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【发明授权】破碎岩体预应力支护加固自承载支护结构试验方法_东北大学_202310925384.7 

申请/专利权人:东北大学

申请日:2023-07-26

公开(公告)日:2024-04-12

公开(公告)号:CN117030178B

主分类号:G01M7/08

分类号:G01M7/08;G01N3/303;G01N3/02;E21D20/00;E21D11/15

优先权:

专利状态码:有效-授权

法律状态:2024.04.12#授权;2023.11.28#实质审查的生效;2023.11.10#公开

摘要:本发明涉及矿山工程、地下工程及隧道工程支护技术领域,具体为破碎岩体预应力支护加固自承载支护结构试验方法,包括:支护模型和冲击设备;所述支护模型包括加载结构、固定结构、支护结构三部分组成;所述加载结构包括施载平台、承载平台支撑立柱、承载平台;所述固定结构支护模型包括底座、支护模型支撑立柱、固定梁、挡板;支护结构包括金属网、锚杆杆体、岩体、托盘、螺母;所述锚杆本体两端采用托盘和螺母固定,岩体上部设有承载平台;所述岩体下部与托盘之间铺设金属网进行加强支护,锚杆本体端部和中间贴有应变片,岩体内部埋设有微应变传感器;承载平台支撑立柱,承载平台支撑立柱固定安装在承载平台上。

主权项:1.破碎岩体预应力支护加固自承载支护结构,其特征在于,包括:支护模型和冲击设备;所述支护模型包括加载结构、固定结构、支护结构三部分组成;所述加载结构包括施载平台(5)、承载平台支撑立柱(7)、承载平台(8);所述固定结构支护模型包括底座(21)、支护模型支撑立柱(22)、固定梁(23)、挡板(3);支护结构包括金属网(1)、锚杆本体(2)、岩体(4)、托盘(6)、螺母(24);所述锚杆本体(2)两端采用托盘(6)和螺母(24)固定,岩体(4)上部设有承载平台(8);所述岩体(4)下部与托盘(6)之间铺设金属网(1)进行加强支护,所述锚杆本体(2)端部和中间贴有应变片,所述岩体(4)内部埋设有微应变传感器;承载平台支撑立柱(7),所述承载平台支撑立柱(7)固定安装在承载平台(8)上,所述承载平台支撑立柱(7)底部装有圆形固定底座,四条所述承载平台支撑立柱(7)通过水平固定梁(23)相连接;冲击设备主要包括固定底座、承载平台支撑立柱(7)、角度调节座(17)、固定臂(16)、伸缩臂(13)、电机(15)、滑轮(12)、挂钩(11)、钢丝绳(14)、落锤固定装置(10)和落锤(9)、机械臂支撑立柱(19)、机械臂底座(20)、支护模型底座(21)、支护模型支撑立柱(22)、固定梁(23);固定臂(16)上方固定安装有电机(15),所述钢丝绳(14)由电机(15)牵引绕过伸缩臂(13)端部的滑轮(12)并垂直向下连接挂钩(11),所述挂钩(11)悬挂落锤固定装置(10),可通过开关控制落锤(9)的固定和下坠;所述承载平台(8)下端为正方形开孔结构,开孔部分供托盘(6)、锚杆本体(2)和螺母(24)穿过,所述承载平台(8)与下部施载结构通过支护模型支撑立柱(22)连接,所述支护模型支撑立柱(22)为长方体状钢块,纵向均匀布置于开孔的两侧;所述支护模型支撑立柱(22)的底座为圆形底座,并具有一定的厚度,所述圆形底座可通过钻孔固定于水平面,支护模型支撑立柱(22)的固定梁(23)通过水平连接相邻立柱;所述锚杆本体(2)为螺纹钢,上下两端皆通过螺母(24)和托盘(6)固定,上部螺母(24)托盘(6)用于模拟端头锚固锚杆本体(2)的孔底固定装置,锚杆本体(2)上所贴应变片通过导线穿过孔隙连接外部应变测量仪,岩石中的微应变传感器为振弦式,能够导线连接外部振弦式应变测量仪;所述冲击设备由圆形底座钻孔固定于水平面,冲击设备的机械臂支撑立柱(19)上端具有旋转轴(18),可通过旋转旋转轴(18)改变机械臂(16)的水平角度;所述冲击设备的承载平台支撑立柱(7)上端设有角度调节座(17),可通过切换不同的机械臂固定孔改变机械臂(16)的垂直角度,伸缩臂(13)可通过调整与固定臂(16)的固定孔改变伸缩臂(13)的长度,落锤固定装置(10)可通过开关控制落锤(9)的固定和下坠。

全文数据:

权利要求:

百度查询: 东北大学 破碎岩体预应力支护加固自承载支护结构试验方法

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