西安科技大学多功能可变角大比例“支架-围岩”系统物理模拟与仿真实验平台建设项目公开招标公告
ESG微震监测系统简介
2008
8
望风岗煤矿
2008
9
千秋煤矿
2008
10
跃进煤矿
2008
11
石人沟铁矿
2008
12
大连理工大学
2008
13
锦屏一级水电站
2009
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锦屏二级水电站
2009
15
新立煤矿
2009
16
大岗山水电站
2010
17
锦屏二级水电站
2010
18
石人沟铁矿
2010
19
神20
煤矿
2011
1
定位过程,如图2所示。
微震位置
西安科技大学
传感器 1
传感器 2
传感器 3
图2 微震定位原理
3、系统优势
与传统技术相比,微震定位监测具有高精度、远距离、动态、 三维、实时监测的特点,还可根据震源情况确定破裂尺度和性质。 微震监测技术的最大优点是可以给出煤岩体破坏的时间、位置并 使灾害提前预报。因此,技术和管理人员可以有较为充足的时间 采取措施,避免或极大限度地降低生命和财产损失。
2、系统监测原理
在采动的影响下,煤岩发生破坏或原有的地质缺陷被激活产 生错动,能量是以弹性波的形式释放并传播出去,微裂隙的产生 与扩展伴随有弹性波或应力波在周围岩体快速释放和传播,从而 产生微震,如图1所示。
微震
弹性波
煤岩体
图1 微震监测原理
如果在震源周围以一定的网度布置若干数量的传感器,组成 传感器三维几何阵列,当监测范围内出现微震时,传感器即可将 信号拾取,即可确定微震源的时空参数,达到定位的目的,微震
4、系统简介
微震(声发射)现象是 20 世纪 30 年代末由美国 L.阿伯特及 W.L.杜瓦尔发现的。上世纪 90 年代以来,伴随着信息通讯技术与 计算机技术的发展,微震监测技术得到了全面的改善,逐渐得到
《西安科技大学学报》2017年总目次
液态 CO2溶浸作用下煤体孔隙结构损伤特性研究 文 虎,李珍宝,王 旭,等(149) 冻融损伤岩石的强度准则研究 张慧梅,彭 川,杨更社,等(154) 基于声发射特征的覆岩采动裂隙演化规律研究 李志梁,李树刚,林海飞,等(159) “应力 -渗流 -损伤”分析下的煤柱宽度设计 范公勤,闫瑞兵,雷照源,等(164) 考虑地面动荷载的地铁运行隧道结构安全分析 刘新军(171) 浅埋深薄基岩煤层大采高综采工作面切眼支护优化研究 党应强(178) 水压致裂提高块煤率的机理及应用 邓广哲,齐晓华,王 雷(187) 苏里格气田苏东南地区盒 8段储层孔隙结构研究 高 洁,孙 卫,段瑞芳(194) 隧道衬砌质量地质雷达检测影响因素研究 陈建平(200)
第 37卷 第 6期 2017年 11月
西安科技大学学报 JOURNALOFXI′ANUNIVERSITYOFSCIENCEANDTECHNOLOGY
Vol.37 No6 Nov2017 1期
基于热重 -傅里叶红外光谱联用的煤矸石自燃特性及微观表征 邓 军,李 贝,肖 ,等(1) 煤岩瓦斯动力灾害主控地质体理论及地质作用机理 董国伟,胡千庭(7) 天然气储罐泄漏扩散的影响因素及危害性 马 砺,崔祥华,邓 军(15) 榆家梁煤矿多煤层开采矿压显现规律研究 黄庆享,贺雁鹏,周海丰(21) 裂隙岩体损伤的注浆加固效果试验 许延春,李昆奇,谢小锋,等(26) 基于原位直剪试验的岩土体力学特性研究 丁自伟,钱 坤(32) 堆放方式对煤堆自燃升温过程的影响分析 刘星魁,屈丽娜,常绪华(38) 博看网 . All基R于ig实ht物s期R权es的er石ve油d.勘探项目序列投资决策模型 王 玲,张金锁(45) 盐锅峡黑方台黄土塬塬坡地下水浸润带研究 王念秦,杨盼盼,王得楷,等 (51) 郭家河煤矿回采工作面瓦斯涌出量预测 叶桢妮,侯恩科,段中会,等(57) 宁南山区泥石流灾害危险性量化评价研究 尚 慧,倪万魁,罗东海(63) 煤矿井工开采对上覆反向滑坡扰动的模拟研究 孙学阳,安孝会,苗霖田,等(71) 国道 G345镇安金钟至木王林场段公路建设地质灾害危险性评价 何青峰,胡 勇,白海杰(78) 宁夏植被动态变化及其对降水的响应 张元栋,尚晓鹏,杜芬玲,等(84) 湘西民乐地区马底驿组 -牛蹄塘组板岩类稀土元素地球化学特征及其意义
“动–静”耦合加载围岩变形大型立体模拟研究
第33卷第10期岩土工程学报Vol.33 No.10 2011年10月 Chinese Journal of Geotechnical Engineering Oct. 2011 “动–静”耦合加载围岩变形大型立体模拟研究伍永平1, 2,吴学明1, 2(1. 西安科技大学西部矿井开采及灾害防治教育部重点实验室,陕西西安 710054;2. 西安科技大学能源学院,陕西西安710054)摘要:为了探讨地下巷道围岩破坏过程与机制,利用自制的大型三维立体模拟装置与“声–光–力”多元指标实时测试系统,完成了恒定与可变围压下的“动–静”耦合加载试验。
对宁夏鸳鸯湖矿区复杂地质模型开挖中扰动区内围岩内部裂隙发育、损伤及破坏形态进行光学LCD式内窥摄影和结构演化过程进行实时追踪,对围岩局部化损伤的声发射特征规律进行对比分析。
试验结果表明,在不同载荷和开挖时步条件下,复杂围岩变形与破裂在不同加载阶段、不同层位有着一定的相似性和渐变性,而声发射活动经历“贫瘠期-活跃期-回档期-沉寂期”后,事件数减少,持续时间增长,围岩极有可能会出现局部衍生灾害,进一步揭示了复合围岩局部持久性变形特征。
关键词:矿业工程;“动-静”耦合加载;围岩变形;立体模拟;多元测试系统中图分类号:TD315 文献标志码:A 文章编号:1000–4548(2011)10–1504–07作者简介:伍永平(1962–),男,陕西汉中人,博士,教授,博士生导师,主要从事矿山压力及围岩灾害防治的科研及教学工作。
E-mail:***************。
Large-scale 3D simulation of rock-mass deformation understatic-dynamical coupling loadingWU Yong-ping1, 2, WU Xue-ming1, 2(1. Key Laboratory of Western Mine & Hazard Prevention, Xi'an University of Science and Technology, Xi'an 710054, China; 2. School ofEnergy Engineering, Xi’an University of Science and Technology, Xi'an 710054, China)Abstract: To explore the damage process and mechanism of underground roadway, by using a large-scale three-imensional simulation device and a real-time test system with acoustic-optics-pressure multiple indicators, dynamic-static coupling loading is completed under constant and variable confining pressures. The crack growth, damage and failure modes as well as the evolution process of structures in the region of excavation disturbance surrounding are real-time tracked by LCD-type optical endoscopic photography in complex geological model of Yuanyang Lake mining area, Ningxia, and the rules of acoustic emission in localized damage in surrounding rock are analyzed. The results show that complex rock deformation and fracture at different loading stages and different horizons have certain similarity and gradual nature under different loading weights and excavation steps. After the acoustic emission events have undergone barren period-active period-back to schedule-quiet period, the number of events begin to reduce, the endurance period grows, and partial derivative disasters are most likely to appear, which further reveals the local deformation characteristics of the persistence in the complex surrounding rock.Key words: mining engineering; dynamic-static coupling loading; rock deformation; 3D simulation; multiple test system0 引言研究地下工程围岩稳定性问题,除了开展现场动态监测[1-2]和进行数学数值分析[3]外,利用室内物理模型试验研究也是极其重要且不可或缺的手段之一[4-5]。
大型三维可加载物理相似模拟实验中围岩变形的声发射特征
炭
工
程
2 1 第 9期 0 1年
大 型 三 维 可 加 载 物 理 相 似 模 拟 实 验 中 围 岩 变 形 的声 发 射 特 征
张艳丽 ,伍永平 ,李开放 , 一
(.西安科技大学 能源学 院,陕西 西安 1
3 .中 国矿 业 大 学 银 川 学 院 ,宁 夏 银 川
70 5 104;
Th n yss o h c u tc e iso e tr s o h u r u dig r c o g t n hatwa o d td a d s o d t a e a a i n t e a o si m s in f au e ft e s ro n n o k a n he mi e s f sc n uce n h we h t l l
d n mi o d c mbn d l a i g e p r n s we e c n u td a d t e o — t n tr g a d me s r g o h n e y a c l a o i e o dn x e me t i r o d ce n h n i me mo i i n a u n n t e i d x on i p r me es o e “ o n a a tr f h t s u d— l h i t—ee t c a d c mp e e sv n omain d rn h x e me tp o e s we e r aie . g lc r ” n o r h n ie ifr t u g t e e p r n r c s r e l d i o i i z
3  ̄ nh a ol e hn nvri f nn n eh ooy icu n70 1 ,C ia . ie unC lg ,C iaU ie t o MiigadT cnlg ,Ynh a 50 e sy 1 hn )
西安科技大学“工程力学建模、分析及计算”科技创新团队
名期 刊 < J o u , ’ n a l o f S o u n d a n d V i b r a t i o n } 、 < < J o u r n a l o f V i b r a t i o n a n d C o n t r o l } 、 { P r o c e e d i n g s o f I h e J n s t i t u t i ㈨
1
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②T 程应用 ,在机械 和矿 山等 工程领域 中的 应川
研 究 团 队 的 发 展 目标 是 为 学 校 建 立 一 支 既 有 基 础 理论 研 究深 度又有 工 程应 用实 践 的研 究 队伍 , 为 力 学 及 其 相 关 学 科 提 供 支撑 : 同时 在 基 础 性 学
n a l o f Me c h a n i c a l E n g i n e e ! ’ i n g S c i e n c e } 、 《 振动工 程学报》 、 《 机械 工程学报》 、 《 中 国 电 机 工 程 学 报 》 等 国 内 外 学 术 期 刊 上 发 表 学 术 论 艾7 O 余篇 , 其中3 0 余篇被S C I 、 E I 收录; 出版 学 术 专 著 I 部, 教材2 部; 担 任 国 际 著
杂 系统 的 力学 建 模 、 机理和现象 。 团 队 南教 授 和 青 年 博 士 组 成 , 以 学 校 理 学 院 力 学 等 相 关 学 科 的教 师 为 主. 其中教授3 人, 讲I J f l i 7 A, 博 士 学 位 获 得 者8 人 。近 几年 来 , 团 队获 得 省部 级 科 学 技 术 奖2 项; 【 才 J 队成 员 主持 了4 项 同家 自然 科 学 基 金 , 其 中 面 上项 目2 项、 青 年 基 金2 项, 省部级项 目、 军 队 和校 企 合 作 等 项 目近
开放共享型岩石力学实验教学平台建设
黄 正 均 ,张 磊 ,李 长 洪 ,张 栋
(北京科技大学 土木与资源工程学院,北京 100083)
摘 要:通过岩石力学相关教学、科研实验设备的整合,实 验 内 容 的 补 充 完 善,实 验 内 容 的 数 字 化 和 网 络 化, 以及开放共享保障机制的建立,建成 了 全 面、综 合 的 岩 石 力 学 实 验 教 学 平 台,并 对 平 台 资 源 进 行 了 全 面 开 放 共享,解决了实验教学工作中存在的 矛 盾 冲 突 问 题,培 养 了 学 生 的 实 验 实 践 能 力 和 创 新 思 维,推 动 了 岩 石 力 学 教 育 教 学 的 整 体 发 展 ,进 一 步 扩 大 了 该 校 在 岩 石 力 学 领 域 的 影 响 力 . 关 键 词 :岩 石 力 学 ;实 验 教 学 ;开 放 共 享 ;教 学 平 台 中 图 分 类 号 :TU45G45 文 献 标 识 码 :B 文 章 编 号 :1002G4956(2018)09G0109G04
实验教学作为高校教育教学中必不可少的环节, 是以培养学生实践 能 力 和 创 新 精 神 为 目 的. 因 此,建 立以学生能力培养为 核 心 的 实 验 教 学 观 念,以 学 生 自 主 实 验 为 主 ,课 程 教 学 为 辅 ,面 授 与 课 下 自 主 学 习 相 结 合 的 实 验 教 学 模 式 ,以 及 设 备 先 进 、多 样 ,内 容 全 面 、创 新的实验教学平台,将 全 面 提 高 实 验 教 学 水 平 和 人 才 综 合 培 养 能 力 [1].
教育部陆续发布了关于高校教学资源开放共享建 设的政策指导和实施 办 法,提 出 要 以 高 校 教 师 和 学 生 为 服 务 主 体 ,同 时 也 面 向 广 大 社 会 学 习 人 员 ,以 量 大 面
岩土工程围岩变形实验装置[发明专利]
专利名称:岩土工程围岩变形实验装置专利类型:发明专利
发明人:韩少鹏
申请号:CN201910483434.4
申请日:20170820
公开号:CN110031289A
公开日:
20190719
专利内容由知识产权出版社提供
摘要:一种围岩变形实验装置,通过模型实验对围岩变形的力学特点进行研究,并且能较好的进行模型设计、实验条件选择及多因素综合模拟,可有效反映真实环境下的岩体变形规律。
能够实现准确反映地质体固化时压力随深度的变化规律,同时还避免了竖直铸板法将模型材料成型时导致固化中的变形也相应增加的问题,可有效反映真实环境下的岩体蠕变规律。
申请人:韩少鹏
地址:054000 河北省邢台市高庄桥路79号
国籍:CN
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一种新型物理相似模拟实验架结构设计
Key words :Similar simulation Structure design
return circuit Tilting device.
Thesis
:Applying Base Research
Planar linkage
Hydraulic
目录
目录
1 绪论........................................................................................................................................ 1 1.1 研究背景 ....................................................................................................................... 3 1.1.1 物理相似模拟在采矿研究中的重要地位.......................................................... 3 1.1.2 平面物理相似模型架存在的问题...................................................................... 3 1.2 研究意义 ....................................................................................................................... 3 1.3 物理相模拟实验原理及国内外研究现状 ................................................................... 3 1.3.1 物理相似模拟实验原理...................................................................................... 3 1.3.2 物理相模拟实验国内外研究现状...................................................................... 3 1.4 物理相似模拟实验架的发展及分类 ........................................................................... 3 1.4.1 国内外相似材料模拟发展概况、水平和发展趋势........................................... 3 1.4.2 物理相似模拟实验架的分类.............................................................................. 3 1.5 槽钢夹固分析 ............................................................................................................... 3 1.6 研究内容及目标 ........................................................................................................... 3 1.6.1 研究内容及目标.................................................................................................. 3 1.6.2 研究技术路线图.................................................................................................. 3
土木建筑虚拟仿真实验教学中心建设与实践
土木建筑虚拟仿真实验教学中心建设与实践土木建筑虚拟仿真实验教学中心是指利用计算机、虚拟现实技术、仿真技术等高新技术手段,建设一种模拟真实情景的实验教学环境,为土木建筑专业学生提供实践教学的虚拟化平台。
本文将从建设目标、教学模式、实践效果等方面对土木建筑虚拟仿真实验教学中心进行探讨。
土木建筑虚拟仿真实验教学中心的建设目标是提高土木建筑专业学生的实践能力和创新能力。
传统的土木建筑实验教学往往受制于现实场地和设备的限制,无法提供真实的实践环境和复杂的工程情景,因此学生的实践能力和创新能力得不到很好的锻炼和提高。
而虚拟仿真技术可以在计算机中模拟出真实的施工过程和工程现场,让学生在虚拟环境中进行实践操作,从而提高其实践能力和创新能力。
土木建筑虚拟仿真实验教学中心可以采用多种教学模式,如个人自主学习、小组合作学习、团队角色扮演学习等。
学生可以通过自主学习模式,自己选择实验内容和实验时间,提高学习的主动性和自主性;通过小组合作学习模式,学生可以分工合作,互相交流与学习,提高学习的效率和质量;通过团队角色扮演学习模式,学生可以扮演不同的角色,模拟真实工程项目中的各种角色与任务,提高学生的团队合作能力和组织协调能力。
土木建筑虚拟仿真实验教学中心的实践效果是显著的。
虚拟仿真技术可以实现工程项目的全过程模拟,让学生在虚拟环境中进行施工操作和管理决策,提高学生的实际操作能力和工程管理能力。
虚拟仿真技术可以模拟不同的工程情景和复杂的工程问题,让学生在虚拟环境中进行实验和探索,提高学生的问题解决能力和创新能力。
虚拟仿真技术可以实现实时交互和数据共享,让学生在虚拟环境中进行合作学习和沟通交流,提高学生的团队合作能力和交流能力。
机械工程专业虚拟仿真实验教学平台研究与实践
0 引言西安建筑科技大学(以下简称“西安建大”)的机械工程专业有着明显的建筑机械特色。
西安建大根据机械工程专业的培养计划,结合工程教育专业认证要求和大类招生计划,集中整合机械工程、土木工程、建筑工程等优势专业资源,通过自主研发、校企合作、科研成果转化等方法,采用“大平台”架构建立了基于学科基础课程、学科专业课程、创新创业的“三平台、五层次、八模块”的虚拟仿真实验教学体系,充分利用信息技术实现教学资源、教学内容、教学形式、教学地点及授课对象的开放共享,全面地提升了学生的专业知识、实践能力和创新精神[1]。
1 虚拟仿真实验教学平台1.1 平台建设的必要性机械工程专业的培养目标,是使学生掌握宽厚扎实的基础知识和机械工程的基础理论及专业知识,熟悉土木建筑、施工管理及人文社会学科的相关理论和知识,了解工程机械及其发展的前沿问题,具备工程机械及相关产品的设计及性能分析能力、新产品研究与开发能力、设备运用与管理能力,能在工程机械及相关行业,从事工程机械工程专业虚拟仿真实验教学平台研究与实践刘金颂(西安建筑科技大学机电学院,陕西 西安 710055)【摘要】西安建筑科技大学组建的机械工程虚拟仿真实验教学中心,根据机械工程专业的培养计划并结合工程教育专业认证要求和大类招生计划,基于“大平台”架构建立了基于学科基础课程、学科专业课程和创新创业的“三平台、五层次、八模块”的虚拟仿真实验教学平台。
平台具有功能集约、资源共享、开放充分、运作高效的特点,实现了提高教学能力、拓展实践领域、丰富教学内容、共享优质资源的目的。
【关键词】机械工程;虚拟仿真;实验教学【中图分类号】G642 【文献标识码】A 【文章编号】2095-5065(2020)05-0090-05收稿日期:2019-12-1作者简介:刘金颂(1981—),女,河南开封人,博士,高级工程师,研究方向为机械设计。
基金项目: 2018年陕西省教育厅项目“高强韧碳化物陶瓷/钢铁表面复合材料设计与制备”(项目编号:Z20180395);2017年陕西省示范性虚拟仿真实验项目“塔式起重机结构及PLC控制”(项目编号:暂无);2019年西安建筑科技大学一流专业建设项目“机电工程实验中心平台建设”(项目编号:YLZY0701S01)。
岩石力学真三轴虚拟仿真平台搭建与实验教学应用
实 验 技 术 与 管 理 第38卷 第4期 2021年4月Experimental Technology and Management Vol.38 No.4 Apr. 2021收稿日期: 2020-06-23基金项目: 国家自然科学基金项目(51674061)作者简介: 王强(1989—),男,吉林辽源,硕士,中级实验师,主要从事岩石力学方面的教学与科研工作,wangqiangzitu@ 。
引文格式: 王强,杨成祥,陈天宇,等. 岩石力学真三轴虚拟仿真平台搭建与实验教学应用[J]. 实验技术与管理, 2021, 38(4): 146-149.Cite this article: WANG Q, YANG C X, CHEN T Y, et al. Construction of real triaxial virtual simulation platform of rock mechanics and its application in experiment teaching[J]. Experimental Technology and Management, 2021, 38(4): 146-149. (in Chinese)ISSN 1002-4956 CN11-2034/TDOI: 10.16791/ki.sjg.2021.04.030岩石力学真三轴虚拟仿真平台搭建与实验教学应用王 强1,2,杨成祥1,2,陈天宇1,2,田 军1,2(1. 东北大学 深部金属矿山安全开采教育部重点实验室,辽宁 沈阳 110819;2. 东北大学 资源与土木工程学院,辽宁 沈阳 110819)摘 要:随着岩石力学教学不断发展进步,应用真三轴实验设备进行教学具有局限性,该文建立了虚拟仿真实验教学平台,并利用该平台进行真三轴实验教学,达到了良好的教学效果。
该虚拟仿真实验由教师提供实验技术要求,搭建可视化虚拟仿真用户界面,使学生深刻理解硬岩真三轴加载系统的性能参数、岩石试件真三轴应力-应变曲线测试过程以及声发射微观监测技术在岩石力学真三轴实验中的应用。
液压支架与围岩耦合及自动监测控制相似模拟实验架子及方法与相关技术
本技术公开了一种液压支架与围岩耦合及自动监测控制相似模拟实验架子,液压升降支架的底端设置有滚轮,模拟实验架子上设置有滑道,滚轮在滑道上滚动,滚轮与绞车上的滚筒采用钢丝绳连接,乳化液泵站为液压升降支架提供油路,并驱动液压升降支架的升降,中央控制台分别连接所述乳化液泵站和绞车,本技术在液压升降支架底部安装有滚轮以减小移架摩擦力,易于移架;拟实验架子底部开有滑道,为液压升降支架滑轮移动提供通道,钢丝绳一端与液压升降支架底部滑轮相连,另一端与绞车滚筒相连为液压升降支架移动提供动力;对模拟过程中液压升降支架立柱阻力和位移量进行实时的监测和存储;中央控制台控制绞车开启实现液压升降支架自动移架。
技术要求1.一种液压支架与围岩耦合及自动监测控制相似模拟实验架子,其包括模拟实验架子、乳化液泵站、中央控制台、液压升降支架和绞车,其特征在于,所述的液压升降支架的底端设置有滚轮,所述模拟实验架子上设置有滑道,所述滚轮在所述滑道上滚动,所述滚轮与所述绞车上的滚筒采用钢丝绳连接,所述乳化液泵站为所述液压升降支架提供油路,并驱动所述液压升降支架的升降,所述中央控制台分别连接所述乳化液泵站和绞车,所述中央控制台分别控制所述乳化液泵站和绞车的动作;其中,所述液压升降支架包括顶梁、液压立柱、下支撑座、滚轮、液压杆、滚轮支架、铰接杆一、铰接支座和铰接杆二,其中,所述的顶梁的一端与所述铰接支座的一端采用销轴可转动铰接设置,所述顶梁还与所述液压杆的上端可转动铰接设置,所述铰接支座的另一端与所述铰接杆二的上端可转动铰接设置,所述铰接杆二的下端与所述下支撑座的一端可转动铰接设置,所述铰接支座与所述下支撑座之间还可转动铰接设置有所述铰接杆一,所述液压立柱可转动铰接设置在所述下支撑座上,且所述液压杆的下端设置在所述液压立柱内,由液压驱动使得所述液压杆在所述液压立柱内升降,通过液压杆的升降驱动所述顶梁的升降运动,所述下支撑座的下部固定设置有所述滚轮支架,所述滚轮设置在所述滚轮支架上;所述模拟实验架子包括上支撑架、两个竖直支撑架、下支撑架、底部滑道、支座和顶部加压装置,其中,所述的上支撑架的两端分别支撑设置在两个所述竖直支撑架上,两个所述竖直支撑架分别支撑设置在所述下支撑架的两端,且上支撑架、两个竖直支撑架和下支撑架之间一体成型设置为长方体形状,所述下支撑架的上表面上设置有所述底部滑道,液压支架的滚轮在所述底部滑道上配合滚动,所述上支撑架的下方设置有所述顶部加压装置,所述下支撑架的下部固定设置有多个用于固定该实验架的所述支座,所述上支撑架上设置有三个长方形槽孔,所述竖直支撑架与所述支座之间设置有加强筋板,所述竖直支撑架上竖直阵列设置有多个通孔,所述支座上至少设置有一个加强板筋,其中,所述顶部加压装置采用气囊加载装置。
软岩巷道临时支护支架与围岩相互作用的数值模拟
软岩巷道临时支护支架与围岩相互作用的数值模拟
宋胜伟;刘鹏伟
【期刊名称】《黑龙江科技大学学报》
【年(卷),期】2024(34)1
【摘要】为探究软岩巷道临时支护支架的力学特性,以软岩巷道支护理论为基础,设计一种临时支护支架,建立数学模型并对其进行受力分析,利用FLAC3D数值模拟分析其软岩巷道围岩应力和位移等特征。
结果表明:采用该支架支护后,巷道两帮及顶板浅部围岩应力明显增加,变形量降低显著,顶底板平均移近量1.88 mm、两帮平均移近量2.3 mm,支护效果显著;利用Adams分析软件对该支架进行动力学分析,得到在支架受力下降过程中,支架右半部分所受的力明显大于左半部分,围岩在变形过程中并不是呈现均匀变化的,容易使支架受到集中力的破坏。
【总页数】7页(P47-52)
【作者】宋胜伟;刘鹏伟
【作者单位】黑龙江科技大学机械工程学院
【正文语种】中文
【中图分类】TD353
【相关文献】
1.软岩巷道“锚网索联合支护”支护设计及数值模拟分析
2.深井软岩巷道围岩变形数值模拟及支护优化
3.深部高应力软岩巷道开挖与支护围岩变形的FLAC3D模拟
4.软岩巷道围岩流变与支护相互作用
5.“三软”半煤岩巷道围岩控制数值模拟研究
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西安科技大学多功能可变角大比例“支架-围岩”系统物理模拟与仿真实验平台建设项目公开招标公告
陕西诚毅招标有限公司受西安科技大学的委托,按照政府采购程序,对西安科技大学多功能可变角大比例“支架-围岩”系统物理模拟与仿真实验平台建设项目采购项目进行公开招标采购,欢迎符合资格条件的、有能力提供本项目所需货物和服务的供应商参加投标。
一、采购项目名称:西安科技大学多功能可变角大比例“支架-围岩”系统物理模拟与仿真实验平台建设项目
二、采购项目编号:CYZB-ZG-20200501
三、采购人名称:西安科技大学
地址:西安市雁塔路58号
联系人:王老师
电话(略)
四、采购代理机构名称:陕西诚毅招标有限公司
地址:西安市高新区西部国际广场A座23层
联系人:康俊聪、赵煜杰
电话(略)/89588187-610
传真:/
五、采购内容和需求:西安科技大学多功能可变角大比例“支架-围岩”系统物理模拟与仿真实验平台建设项目1项
项目概况:多功能可变角大比例“支架-围岩”系统物理模拟与仿真实验平台建设
项目用途:教学
采购预算: 5200000.00元
六、投标供应商资格要求:
(1)基本资格条件:符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定;
(2)特定资格条件:符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定,并提供下
列材料: 1、具有独立承担民事责任能力的法人、其他组织或自然人,提供合法有效的统一社会信用代码营业执照(事业单位提供事业单位法人证书,自然人应提供身份证) 2、财务状况报告:提供2018年度或2019年度经审计的财务会计报告(至少包括审计报告、资产负债表和利润表),或出具投标人开户银行在开标日前三个月内开具的资信证明 3、社会保障资金缴纳证明:提供开标前一年内至少一个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明 4、税收缴纳证明:提供开标前一年内至少一个月的纳税证明或完税证明 5、书面声明:参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违纪,以及未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的书面声明 6、提供具有履行本合同所必需的设备和专业技术能力的声明 7、法定代表人委托授权书:法定代表人授权书及被授权人身份证(法定代表人直接投标只须提交其身份证原件)备注:本项目不接受联合体投标
七、采购项目需要落实的政府采购政策
1、《政府采购促进中小企业发展暂行办法》的通知--财库(2011)181号
2、财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知--财库〔2014〕68号
3、《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》--国办发〔2007〕51号
4、《节能产品政府采购实施意见》--(财库(2004)185号)
5、《环境标志产品政府采购实施的意见》--财库(2006)90号
6、《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》--(财库〔2017〕141号)
八、招标文件发售时间、地点
1、发售时间:2020-05-28 09:00:00至2020-06-04 17:00:00(双休日及法定节假日除外)
2、发售地点:西安市高新区高新路与南二环西南角西部国际广场A座23层
3、文件售价:
每套500.00元(人民币),售后不退
注:1、发售时间:2020年5月28日至6月4日9:00—11:30, 14:00--17:00时止(工作时间) 2、发售地点:西安市高新区西部国际广场A座23层 3、文件售价:招标文件售价500元(人民币),售后不退。
购买招标文件请携带单位介绍信和身份证原件。
(谢绝邮寄)
九、投标文件递交截止时间及开标时间和地点
1、文件递交截止时间:2020-06-18 09:30:00
2、投标地点:西安市高新区高新路与南二环西南角西部国际广场A座23层会议室
3、开标时间:2020-06-18 09:30:00
4、开标地点:西安市高新区高新路与南二环西南角西部国际广场A座23层会议室
十、其他应说明的事项
1、采购代理机构电话(略)/89588187-610
2、开户名称:陕西诚毅招标有限公司
3、开户银行:中信银行西安南稍门支行
4、账(略)
十一、本公开招标公告期限为自发布之日起5个工作日。
(非正式文本,仅供参考。
若下载后打开异常,可用记事本打开)。