三峡大学刘杰获国家专利权
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龙图腾网获悉三峡大学申请的专利一种检测原位岩土体蠕变受力的实验方法获国家发明授权专利权,本发明授权专利权由国家知识产权局授予,授权公告号为:CN116086961B 。
龙图腾网通过国家知识产权局官网在2025-09-05发布的发明授权授权公告中获悉:该发明授权的专利申请号/专利号为:202310056691.6,技术领域涉及:G01N3/08;该发明授权一种检测原位岩土体蠕变受力的实验方法是由刘杰;杜卓兴;陈俊徽;马豪;周天驰;杨浩宇;石谦;李运舟;谢晓康;唐洪宇;李洪亚;高素芳;孙涛;黎照设计研发完成,并于2020-06-23向国家知识产权局提交的专利申请。
本一种检测原位岩土体蠕变受力的实验方法在说明书摘要公布了:本发明提供了一种检测原位岩土体蠕变受力的实验方法,利用钻孔机在勘测现场的岩土体上先钻侧孔,在保证岩土体强度的同时,利用组合中空筒和模具硅胶将压力感应片安装在侧孔内,连接电脑记录初始数据,再利用钻孔机打出一个主孔,通过在主孔内填充膨胀水泥使其对岩土体产生力的作用,并且在填充时要在膨胀水泥中间放上膨胀螺栓,方便拆卸膨胀水泥,最后通过对数据进行分析,得出结论。其主要应用于各类岩土体的勘测现场。
本发明授权一种检测原位岩土体蠕变受力的实验方法在权利要求书中公布了:1.一种检测原位岩土体蠕变受力的实验方法,其特征在于,借助检测原位岩土体蠕变受力的装置来实现,所述检测原位岩土体蠕变受力的装置包括中空筒(20),沿着所述中空筒(20)的高度方向等间距加工有多个用于穿过位移感应器(5)的圆孔(21);所述中空筒(20)的外部缠绕有电热丝(11);所述圆孔(21)所在位置的侧边内壁上通过强力胶(9)粘贴有压力感应片(1); 包括组合管(7),所述组合管(7)采用双层皮套(14)作为模具,在双层皮套(14)的内部浇筑硅胶形成模具硅胶管(12); 包括反力架装置,所述反力架装置包括螺杆(16),所述螺杆(16)的底端通过锚固固定,在螺杆(16)的顶端套装有两层受力板(18),所述受力板(18)之间设置有可伸缩套筒(19),位于顶层的受力板(18)通过螺母(17)限位固定在螺杆(16)的顶端; 包括向内收缩筒(10),所述向内收缩筒(10)设置在主孔(26)的内部,所述主孔(26)是采用钻机(3)加工在岩土体的中心部位,在主孔(26)的外周均布加工有多圈均布的侧孔(29); 所述反力架装置设置在岩土体的顶部; 所述实验方法,包括以下步骤: Step1:准备材料:准备压力感应片(1),位移感应器(5),钻机(3),中空筒(20),电热丝(11),双层皮套(14),模具硅胶管(12),润滑油层(8),振动棒(6),炸药(13),云母片(15),螺杆(16),膨胀水泥浆(4),受力板(18),膨胀螺杆,收缩锚杆,可伸缩套筒(19)和组合管(7); Step2:安装组合管:在中空筒(20)上按照设计尺寸打出圆孔(21),将电热丝(11)缠绕在中空筒(20)外表面,在电热丝(11)表面涂上润滑油,套上双层皮套(14),之后将其稳定安置在中空筒(20)中心,然后把压力感应片(1)与位移感应器(5)按照给定的设计间距并排安装在中空筒(20)上,安装好的位移感应器(5)应在中空筒(20)外壁接触圆孔上附上一层薄膜(22),完成后放置一旁备用; Step3:安装位移感应器(5):在安装时注意位移感应器(5)的拉伸尺寸要与开的圆孔(21)尺寸一致,要确保位移感应器(5)的端口与侧孔壁充分接触,安装好的位移感应器在接触圆孔上附上一层薄膜; Step4:打定位侧孔:在检测范围内考虑好测量大小后,任选一个位置打一个方向竖直向地面的定位侧孔,打完后立刻放入组合管(7),并注入模具硅胶将双层皮套(14)之间的缝隙填满,要确保把周围空隙全部填满,并密封上端开口,然后接通电热丝(11)的电源,让电热丝(11)运作,使硅胶在10分钟内完成固化,当硅胶完全固化后,关闭电源; Step5:打剩余侧孔:根据定位侧孔安装图纸确定其余侧孔(29)的位置,在定好的位置上做上标记,之后再逐一打孔,每打好一个侧孔后都如同step3一般:放入组合管(7),注入模具硅胶,并利用电热丝使模具硅胶固化; Step6:安装网线、测量初始曲线图:将所有压力感应片(1)和位移感应器(5)都连上网线,并按照图纸有序的将网线接入计算机,打开计算机上的相应程序,测量并记录压力感应片(1)和位移感应器(5)在不受干扰状态下的初始数据,此后,计算机一直保持工作状态; Step7:组装安置反力架装置:在待测范围四周打4个孔,形成受力板大小的方形,将螺母(17)、螺杆(16)和受力板(18)三种材料安装组合成反力架装置,最终上部受力板被螺丝拧死,保证其不可移动,下部受力板可自由上下调节,在两块受力板之间放置可伸缩套筒(19),调节套筒位置,使其位于主孔(26)周围,向可伸缩套筒(19)中加入适量含量比例的膨胀水泥浆,再调节两块受力板(18)高度,使其紧紧夹住可伸缩套筒(19),下部受力板贴近地面测量并记录各感应片数据; Step8:打主孔(26):在众侧孔的中心打一方向竖直向地面的主孔(26),打孔的同时,测量并记录周围的岩土在受到波动时,各感应片的曲线图; Step9:配制混合水泥浆:现场拆封膨胀剂和水泥,取适量于一桶中,再向桶中加入一定比例的云母片(15)和细沙,快速搅拌,使三者在膨胀水泥浆开始膨胀前混合均匀,完成后,放置在主孔(26)旁备用; Step10:测量挤压力:在主孔(26)中心竖直地插入向内收缩筒(10),然后向主孔(26)中注入混合均匀的膨胀水泥浆,迅速将反力架装置安装在整个测量的地表上方,调节水平位置,使套筒位于主孔正上方,再将受力板及可伸缩套筒(19)向下调节,给土体施加一个垂直地面的压力,在开始膨胀后,观察并记录两种感应片传递的曲线图; Step11:放缩土体:膨胀水泥浆膨胀到一定程度时,达到向内收缩筒(10)最大的承受力,向内收缩筒破坏,膨胀水泥浆向中间膨胀,则向四周的膨胀力减小; Step12:测量振动力:在中间主孔(26)开挖出一个可插入振动棒的孔,放入振动棒(6),将振动棒(6)的功率调至可测范围内,多次测量其振动时土体的压力及位移曲线图; Step13:测量冲击力:在中间主孔开挖出一个孔径可放入一串炸药(13),将一切物品安置在安全范围内后引爆炸药,测量其突然引爆时对周围土体的冲击压力及位移曲线图。
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