一种适用于立井智能化施工的砌壁模板

    公开(公告)号:CN106351673A

    公开(公告)日:2017-01-25

    申请号:CN201610853921.1

    申请日:2016-09-27

    CPC classification number: E21D11/08

    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。

    一种含泥质弱胶结砂岩重塑方法

    公开(公告)号:CN112304722A

    公开(公告)日:2021-02-02

    申请号:CN202011128815.X

    申请日:2020-10-20

    Abstract: 本发明公开了一种含泥质弱胶结砂岩重塑方法,适用于研究特殊区域地质样本。首先进行母岩机械破碎,通过洗滤实现砂岩主要颗粒与填隙物的分离;然后进行温压固化促进砂岩颗粒间的镶嵌咬合,从而形成无胶结物胶结和铁质胶结作用,进而进行保压复温,并通过浆状填隙物渗透实现砂岩中泥质胶结,最后通过二氧化碳注入实现砂岩中颗粒间的钙质胶结作用,在室内重塑含泥质砂岩中无胶结物、铁质、泥质、钙质胶结,同时保持重塑砂岩主要物质成分与母岩相同。其步骤简单、使用效果好,且不改变砂岩中粘土矿物性质。

    一种弱胶结砂岩室内重塑方法

    公开(公告)号:CN108956223B

    公开(公告)日:2020-10-27

    申请号:CN201810533972.5

    申请日:2018-05-29

    Abstract: 本发明公开了一种弱胶结砂岩室内重塑方法,在保证主要物质成分与原岩相同的前提下,实施粉碎、压制、烧结;通过高温烧结使得微米量级以下颗粒胶结强度控制性提高,毫米级颗粒存在增大重塑砂岩中孔隙率,以抵消高温烧结诱发的致密化,从而实现重塑砂岩具有与原岩类似的颗粒特征和孔隙特征;首先分别通过普通机械式和球磨机强化式破碎方法获得毫米量级和微米量级以下颗粒,然后按照一定比例将颗粒混合体、纯净水混合并压制成型,最后对成型的砂岩试样进行高温烧结,从而解决具有泥化、风化、松化、软化等物理力学特征的弱胶结砂岩现场取芯困难的技术瓶颈。

    一种巷道或竖井掘进用自隔热柔性夹层风筒

    公开(公告)号:CN109751071B

    公开(公告)日:2020-07-03

    申请号:CN201910061557.9

    申请日:2019-01-23

    Abstract: 本发明为一种巷道或竖井掘进用自隔热柔性夹层风筒,该发明包括风筒主体结构以及配套的连接组件。该风筒的主体结构包括内外两层风筒布与环形间布,该连接组件包括抱箍、螺纹杆、外罗圈。内层风筒两端采用抱箍紧固连接,外层风筒套在外罗圈两侧利用卡箍固定,首尾两端间布与内外层风筒布组成环形封闭空间,采用数值计算方法得出风筒最优夹层厚度为30mm,使得该夹层厚度时热阻值最大,风筒保温效果最好。夹层风筒减小了风筒内冷空气与外部环境之间的热交换,使得送入工作面冷风的温度接近设计标准;规范了夹层风筒设计尺寸,使得相应设计条件下的夹层风筒保温效果最佳。连接组件结构简单、拆卸灵活,在实际操作中可以节省安装时间,提高效率。

    正负压联合注浆方法
    25.
    发明公开

    公开(公告)号:CN102817370A

    公开(公告)日:2012-12-12

    申请号:CN201210285955.7

    申请日:2012-08-13

    Abstract: 一种正负压联合注浆方法,属于地下工程建设中止水帷幕形成以及裂隙岩体注浆堵水方法。该方法采用三根注浆花管,二根负压注浆管,一根正压注浆管,二根负压注浆管与1标准大气压真空泵相连,一根正压注浆管与储浆罐相连。在正负压形成的压力梯度作用下,浆液将沿着正压管A和负压管B和负压管C形成的裂隙通道内以较小的阻力和较高的速度流动,当浆液扩散至负压管B和负压管C中心位置时,按顺时针移动A管和B管到C管相邻区域,重复上述过程直至形成圆形闭合止水帷幕。该方法可避免传统单管压力注浆方法中的浆液堵塞现象,容易形成止水帷幕,同时节省浆液量,具有显著的技术优势和经济价值。特别适合透水性能较好的砂层、粉土层以及裂隙岩体。

    一种地铁隧道衬砌受力监测与裂漏预警机构及其工作方法

    公开(公告)号:CN118376498B

    公开(公告)日:2024-10-29

    申请号:CN202410474490.2

    申请日:2024-04-19

    Abstract: 本发明公开了一种地铁隧道衬砌受力监测与裂漏预警机构及其工作方法,涉及地铁隧道衬砌监测技术领域。基于电流聚焦原理和膜式微电极技术,获取混凝土衬砌受压应变累积、受拉开裂情况,从而对地铁隧道衬砌进行受力实时监测以及裂漏预警。本发明的技术方案为:所述受力监测与裂漏预警机构为膜式聚焦电极系,包括阵列安装在待测隧道区间衬砌表面上的微电极、整体式屏蔽电极和沿隧道纵向设置在待测区边界外围的回路电极;所述待测地铁隧道衬砌朝向膜式聚焦电极系一侧一定范围设置为导电混凝土。本发明同时具备裂漏预警和充水裂缝开度演变监测的功能,具有显著的技术创新性。

    一种地铁隧道衬砌受力监测与裂漏预警机构及其工作方法

    公开(公告)号:CN118376498A

    公开(公告)日:2024-07-23

    申请号:CN202410474490.2

    申请日:2024-04-19

    Abstract: 本发明公开了一种地铁隧道衬砌受力监测与裂漏预警机构及其工作方法,涉及地铁隧道衬砌监测技术领域。基于电流聚焦原理和膜式微电极技术,获取混凝土衬砌受压应变累积、受拉开裂情况,从而对地铁隧道衬砌进行受力实时监测以及裂漏预警。本发明的技术方案为:所述受力监测与裂漏预警机构为膜式聚焦电极系,包括阵列安装在待测隧道区间衬砌表面上的微电极、整体式屏蔽电极和沿隧道纵向设置在待测区边界外围的回路电极;所述待测地铁隧道衬砌朝向膜式聚焦电极系一侧一定范围设置为导电混凝土。本发明同时具备裂漏预警和充水裂缝开度演变监测的功能,具有显著的技术创新性。

    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。

    一种巷道或竖井掘进用自隔热柔性夹层风筒

    公开(公告)号:CN109751071A

    公开(公告)日:2019-05-14

    申请号:CN201910061557.9

    申请日:2019-01-23

    Abstract: 本发明为一种巷道或竖井掘进用自隔热柔性夹层风筒,该发明包括风筒主体结构以及配套的连接组件。该风筒的主体结构包括内外两层风筒布与环形间布,该连接组件包括抱箍、螺纹杆、外罗圈。内层风筒两端采用抱箍紧固连接,外层风筒套在外罗圈两侧利用卡箍固定,首尾两端间布与内外层风筒布组成环形封闭空间,采用数值计算方法得出风筒最优夹层厚度为30mm,使得该夹层厚度时热阻值最大,风筒保温效果最好。夹层风筒减小了风筒内冷空气与外部环境之间的热交换,使得送入工作面冷风的温度接近设计标准;规范了夹层风筒设计尺寸,使得相应设计条件下的夹层风筒保温效果最佳。连接组件结构简单、拆卸灵活,在实际操作中可以节省安装时间,提高效率。

    一种矿山立井筛井井壁结构及其可控疏水方法

    公开(公告)号:CN104389634B

    公开(公告)日:2016-08-17

    申请号:CN201410471081.3

    申请日:2014-09-16

    Abstract: 一种矿山立井筛井井壁结构及其可控疏水方法,属于矿山立井井壁结构及其疏水方法。筛井井壁结构的水平引水管有多层,水平布置在井壁上,疏导水管有多根,一端与水平引水管连通,另一端径向伸入到井壁内;疏导干管与每一层的水平引水管相连通,底端与集水箱相通,在集水箱上安装有自动是水泵;方法:穿越含水层的立井井壁,筛井井壁结构主动疏导收集含水层水量,减少井壁所受水压、改善井壁结构的受力状态;减小井壁淋水对于井壁钢筋、混凝土和井壁内装备的影响,延长井壁和内部装备的安全使用寿命,收集的地下水重复利用,节约水资源。优点:主动疏导含水层地下水,减小井壁所受水压力,保证井壁结构的安全性和耐久性;施工工艺简单;性价比高。

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