一种基于大变形隧道环向释压导洞的锚筒结构及其施工方法

    公开(公告)号:CN111828062A

    公开(公告)日:2020-10-27

    申请号:CN202010749646.5

    申请日:2020-07-30

    Abstract: 本发明的基于大变形隧道环向释压导洞的锚筒结构及其施工方法,结构包括导向顶尖和支撑筒,支撑筒包括中间筒部和端钢部,导向顶尖与其中的一个端钢部连接,中间筒部对环向释压导洞形成支撑。方法包括S1:隧道开挖,施作初支钢拱架;S2:开挖多个环向释压导洞;S3:将锚筒结构插入环向释压导洞内,使中间筒部对环向释压导洞形成支撑;S4:将端钢部与初支钢拱架焊接;S5:完成初期支护;S6:若隧道收敛无岩体侵入隧道设计限界,则直接施作二衬;若初支收敛变形侵入隧道设计限界,则开挖新的环向释压导洞,按步骤S3至S5施工;S7:按上述步骤安全掘进。其具有结构简单巧妙、能减小变形速率、可提高稳定性、能保证释压功能的优点。

    基于虚拟钻孔的围岩RQD值测算方法、电子设备和介质

    公开(公告)号:CN113592873A

    公开(公告)日:2021-11-02

    申请号:CN202111167915.8

    申请日:2021-10-08

    Applicant: 中南大学

    Abstract: 本发明公开了一种基于虚拟钻孔的围岩RQD值测算方法、电子设备和介质,通过基于超像素分割算法与超像素块的分界线消解算法,获得掌子面节理裂隙分布图,然后布置若干虚拟测量钻孔,最后计算各个虚拟测量钻孔内块体长度大于10cm的区间总长度,得到所有钻孔的围岩RQD值,并取加权平均值,作为该隧道掌子面围岩RQD数值。本发明不依赖专业测量设备,无需进行实际钻孔,只要通过手持相机拍摄的图像即可测算当前隧道掌子面RQD值,具有低成本、快速、无损化的优势。

    一种Al-Zn-Mg-Cu系铝合金板材多级蠕变时效成形方法

    公开(公告)号:CN102978544A

    公开(公告)日:2013-03-20

    申请号:CN201210474194.X

    申请日:2012-11-21

    Applicant: 中南大学

    Abstract: 本发明是一种Al-Zn-Mg-Cu系铝合金板材多级蠕变时效成形方法。本发明的关键在于采取一种合理的固溶-淬火-预处理-多级蠕变时效制度,适用于2mm~30mm厚的板材,其内容如下:采用470-485℃固溶30min~120min后水淬,淬火后板材进行0-10%的预变形处理,随后进行120℃蠕变时效保温24h,蠕变回归温度采用150-170℃,回归保温20-240min,蠕变再时效采用120℃保温24h。蠕变应力采用100-150Mpa。成形弯曲半径800mm-5000mm。利用本发明处理Al-Zn-Mg-Cu系合金,可以有效调控合金蠕变时效强化相,提高合金板材的力学性能,提高合金蠕变成形性,降低合金板材残余应力,提高合金耐剥落腐蚀性能。

    一种金属板材蠕变时效成形装置

    公开(公告)号:CN202921725U

    公开(公告)日:2013-05-08

    申请号:CN201220571313.9

    申请日:2012-11-01

    Applicant: 中南大学

    Abstract: 本实用新型公开了一种金属板材蠕变时效成形装置,包括底座、支撑块、支架、导柱、压板、压管和顶杆螺栓,四支撑块分别固定于底座的四角上,二支架分别跨立固定于两两成对的支撑块上,二导柱通过底座上于中线位置设置的二导柱孔固定于底座上,本实用新型通过对金属板材纯弯曲加载,支架设计为凹槽可同时进行三组不同曲率半径,凹槽还可防止板材在加载过程受力不均匀左右晃动。导柱、导套引导压板垂直作用在压板上,保证成形板材表面光滑。同时经理论分析、计算和实验验证,寻求到了加载端、支撑端最小距离的合适范围,避免了设计时各参数间的相互干扰,操作简便,适合于实际应用。

    微型集成化立体农场
    28.
    实用新型

    公开(公告)号:CN204697582U

    公开(公告)日:2015-10-14

    申请号:CN201520126517.5

    申请日:2015-03-05

    Applicant: 中南大学

    CPC classification number: Y02A30/254 Y02B80/32

    Abstract: 一种微型集成化立体农场,主要由承力构架、储水盘、种植盘、种植土壤、毛细管束组成,其特征是:多层的承力构架承担各层种植模块的荷载,种植模块的种植盘是搁置在储水盘之上,种植盘内的种植土壤与存于储水盘内的水并不直接接触,之间有一空气间层,植物所需水分根据蒸腾和蒸发量经由毛细管束通过毛细现象自动输送到种植土壤中。采取上述技术方案后,可在建筑周边空地、屋面、阳台、窗台或在建筑外墙建造微型农场,市民可以根据自己的喜好种植作物、蔬菜瓜果和观赏植物,种植系统具有构造简单、造价低廉、管理省心、生产高效的特点。

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