用于混凝土全龄期的井壁受力无线监测系统及安装方法

    公开(公告)号:CN112629479A

    公开(公告)日:2021-04-09

    申请号:CN202011587376.9

    申请日:2020-12-29

    Abstract: 本发明公开了一种用于混凝土全龄期的井壁受力无线监测系统及安装方法,所述系统由传感器、数据采集模块、无线通信模块及后处理云平台四大子系统组成。其中传感器的埋设早于井壁混凝土浇筑之前,且数据采集模块直接下放安装至传感器附近井壁内,大容量锂电池持续供电解决了“测不到”难题;对早龄期温度数据的连续高频采集和无应力计的安装解决了另一个“测不准”的难题;进一步井筒内局域无线Zigbee中继地面GPRS解决了井筒内任一点至远程计算机的无线通信难题。实时数据上传至云平台后基于破裂预测模型可对井壁既有安全状态及后续发展做出评价与预测。新型井壁受力监测系统具有适用于混凝土全龄期、连续自动且能够准确获取井壁实时受力大小等诸多优点。

    结构性软土次固结系数描述方法

    公开(公告)号:CN107340183B

    公开(公告)日:2020-01-14

    申请号:CN201710292733.0

    申请日:2017-04-28

    Abstract: 本发明公开了一种结构性软土次固结系数非线性描述方法,适用于地质领域中预测软土地基流变使用。对重塑软土样进行一维固结实验,测得重塑土次固结系数;引入一个与土结构性相关的参数与重塑土次固结系数一起描述结构性软土次固结系数演变规律。该参数随着土样非弹性应变增加呈指数减小,其初始最大值与压缩指数和回弹指数相关;本方法具有方法简单,不需要额外增加试验成本,能够考虑土体结构特性影响,参数物理意义明确、合理,次固结系数描述精度提高的优点。

    一种利用分流桶提供渗压及围压的渗透性测试方法及装置

    公开(公告)号:CN109765161A

    公开(公告)日:2019-05-17

    申请号:CN201910072227.X

    申请日:2019-01-25

    Abstract: 本发明公开了一种利用分流桶提供渗压及围压的渗透性测试方法及装置,包括岩石渗透压力室、岩土渗透仪、气压供给及控制系统和气水压转换系统,气压供给及控制系统包括空气压缩机和空压机调节阀,气水压转换系统包括装有水的压力桶,压力桶的下端分别开设高度不同的压力水上分流出口和压力水下分流出口;压力水上分流出口的管路上设有三通阀,三通阀的一个出水口与岩土渗透仪通过管路相连,另一个出水口与岩石渗透压力室的压头通过管路相连,压力水下分流出口与岩石渗透压力室的压力室壁相连。本发明可以同时测试岩石和岩土两种试样的渗透特性,且可以利用同一套仪器设备提供围压和渗透压力的测定,结构简单,操作便捷,测定精度高。

    结构性软土次固结系数描述方法

    公开(公告)号:CN107340183A

    公开(公告)日:2017-11-10

    申请号:CN201710292733.0

    申请日:2017-04-28

    Abstract: 本发明公开了一种结构性软土次固结系数非线性描述方法,适用于地质领域中预测软土地基流变使用。对重塑软土样进行一维固结实验,测得重塑土次固结系数;引入一个与土结构性相关的参数与重塑土次固结系数一起描述结构性软土次固结系数演变规律。该参数随着土样非弹性应变增加呈指数减小,其初始最大值与压缩指数和回弹指数相关;本方法具有方法简单,不需要额外增加试验成本,能够考虑土体结构特性影响,参数物理意义明确、合理,次固结系数描述精度提高的优点。

    基于孔隙的重塑软土次固结系数非线性描述方法

    公开(公告)号:CN106991253A

    公开(公告)日:2017-07-28

    申请号:CN201710293564.2

    申请日:2017-04-28

    Abstract: 本发明公开了一种基于孔隙的重塑软土次固结系数非线性描述方法,适用于预测软土地基流变使用。首先对重塑软土样进行物理力学测试,计算出液限孔隙比;接着进行一维固结实验,测得各级荷载下次固结变形,并计算次固结系数;次固结系数和对应孔隙比在双对数坐标下线性拟合,进而采用液限孔隙比作为参考值,获得基于孔隙比的重塑土次固结系数非线性方法。本描述方法方法简单,不需要额外增加试验成本,有效提高重塑软土次固结系数描述的精度。

    一种立井地层荷载获取方法、装置、设备及存储介质

    公开(公告)号:CN118090013A

    公开(公告)日:2024-05-28

    申请号:CN202410501589.7

    申请日:2024-04-25

    Abstract: 本发明提供了一种立井地层荷载获取方法、装置、设备及存储介质,属于矿山建设与深部岩土工程领域,包括如下步骤:在立井井壁沿立井深度方向交错设置多个应力测点;在每个应力测点处布设竖向应变片及环向应变片,在竖向应变片及环向应变片两端外侧分别开设环形凹槽及竖向凹槽;通过环形凹槽释放应力测点的环向应变获取环向释放应变值;通过竖向凹槽释放应力测点的竖向应变获取轴向释放应变值;根据环向释放应变值及轴向释放应变值计算每个应力测点位置之上的总附加力及侧向土压力;根据每个应力测点位置之上的总附加力及侧向土压力获得井壁附加力与侧向土压力沿井筒深度的分布规律,本发明能够对井壁安全进行准确预测。

    一种大尺寸黏土高压固结的试验装置

    公开(公告)号:CN107764645B

    公开(公告)日:2021-05-07

    申请号:CN201710927213.2

    申请日:2017-10-09

    Abstract: 本发明公开了一种大尺寸黏土高压固结试验装置,本装置包含大尺寸高压固结仪和加载装置,其中大尺寸高压固结仪直径达30cm;固结仪内侧壁采用双层乳胶膜内夹润滑剂的减阻装置,以最大限度地减小土体与内侧壁摩擦力,真实模拟初始地应力状态;并在适当位置布置多组弯曲元件、土压力和孔隙水压传感器,对土体固结过程中的力学参数进行精准测量;其中加载装置通过多种滑轮组合、不同的悬挂方式及加载顺序,以一定量的配重可以满足最大竖向压力达20MPa的高压需求以及逐级加载的需求,其优势在于能够提供长期稳定的高压压力源,具有适用于黏土固结位移量值较大的特点。

    一种适用于立井智能化施工的砌壁模板

    公开(公告)号:CN106351673B

    公开(公告)日:2018-09-25

    申请号:CN201610853921.1

    申请日:2016-09-27

    Abstract: 本发明公开了一种适用于立井智能化施工的砌壁模板,模板外表面喷涂特氟龙材料。主体由核心框架筒、曲线导轨以及分片滑模组成,其支脱模动作由分片滑模通过曲线滑轨沿纵向上下行走间接产生径向收缩来实现。模板的调平和对中由传感器进行姿态测定后经相应的液压油缸伺服调整,且无需进行调圆动作。本发明模板,除具备混凝土浇筑围护结构的基本功能外,还通过在模板外表面布设压力温度、水分以及超声测点,可对现浇混凝土质量及演化过程进行监测与评估。结构合理,工作可靠,动作快捷,能自动对中、找平并可进行混凝土浇筑质量实时评估的特点,实现了立井施工过程的智能化。

    一种治理煤矿生根井塔偏斜的斜孔掏土纠倾方法

    公开(公告)号:CN106049973A

    公开(公告)日:2016-10-26

    申请号:CN201610609147.X

    申请日:2016-07-29

    CPC classification number: E04H12/34 E04G23/02

    Abstract: 一种治理煤矿生根井塔偏斜的斜孔掏土纠倾方法,适用于井塔与井筒刚性连接偏斜建/构筑物的纠倾。首先根据井塔偏斜状况、井筒周围土体地质条件以及井塔通过倒锥台基础与井筒刚性连接的结构特点,设计斜孔掏土方案;然后根据井塔和井筒结构受力与偏斜特点,对井塔和井筒建立实时自动监测系统;按照设计掏土方案进行斜孔掏土施工,解除掏土孔周围土体的应力,降低掏土侧土体对井筒的侧向压力,促使井筒向受力较小侧回倾,进而带动刚性连接的井塔回纠;施工过程中实时监测井塔和井筒的回倾量变化并据此调整斜孔掏土技术参数,有效控制井塔的安全回倾。该纠偏方法施工简单、工程费用低、且不影响矿井的正常生产运行,能有效保证井塔和井壁结构的安全。

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