021-11-25
申请人: 重庆大学 , 重庆大学产业技术研究院
摘要: 本发明公开了竖向小直径引孔高压旋喷处理滑坡治理方法,包括以下步骤:1)对边坡工程地质条件进行勘察;2)对边坡土体开展试验,获取土体的基本物理力学参数;3)进行边坡稳定性分析,确定边坡滑面位置,并对旋喷桩的施工位置进行确定;4)清理边坡坡面,标记待做旋喷桩的位置,通过竖向小直径引孔进一步确定钻孔位置,先后进行大直径旋喷桩施工和小直径旋喷桩施工;5)待浆液凝固后形成加固桩并再次核验边坡稳定性。本发明将边坡的滑带位置和旋喷桩加固相结合,提高了边坡的稳定性,降低了滑坡发生的概率。采用不同直径的旋喷桩,不仅可以节约喷浆的成本,还可以更有针对性地对边坡滑带进行加固处理。
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公开(公告)号:CN118258279A
公开(公告)日:2024-06-28
申请号:CN202410580396.5
申请日:2024-05-11
申请人: 四川沿江攀宁高速公路有限公司 , 重庆大学
发明人: 邹育麟 , 彭海斌 , 冉爱 , 王鲁琦 , 仉文岗 , 张凯强 , 朱星 , 阳川 , 康燕飞 , 朱淳 , 孔德婧楠 , 罗靖翔 , 任波 , 易峰 , 任力 , 何力强 , 肖凌轩 , 张顺 , 万嘉鑫
摘要: 本发明涉及飞石防护设备技术领域,公开了一种防飞石防护结构包括基座,所述基座利用钢钉与地面固定连接,基座一侧对称转动连接有移动轮;隔离网,所述隔离网两端均固定连接有转杆一,且一侧转杆一与基座相转动连接;展开机构,所述展开机构设置于基座内,展开机构一端与基座滑动连接,另一端与隔离网铰接,展开机构包括驱动组件和缓冲组件,且设备为多组配合使用,展开后的两组隔离网之间用防护网进行再次连接;清理组件。本发明通过利用整体移动运输的方式,将设备进行快捷的移动,且可以在驱动组件的作用下能够实现设备的快捷展开,并且设备可以在移动轮的作用下进行快捷移动,无需多人配合工作,即可快捷进行移动安装展开,更加省时省力。
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公开(公告)号:CN118066434A
公开(公告)日:2024-05-24
申请号:CN202410471779.9
申请日:2024-04-19
申请人: 长江大学武汉校区 , 重庆大学 , 四川沿江攀宁高速公路有限公司
摘要: 本发明公开了适宜地表大变形的坡面监测装置,包括用于地表变形监测的监测组件,监测组件底部通过撑杆安装在地表坡面上,地表坡面上开设有插孔,插孔中可拆卸地设置有杆套,杆套中设置有第一定位机构,当撑杆底部插入杆套时,第一定位机构能够实现撑杆在地表坡面上的锁紧固定,本发明通过设置杆套和第一定位机构,仅需将撑杆底部插入至预先放入至插孔的杆套中,即可实现杆套在插孔中的锁紧固定,进而完成携带有监测组件的撑杆在地表坡面上的安装作业,稳固且便捷。
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公开(公告)号:CN117252015B
公开(公告)日:2024-05-10
申请号:CN202311251046.6
申请日:2023-09-26
申请人: 重庆大学
IPC分类号: G06F30/20 , G06T17/00 , G06F119/14
摘要: 本发明公开了一种岩石全过程蠕变模拟方法,该方法包括:确定岩石物理力学性质以及边界条件;基于所确定的岩石物理力学性质建立岩石的蠕变模型,建立所述岩石的蠕变模型包括:建立颗粒模型和建立接触模型,所述接触模型由平行黏结接触模型和广义开尔文接触模型按照预设比例组合得到;基于所建立的岩石蠕变模型以及所述边界条件进行岩石分级加载全过程模拟。本发明可以基于颗粒流分析实现岩石瞬时蠕变、减速蠕变、等速蠕变以及加速蠕变等各个阶段的模拟,克服了现有蠕变模型的不足,实现蠕变全过程模拟,捕捉裂纹发展,并能表征蠕变过程中的最终破坏模式。
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