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公开(公告)号:CN118601586A
公开(公告)日:2024-09-06
申请号:CN202411081595.8
申请日:2024-08-08
Applicant: 山东大学 , 山东省地质矿产勘查开发局第七地质大队(山东省第七地质矿产勘查院)
Abstract: 本发明属于地下工程领域,提供了一种海相软土浅埋大断面隧道冒顶坍塌区域治理方法,包括如下步骤:S1、将水泥、改性纳米碳纤维、改性纳米玄武岩纤维、粉煤灰、石英砂、生石灰、添加剂和水混合制成纳米复合材料;S2、洞外采用地表注浆方法加固隧道冒顶坍塌区域海相软土地层;S3、洞内采用超前小导管注浆方法加固隧道冒顶坍塌区域海相软土地层;S4、建立实时智能监测;S5、采用三台阶法短进尺施工、钢管混凝土支护结构与锁脚锚管协同支护的方法进行隧道穿越加固区域施工。该方案能够增强浅埋大断面隧道冒顶坍塌区域地层的稳定性,并利用钢管混凝土与锁脚锚杆协同支护,保障隧道分层分段开挖的安全。
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公开(公告)号:CN119310261B
公开(公告)日:2025-02-25
申请号:CN202411846398.0
申请日:2024-12-16
Applicant: 山东大学
Abstract: 本发明涉及石膏岩岩溶塌陷技术领域,提供了一种可模拟石膏岩岩溶塌陷的试验装置及其试验方法,试验装置包括依次循环连通的模型箱结构、溶洞模拟箱、水位控制系统及循环水箱;模型箱结构包括上下连接的上桶和下桶,上桶和下桶均为双侧壁结构,双侧壁结构形成内腔体和外腔体,内腔体和外腔体之间通过布设有透水孔的内侧壁连通,所述上桶的外腔体与所述下桶的外腔体之间设有隔板,水位控制系统包括水位箱体、水流隔离机构和气压控制机构。本方案不仅可以用于模拟覆盖型岩溶灾变过程,也可用于模拟无覆盖层的石膏岩的灾变过程,本结构使得实试验操作更加便捷,可以快速调整试验条件,从而缩短了试验周期,提高了研究效率。
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公开(公告)号:CN119411574A
公开(公告)日:2025-02-11
申请号:CN202510020555.0
申请日:2025-01-07
Applicant: 山东大学
Abstract: 本发明涉及软土桩基工程技术领域,具体为一种固化软土持力层FRP‑钢蜂窝腹板光伏桩基及施工方法,桩基包括FRP‑钢蜂窝腹板光伏桩基和固化软土持力层,FRP‑钢蜂窝腹板光伏桩基底部设在固化软土持力层中,其顶部位于地面上方;FRP‑钢蜂窝腹板光伏桩基包括芯模、混凝土、缠绕纤维层,芯模包括十字型钢立柱和FRP套管,十字型钢立柱的腹板上、FRP套管的两个直板上均设有贯穿孔,FRP套管固定在十字型钢立柱相邻两个腹板之间,每个FRP套管直板上的贯穿孔与其对应的十字型钢立柱腹板上的贯穿孔数量位置对应,FRP套管内浇筑混凝土,缠绕纤维层设在芯模外侧。本发明降低了光伏桩基的重量和成本,提高了光伏桩基在软土区的耐久性和稳定性。
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公开(公告)号:CN119373057A
公开(公告)日:2025-01-28
申请号:CN202411978716.9
申请日:2024-12-31
Applicant: 山东大学
Abstract: 本发明涉及海洋护岸工程技术领域,提供了一种固化海相软土FRP‑H型钢护岸结构及施工方法,护岸结构包括固化海相软土层和FRP‑H型钢护岸桩,FRP‑H型钢护岸桩沿堤岸设置在固化海相软土层中;FRP‑H型钢护岸桩包括护岸桩主体,护岸桩主体内填充有混凝土,护岸桩主体包括FRP壳体结构和H型钢,FRP壳体结构包括首尾相互卡接的FRP壳体单元,每个所述FRP壳体单元包括相对设置的两个FRP外壳体,两个FRP外壳体之间通过H型钢连接。本方案不仅能够有效地固化和增强海岸软土层的力学性能,提高了其抗灾抗渗能力,而且实现了护岸结构的轻量化,降低了施工难度,提高了施工效率,减少了后期维护成本。
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公开(公告)号:CN117825178B
公开(公告)日:2024-05-10
申请号:CN202410249095.4
申请日:2024-03-05
Applicant: 山东大学 , 中国矿业大学(北京)
Abstract: 本发明涉及岩石力学技术领域,提供了一种化学膨胀岩三维吸水膨胀多功能实验系统及方法,包括三轴高温高压反应腔室,三轴高温高压反应腔室分别连接有围压加载控制系统、水压加载控制系统、温度控制系统、轴压加载控制系统、pH值监测系统和数据采集与分析系统;三轴高温高压反应腔室包括套装的内部腔体和外部腔体,内部腔体和外部腔体之间设有密封垫套,内部腔体内设有岩石试样,岩石试样外设有透水加压箍,所述密封垫套通过位移结构连接有环向应力‑应变传感器。本方案不仅能同时提供围压、轴压、水压、高温和三维吸水的试验环境,实现对化学膨胀岩复杂赋存环境的真实模拟,而且保证传感器可以稳定精准地捕获试样数据。
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公开(公告)号:CN116163697B
公开(公告)日:2024-10-25
申请号:CN202211624363.3
申请日:2022-12-15
Applicant: 山东大学
IPC: E21B43/26 , E21B47/00 , E21B47/002 , E21B47/14 , E21B21/08
Abstract: 本发明涉及可视化多射孔压裂流量动态分配控制实验系统及工作方法,包括向试样施加压力以模拟储层地应力的地应力加载伺服控制系统;采集压裂液进入试样多组射孔内的流量信息,并根据射孔流量动态分配控制机制调节流量大小的流量动态分配调控系统;向试样中泵入设定流量的压裂液的水力伺服泵压系统;监测和记录压裂过程中的裂缝演化过程和诱导应力场演化规律的多元信息可视化监测系统;射孔流量动态分配控制机制为:所有射孔注入流量的总和等于总的注入流量;试样开裂时每一组射孔进出口流量关系为:#imgabs0#式中,#imgabs1#和#imgabs2#分别为进入和流出射孔的流量大小;△pT为射孔内压力变化;#imgabs3#为射孔体积大小;Kf为压裂液体积模量。
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公开(公告)号:CN117825178A
公开(公告)日:2024-04-05
申请号:CN202410249095.4
申请日:2024-03-05
Applicant: 山东大学 , 中国矿业大学(北京)
Abstract: 本发明涉及岩石力学技术领域,提供了一种化学膨胀岩三维吸水膨胀多功能实验系统及方法,包括三轴高温高压反应腔室,三轴高温高压反应腔室分别连接有围压加载控制系统、水压加载控制系统、温度控制系统、轴压加载控制系统、pH值监测系统和数据采集与分析系统;三轴高温高压反应腔室包括套装的内部腔体和外部腔体,内部腔体和外部腔体之间设有密封垫套,内部腔体内设有岩石试样,岩石试样外设有透水加压箍,所述密封垫套通过位移结构连接有环向应力‑应变传感器。本方案不仅能同时提供围压、轴压、水压、高温和三维吸水的试验环境,实现对化学膨胀岩复杂赋存环境的真实模拟,而且保证传感器可以稳定精准地捕获试样数据。
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公开(公告)号:CN116163697A
公开(公告)日:2023-05-26
申请号:CN202211624363.3
申请日:2022-12-15
Applicant: 山东大学
IPC: E21B43/26 , E21B47/00 , E21B47/002 , E21B47/14 , E21B21/08
Abstract: 本发明涉及可视化多射孔压裂流量动态分配控制实验系统及工作方法,包括向试样施加压力以模拟储层地应力的地应力加载伺服控制系统;采集压裂液进入试样多组射孔内的流量信息,并根据射孔流量动态分配控制机制调节流量大小的流量动态分配调控系统;向试样中泵入设定流量的压裂液的水力伺服泵压系统;监测和记录压裂过程中的裂缝演化过程和诱导应力场演化规律的多元信息可视化监测系统;射孔流量动态分配控制机制为:所有射孔注入流量的总和等于总的注入流量;试样开裂时每一组射孔进出口流量关系为:式中,和分别为进入和流出射孔的流量大小;△pT为射孔内压力变化;为射孔体积大小;Kf为压裂液体积模量。
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公开(公告)号:CN113107521A
公开(公告)日:2021-07-13
申请号:CN202110575527.7
申请日:2021-05-26
Applicant: 山东大学
IPC: E21D9/14 , E21F11/00 , E02D29/073 , E02D29/14
Abstract: 本发明属于海洋交通工程技术领域,尤其涉及一种自带逃生装置的装配式海洋隧道结构及其应用方法。本发明所述海洋隧道结构包括装配式海洋隧道结构与逃生装置;装配式海洋隧道结构包括隧道外壁、顶板、隔板,顶板位于隧道上部,顶板上方为电机设备仓,下方为交通区,隔板在隧道内隔离出中仓,逃生装置可拆卸的连接在中仓内;逃生装置包括救生舱,救生舱的内部沿高度方向均匀设置有横梯,救生舱的底部设置有配重块和救生设备区。该海洋隧道结构不仅可以在安装时即配备完善的救生装置,还能通过多种方式保障人员逃生的安全,从而改善和提高了海洋隧道的安全性,安装方便,结构简单,成本较低无需对海洋隧道进行二次破坏,安全可靠。
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公开(公告)号:CN111648392B
公开(公告)日:2021-07-13
申请号:CN202010235944.2
申请日:2020-03-30
Applicant: 山东大学
Abstract: 本公开涉及一种用于海洋工程的桶形基础结构及安装方法,属于海洋岩土工程技术领域,该系统包括桶型基础模型,所述桶型基础模型包括钢桶;钢桶内设有与钢桶内壁相接触的活塞缸垫;在活塞缸垫上连接有驱动活塞缸垫做上下运动的活塞轴;在钢桶的顶面设有直径大于活塞轴直径通孔;所述钢桶顶面还连接有钢支撑;钢支撑内设有与所述通孔同轴线、且活塞轴可在内部上下运动的贯通孔;贯通孔的内径与通孔直径相同。本公开的桶形基础结构可利用活塞轴与钢支撑结构的贯通孔内壁之间的间隙钢桶内进行吸气和充气,利用钢桶内外的压力差可实现将桶形基础嵌入海床中,这样对土体不会产生过大的不均匀受力,且可快速解除固定。
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