会员体验
专利管家(专利管理)
工作空间(专利管理)
风险监控(情报监控)
数据分析(专利分析)
侵权分析(诉讼无效)
联系我们
交流群
官方交流:
QQ群: 891211   
微信请扫码    >>>
现在联系顾问~
首页 / 专利库 / 数学与统计 / 层间位移 / 一种能观测隧道围岩位移的喷射混凝土

一种能观测隧道围岩位移的喷射混凝土

阅读:1131发布:2020-07-26

IPRDB可以提供一种能观测隧道围岩位移的喷射混凝土专利检索,专利查询,专利分析的服务。并且本发明公开了一种能观测隧道围岩位移的喷射混凝土,括用于观测隧道围岩位移的四针量子点纤维添加剂,其原料质量配比如下:水泥:80~150份,碎石:200~350份,砂:100~150份,速凝剂:3~6份,四针量子点纤维溶液:5~10份。该含有四针量子点纤维添加剂的混凝土既能作为普通混凝土用于隧道围岩加固,又可用于观测隧道围岩位移。观测隧道围岩位移时,采用一个激发光源照射喷射混凝土层的表面。对比在两个不同的时间点观察到的混凝土表面各点处荧光的强度变化情况,能测量隧道围岩的位移信息。,下面是一种能观测隧道围岩位移的喷射混凝土专利的具体信息内容。

1.一种能观测隧道围岩位移的喷射混凝土,其特征是:原料质量配比如下:水泥:80~150份,碎石:200~350份,砂:100~150份,速凝剂:3~6份,四针量子点纤维溶液:5~10份。

2.一种权利要求1所述的一种能观测隧道围岩位移的喷射混凝土,其特征在于:原料质量配为:水泥:100份,碎石:200份,砂:100份,

速凝剂:4份,

四针量子点纤维溶液:8份。

说明书全文

一种能观测隧道围岩位移的喷射混凝土

技术领域

[0001] 本发明属于隧道围岩变形监控量测技术领域,具体涉及一种能观测隧道围岩位移的喷射混凝土,可用于新奥法施工的隧道工程。

背景技术

[0002] 在隧道工程中,自新奥法技术问世以来,测量洞室开挖过程中围岩发生的位移量已逐渐受到重视。围岩位移监测信息应用在围岩变形破裂评价预测中,例如,预测围岩松动圈范围、岩爆和大变形,并且能优化隧道围岩二次支护的时间。
[0003] 目前在工程实践中采集的围岩位移量信息通常是测点之间的相对位移量,测量信息多少受到测点数量的限制,难以从整体上反映出围岩位移情况。另外,隧道围岩常规位移监测一般需要测量设备,特别是场位移监测,除需要采用专用的位移计外,还具有埋设困难的缺点。因此,获得一种既能从整体上测量围岩位移、又能快捷方便地观测隧道围岩位移的方法,对提高现有隧道围岩变形监控量测水平具有重要作用。

发明内容

[0004] 针对现有技术中存在的技术问题,本发明所要解决的技术问题就是提供一种能观测隧道围岩位移的喷射混凝土,它既能作为普通的喷射混凝土用于隧道围岩加固,又能够在喷射混凝土加固结束后从整体上方便、快捷地观测隧道围岩位移。
[0005] 本发明所要解决的技术问题是通过这样的技术方案实现的,它采用水泥、碎石、砂、速凝剂和四针量子点纤维溶液均匀混合制成,其质量配比如下:
[0006] 水泥:80 150份,~
[0007] 碎石:200 350份,~
[0008] 砂:100 150份,~
[0009] 速凝剂:3 6份,~
[0010] 四针量子点纤维溶液:5 10份。~
[0011] 本发明的工作原理是:按照以上范围的质量配比,将水泥、碎石、砂搅拌均匀后,加入速凝剂以及四针量子点纤维溶液,配置成含有四针量子点纤维添加剂的混凝土,该混凝土喷涂于隧道围岩后会很快凝固。当隧道围岩因为卸荷及应力重分布产生位移,隧道围岩表面的喷射混凝土层也发生位移,从而喷射混凝土层表面各点的相对位移会使混合在其中的量子点纤维产生应变改变。
[0012] 根据“Tetrapod Nanocrystals as Fluorescent  Stress  Probes of Electrospun Nanocomposites”,Shilpa N. Raja,Andrew C. K. Olson,Kari Thorkelsson, Nano Letters,2013, 13, 3915− 3922,(四针量子点多聚纳米复合纤维的荧光压力探测器,Shilpa N. Raja,Andrew C. K. Olson,Kari Thorkelsson,纳米快报,2013, 13期 第3915− 3922页)中记载了一种会发光的纳米复合纤维,这种纤维受到外力时会变形,四针量子点的荧光强度会随之改变。本发明的混凝土表面各点处的量子点纤维的荧光强度改变与喷射混凝土表面各点的相对位移,能通过实验标定,得出喷射混凝土表面各点处的量子点纤维的荧光强度改变与喷射混凝土表面各点的相对位移的关系式及曲线。
[0013] 实验标定就是将本发明制作成标准试块并在单轴压缩仪上加载,在加载过程采用激发光源照射,并用光谱仪进行观测采集荧光强度,同时采用试块的裂纹宽度代表喷射混凝土表面各点的相对位移,测量出裂纹宽度变化的位移与荧光强度的对应关系。
[0014] 观测隧道围岩位移时,采用一个激发光源照射喷射混凝土层的表面。对比在两个不同的时间点观察到的混凝土表面各点处荧光的强度变化情况,能测量隧道围岩的位移信息。
[0015] 由于采用了上述技术方案,本发明具有如下的优点:该混合有量子点纤维的混凝土既可用于隧道围岩加固,又可在混凝土加固结束后从整体上方便、快捷地观测隧道围岩位移。

具体实施方式

[0016] 下面结合实施例对本发明作进一步说明:
[0017] 实施例1
[0018] 本实施例的质量配比如下
[0019] 水泥:10kg,
[0020] 碎石:20kg,
[0021] 砂:10kg,
[0022] 速凝剂:0.4kg,
[0023] 四针量子点纤维溶液:0.8kg,
[0024] 经混合搅拌均匀后即得。
[0025] 将该配比的混凝土制作成标准试块,尺寸为150×150×150mm3。将制成的标准试块在单轴压缩仪上进行加载,同时在加载时,采用激发光源照射并用光谱仪进行观测采集荧光强度,并测量出裂纹宽度变化。
[0026] 采用该配比制成的混凝土标准试块在单轴加载过程中,试件的裂纹宽度变化和所采集到的荧光强度变化均较明显,表明该配比下的含量子点纤维的混凝土工作性能良好,且试件的裂纹发展明显,方便了裂纹宽度量测工作。
[0027] 实施例2
[0028] 本实施例的质量配比如下
[0029] 水泥:8kg,
[0030] 碎石:20kg,
[0031] 砂:10kg,
[0032] 速凝剂:0.3kg,
[0033] 四针量子点纤维溶液:0.5kg,
[0034] 经混合搅拌均匀后即得。
[0035] 将该配比的混凝土制作成标准试块,尺寸为150×150×150mm3。将制成的标准试块在单轴压缩仪上进行加载,同时在加载时,采用激发光源照射并用光谱仪进行观测采集荧光强度,并测量出裂纹宽度变化。
[0036] 采用该配比制成的混凝土标准试块在单轴加载过程中,试件的裂纹发展明显,且裂纹宽度变化较大,但所采集到的荧光强度始终较小,且变化不明显。测试表明该配比下的四针量子点纤维溶液含量较少,导致该含量子点纤维的混凝土工作性能不良。该实施例所采用的质量配比可作为配置本发明的喷射混凝土的配比下限。
[0037] 实施例3
[0038] 本实施例的质量配比如下
[0039] 水泥:15kg,
[0040] 碎石:35kg,
[0041] 砂:15kg,
[0042] 速凝剂:0.6kg,
[0043] 四针量子点纤维溶液:1.0kg,
[0044] 经混合搅拌均匀后即得。
[0045] 将该配比的混凝土制作成标准试块,尺寸为150×150×150mm3。将制成的标准试块在单轴压缩仪上进行加载,同时在加载时,采用激发光源照射并用光谱仪进行观测采集荧光强度,并测量出裂纹宽度变化。
[0046] 采用该配比制成的混凝土标准试块在单轴加载过程中,试件的裂纹发展明显,但裂纹宽度变化较小,且所采集到的荧光强度变化较小。测试表明该配比下的试件的力学性能不符合要求,导致该含量子点纤维的混凝土工作性能不良。该实施例所采用的质量配比可作为配置本发明的喷射混凝土的配比上限。
[0047] 结合上述三个实施例,本发明采用水泥、碎石、砂、速凝剂和四针量子点纤维溶液,其质量配比如下:
[0048] 水泥:80 150份,~
[0049] 碎石:200 350份,~
[0050] 砂:100 150份,~
[0051] 速凝剂:3 6份,~
[0052] 四针量子点纤维溶液:5 10份。~
[0053] 本发明经以上成分混合搅拌均匀后即得。
高效检索全球专利

IPRDB是专利检索,专利查询,专利分析-国家发明专利查询检索分析平台,是提供专利分析,专利查询专利检索等数据服务功能的知识产权数据服务商。

我们的产品包含105个国家的1.26亿组数据,专利查询、专利分析

电话:13651749426

侵权分析

IPRDB的侵权分析产品是IPRDB结合多位一线专利维权律师和专利侵权分析师的智慧,开发出来的一款特色产品,也是市面上唯一一款帮助企业研发人员、科研工作者、专利律师、专利分析师快速定位侵权分析的产品,极大的减少了用户重复工作量,提升工作效率,降低无效或侵权分析的准入门槛。

立即试用