一种防混凝土开裂隧道衬砌结构
    1.
    发明公开

    公开(公告)号:CN115949432A

    公开(公告)日:2023-04-11

    申请号:CN202310104691.9

    申请日:2023-02-13

    IPC分类号: E21D11/10 E21D11/00

    摘要: 本发明公开一种防混凝土开裂隧道衬砌结构,包括衬砌层,所述衬砌层的下部设置有下联板,所述衬砌层的两侧均安装有压紧肋板,所述压紧肋板上固定安装有横杆,所述下联板的两端上均铰接有压紧板,所述压紧板的顶端上开设有插槽,所述横杆卡入所述插槽内,所述下联板的底部两侧均铰接有支撑板,所述支撑板的端部顶紧在所述压紧板的底端上。本发明,通过设置压紧板配合下联板,能够利用衬砌层的自重下压,使压紧板的底端向两侧移动,从而通过压紧肋板向衬砌层的两侧施加向内的预压紧力,土体回填后避免衬砌层产生横向变形,减少裂缝的产生,并且土体回填后,使得衬砌层有一定的预压力,有利于提高衬砌层对水压的承受能力。

    钻孔式土层密实度微波探测装置
    3.
    发明公开

    公开(公告)号:CN115220114A

    公开(公告)日:2022-10-21

    申请号:CN202210804164.4

    申请日:2022-07-07

    IPC分类号: G01V3/12 E02D1/02

    摘要: 本发明属于微波探测设备技术领域,且公开了钻孔式土层密实度微波探测装置,包括探测杆,所述探测杆的底面设有微波探测头,所述探测杆的外表面固定套接有安装套,所述安装套的外表面开设有侧孔,所述安装套的内部开设有内腔。本发明通过利用活动杆端面的安装架增设滚轮,且利用安装套内部的液压油,通过推动压缩内腔中的液压油使得活动杆克服弹簧的拉力向外移动,从而改变滚轮的位置,使得滚轮适应钻孔内部的内径,保证下放探测感受时,探测杆与钻孔内壁良好接触并稳定下滑,有效避免下放探测杆时出现探测杆晃动的情况,避免晃动时与钻孔内壁碰撞,提高实际下放探测的稳定性,降低控制下放探测杆时的难度,提高了探测的便捷性。

    一种深层水平位移测量装置
    4.
    发明公开

    公开(公告)号:CN108507475A

    公开(公告)日:2018-09-07

    申请号:CN201810339126.X

    申请日:2018-04-16

    IPC分类号: G01B11/02 G01B11/16

    摘要: 本发明提供一种深层水平位移测量装置,其特征在于,所述装置包括地上部件和地下部件;所述地上部件包括上位机控制板、薄膜太阳能蓄电池、备用锂电池、无线传输模块、步进电机和卷绳器;所述地下部件包括测斜管、具有反光涂层的封盖、支架结构、线缆和激光传感器模块;所述上位机控制板分别连接薄膜太阳能蓄电池、步进电机和无线传输模块;所述薄膜太阳能蓄电池与备用锂电池相连;所述步进电机连接卷绳器;所述支架结构与测斜管内壁滑动连接;所述支架结构与线缆可拆卸连接;所述线缆的一端连接支架结构,所述线缆的另一端连接激光传感器模块和卷绳器。本发明使用太阳能供电,使用清洁新能源,配合UPS可实现不间断供电。

    激光隧道断面检测仪
    5.
    发明公开

    公开(公告)号:CN107677243A

    公开(公告)日:2018-02-09

    申请号:CN201711156988.0

    申请日:2017-11-20

    IPC分类号: G01C7/06

    CPC分类号: G01C7/06

    摘要: 本发明公开了一种激光隧道断面检测仪,包括:激光测距传感器、角度传感器、触控一体机和支撑架;所述激光测距传感器、角度传感器、触控一体机分别固定在支撑架上,所述激光测距传感器、角度传感器、触控一体机分别固定在所述支撑架的前端、中部和后端,所述支撑架可进行0度至360度相对方向角旋转和-90度至90度相对仰角调整;所述激光测距传感器、角度传感器与所述触控一体机连接。基于本发明通过在可进行0度至360度相对方向角旋转和-90度至90度相对仰角调整的支撑架上安装激光测距传感器、角度传感器和触控一体机,实现对隧道断面的检测,能够实现隧道断面内0度至360度方位角检测,且设备造价低廉,体积小,精度高,操作简单。

    一种深层水平位移测量装置

    公开(公告)号:CN108507475B

    公开(公告)日:2024-03-26

    申请号:CN201810339126.X

    申请日:2018-04-16

    IPC分类号: G01B11/02 G01B11/16

    摘要: 本发明提供一种深层水平位移测量装置,其特征在于,所述装置包括地上部件和地下部件;所述地上部件包括上位机控制板、薄膜太阳能蓄电池、备用锂电池、无线传输模块、步进电机和卷绳器;所述地下部件包括测斜管、具有反光涂层的封盖、支架结构、线缆和激光传感器模块;所述上位机控制板分别连接薄膜太阳能蓄电池、步进电机和无线传输模块;所述薄膜太阳能蓄电池与备用锂电池相连;所述步进电机连接卷绳器;所述支架结构与测斜管内壁滑动连接;所述支架结构与线缆可拆卸连接;所述线缆的一端连接支架结构,所述线缆的另一端连接激光传感器模块和卷绳器。本发明使用太阳能供电,使用清洁新能源,配合UPS可实现不间断供电。

    一种隧道塌方段的施工通过方法

    公开(公告)号:CN112983439A

    公开(公告)日:2021-06-18

    申请号:CN202110278863.5

    申请日:2021-03-16

    IPC分类号: E21D9/01 E21D11/00 E21D11/10

    摘要: 本发明公开一种隧道塌方段的施工通过方法,包括如下步骤:对塌方段进行反压和回填,以在塌方段形成回填结构,回填结构由拱底向拱顶的方向包括依次设置的反压部、第一回填部、第二回填部和第三回填部;在回填结构处沿隧道区轮廓间隔设置多个钢花管,并对各个钢花管进行注浆;对地表塌陷处进行截水处理;对反压、回填并设置了钢花管的塌方段进行开挖;对地表塌陷处进行回填,回填高度高于地面高度。本发明提供的方法首先对塌方段进行反压和回填,以进行围岩再造,然后通过管棚施做对塌方段进行加固,如此,能够有效保证隧道顺利通过塌方段,避免坍塌区域进行注浆或回填时仍然存在空洞的问题。