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公开(公告)号:CN113431110B
公开(公告)日:2022-09-27
申请号:CN202110797757.8
申请日:2021-07-14
Applicant: 中国矿业大学
Abstract: 本发明公开了一种消除地层沉降对既有建筑物影响的主动保护方法,属于工程施工防护技术领域。本发明包括如下步骤:步骤1:在需保护建筑物周围确定不受地层沉降的保护范围;步骤2:沿着被保护建筑物周围受保护范围临界处附近,间隔施工有一圈垂直钻孔;步骤3:将相邻的垂直钻孔之间铣削成槽,形成铣削成槽段和保护层槽体;步骤4:采用延展性隔水材料,对槽内泥浆自下而上地进行置换充填,形成置换填充段;步骤5:待延展性隔水材料固结成型、首尾相接,在新建工程的所述开挖影响区域范围附近形成一圈高延展性和强隔水性的主动保护层。本发明可保持建筑物不受周围地层沉降的影响,防止由于地层沉降产生的附加应力和不均匀沉降对建筑物的影响。如在新开挖基坑周围采用本发明技术,也可降低开挖导致的地层沉降对周围建筑的影响,从而对既有建筑物起到主动保护作用。
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公开(公告)号:CN113202480A
公开(公告)日:2021-08-03
申请号:CN202110668284.1
申请日:2021-06-16
Applicant: 中国矿业大学
Abstract: 本发明公开了一种联合承载的双层井壁及其施工方法,属于双层井壁施工技术领域,包括内层井壁和外层井壁,外层井壁分段掘进浇筑而成,外层井壁各段之间存在施工缝;内层井壁连续浇筑而成;内层井壁和外层井壁之间设有间隙,在间隙内注入微膨胀注浆材料形成微膨胀夹层。本发明采用微膨胀浆液材料进行内外层壁间注浆,固化后浆液可将内层井壁与外层井壁紧密粘合且密实地充填外层井壁和近井壁地层内的渗水通道。
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公开(公告)号:CN112946781A
公开(公告)日:2021-06-11
申请号:CN202110174552.4
申请日:2021-02-08
Applicant: 中国矿业大学
IPC: G01V11/00 , G01V3/00 , G01V9/00 , E21B7/00 , E21B7/04 , E21B7/20 , E21B43/26 , E21B43/263 , E21B33/13
Abstract: 本发明公开了一种含水裂隙岩层改造后的超前探水方法,涉及矿山工程施工安全技术领域。本发明采用电法物探方法为辅,使用炸药爆破、射孔弹爆炸技术对含水裂隙岩层进行预裂改造,再根据预裂改造后的探水钻孔和工作面预注浆钻孔对含水裂隙岩层进行超前探水,既减少探水钻孔和工作面预注浆钻孔的数量,降低钻孔的施工密度,节省钻孔施工工期和费用,又在提高超前探水效率的同时,还提高了含水裂隙岩层超前探水结果的可靠性;另外,含水裂隙岩层预裂改造后,可大幅地提高后续工作面预注浆钻孔的渗透性,提高工作面预注浆钻孔封堵裂隙水的效果,有效地防止突水事故的发生,具有重要工程实践意义。
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公开(公告)号:CN112502663A
公开(公告)日:2021-03-16
申请号:CN202011433459.2
申请日:2020-12-09
Applicant: 中国矿业大学
Abstract: 本发明公开了一种基于定向液压机械劈裂技术的帷幕注浆方法,属于矿山工程施工技术领域。本发明基于定向液压机械劈裂技术的帷幕注浆方法,是在井筒外围先施工一圈注浆孔,然后采用定向液压机械劈裂技术,使得注浆孔间岩体通过定向致裂裂缝相互贯穿起来,其后采用地下注浆,形成连续帷幕,有效地切断深部岩层孔隙水与井筒之间联系,可以极大地提高深部孔隙基岩承压水的截流防渗堵漏可靠性,防止淹井事故发生。同时,具有一定强度和厚度的注浆帷幕及与井筒之间岩层可被充分利用作为井筒支护结构的一部分,实现注浆帷幕、地层岩石、井壁支护结构共同承担深部地层压力和孔隙水压。
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公开(公告)号:CN110470085B
公开(公告)日:2020-05-26
申请号:CN201910693624.9
申请日:2019-07-30
Applicant: 中国矿业大学
Abstract: 本发明公开了一种三轴有压冻结制冰方法,包括装置组装、获取温控参数、加压冻结以及力学试验四个步骤,装置包括加载系统、温控系统、测温系统,加载系统包括加载框架、压力体积控制器、三轴压力室以及注油泵;本装置及制冰方法相结合实现了试样在加压、冻结、实验的全过程应力场、温度场可控,可以制得不同冻结压力和冻结速度条件下满足三轴试验规范的试样,适合研究冻结压力和冻结速度对冰力学特性的影响;实验效率高,不涉及有毒或易燃易爆材料,安全环保。
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公开(公告)号:CN108088757B
公开(公告)日:2019-02-19
申请号:CN201810107065.4
申请日:2018-02-02
Applicant: 中国矿业大学
Abstract: 一种能模拟高压水冻结成冰过程的三轴力学试验装置及方法,包括主体加载系统、冻结系统及试样测试系统;主体加载系统中法兰盘、轴压活塞与承压外壳构成加载主体,轴压、围压分别由三轴伺服试验机直接、通过油水分离器间接控制;冻结系统中,周向冻结液循环通道、底座冻结液循环通道与外部冷源连接用于降温冻结,试样外围设有可溶外壳保证成冰形状;试样测试系统中,试样内的光纤传感器串与光纤数据采集仪连接,测量温度和应变。本发明与三轴伺服试验机、油水分离器、外部冷源和光纤数据采集仪配合,能够使水在可溶外壳限制下有压冻结成冰,可溶外壳在冰样成形后被溶解,继而实现水有压冻结成冰后直接在原始应力状态下进行三轴力学试验。
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公开(公告)号:CN108088757A
公开(公告)日:2018-05-29
申请号:CN201810107065.4
申请日:2018-02-02
Applicant: 中国矿业大学
CPC classification number: G01N3/24 , G01D21/02 , G01N1/42 , G01N2203/0025 , G01N2203/0048 , G01N2203/0075 , G01N2203/0256
Abstract: 一种能模拟高压水冻结成冰过程的三轴力学试验装置及方法,包括主体加载系统、冻结系统及试样测试系统;主体加载系统中法兰盘、轴压活塞与承压外壳构成加载主体,轴压、围压分别由三轴伺服试验机直接、通过油水分离器间接控制;冻结系统中,周向冻结液循环通道、底座冻结液循环通道与外部冷源连接用于降温冻结,试样外围设有可溶外壳保证成冰形状;试样测试系统中,试样内的光纤传感器串与光纤数据采集仪连接,测量温度和应变。本发明与三轴伺服试验机、油水分离器、外部冷源和光纤数据采集仪配合,能够使水在可溶外壳限制下有压冻结成冰,可溶外壳在冰样成形后被溶解,继而实现水有压冻结成冰后直接在原始应力状态下进行三轴力学试验。
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公开(公告)号:CN106522959A
公开(公告)日:2017-03-22
申请号:CN201611138687.0
申请日:2016-12-12
Applicant: 中国矿业大学
IPC: E21D5/11
CPC classification number: E21D5/11
Abstract: 一种井壁钢结构防水接茬板及其施工工艺。其钢结构防水接茬板为铺设在分段施工的现浇混凝土之间多腔体环形钢结构,多腔体环形钢结构由若干个弧段的多腔体钢结构依次连接围设构成,每个弧段的多腔体钢结构包括注浆腔体、单向阀孔、止水止浆板和连通管,多腔体钢结构中设有注浆管,每两弧段多腔体钢结构通过连通管和止水止浆板相连,通过注浆管分别向各个注浆腔体加注注浆材料,注浆材料又通过单向阀孔流向接荐板和上、下井壁的交接面及附近孔隙。本发明增加了新老混凝土界面接茬板与混凝土之间的密实性,提高了新老混凝土界面的抗渗性能,具有良好的防水效果,其结构简单,施工方便,密封性能好,在本技术领域中有更加广泛的实用性。
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公开(公告)号:CN103116014B
公开(公告)日:2015-05-06
申请号:CN201310044787.7
申请日:2013-02-05
Applicant: 中国矿业大学
IPC: G01N33/24
Abstract: 本发明涉及一种大尺度高压土体冻融过程水-热-力耦合作用试验系统,包括试验台,以及与试验台连接的加载系统,温度控制系统,补水系统和数据采集系统。试验台主体为试样筒,最大可承受15MPa内压,最大可容纳Φ500mm×1000mm试样。加载系统设于试验台上部,补水系统设于试验台底部,传感器埋设于土体内部,能实时获取土体内温度、水分和应力信息。温度控制系统由顶板,筒体、底部控温管,隔热层及高低温恒温槽组成,温控效果好。本系统可对大尺度试样按高压固结-有载冻结路径进行冻融试验,可直接了解冻融过程中水-热-力动态耦合作用,能更真实地模拟深部土体的冻融过程,为深部人工地层冻结技术领域的水-热-力耦合研究提供支持。
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公开(公告)号:CN101906973A
公开(公告)日:2010-12-08
申请号:CN201010237104.6
申请日:2010-07-23
Applicant: 中国矿业大学
IPC: E21D5/11
Abstract: 一种带可压缩夹层的复合井壁及其施工方法,复合井壁包括带有防水性的外侧井壁,内层井壁,内层井壁为一层或多层,外侧井壁与内层井壁之间设有一层可压缩夹层,或外侧井壁与内层井壁之间、内层井壁各层之间均设有一层可压缩夹层。其施工方法按段高从上至下或从下至上施工带有防水性的外侧井壁,当内层井壁为一层时,在外侧井壁内侧铺设可压缩夹层后,按段高从下至上施工内层井壁至设计高度;当内层井壁为多层时,在外侧井壁内侧铺设可压缩夹层后,由外向内逐层施工内层井壁及可压缩夹层,直至设计高度。通过井壁径向夹层的压缩材料产生压缩量,有效提高井壁的承载能力,有效减薄现有井壁的厚度,提高井筒断面利用率,大幅降低工程造价。
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