-
公开(公告)号:CN103593558A
公开(公告)日:2014-02-19
申请号:CN201310535166.9
申请日:2013-11-01
Applicant: 中南大学
IPC: G06F19/00
Abstract: 本发明公开了一种盾构隧道管片结构安全评估模型与方法。该模型以结构的弯矩零点截面和接头截面为分界线,划分子系统,分别将弯矩零点截面与接头截面之间的主截面和接头截面分别视为串联的子系统,任意一个子系统的失效即表示整体结构系统失效;每个管片主截面子系统包含若干个管片主截面,各主截面之间为并联关系。方法为对每个子系统中所有截面进行安全性检算,当管片主截面子系统中达到破坏条件的主截面数超过总主截面数的2/3时,判定该管片主截面子系统破坏;当接头截面达到破坏条件时,该接头截面子系统破坏,上述任意子系统破坏,均表示盾构隧道管片结构系统破坏。本发明使得其极限状态的判定更为科学合理,安全评估表达更为简单明了。
-
公开(公告)号:CN102305077A
公开(公告)日:2012-01-04
申请号:CN201110285869.1
申请日:2011-09-23
Applicant: 中南大学
Abstract: 本发明公开了一种大断面连拱隧道的快速施工方法,该方法不设中导洞,在隧道施工过程中,将连拱隧道一侧的正洞及中隔墙所在的部位同步开挖,该洞室开挖采用CD或CRD法进行施工,而后施作初期支护及中隔墙,再施作该洞室的二次衬砌,最后采用台阶法或CD法开挖连拱隧道的另一侧正洞,并施作相应的支护结构。本发明的施工方法和传统连拱隧道施工方法相比,不需要先贯通中导洞及施作中隔墙,再开挖两侧正洞,大大加快了连拱隧道的施工速度,缩短了施工工期,并可适当降低工程造价。
-
公开(公告)号:CN118627170B
公开(公告)日:2025-05-13
申请号:CN202410761696.3
申请日:2024-06-13
Applicant: 中南大学 , 北京东方雨虹防水技术股份有限公司
IPC: G06F30/13 , G06F30/23 , G06F30/22 , G06F119/14
Abstract: 本发明提供了一种隧道喷膜防水衬砌结构内力计算方法、终端设备及计算机可读存储介质,应用于对隧道喷膜防水衬砌结构内力进行计算,其包括:确定围岩总荷载、初支单独承担荷载数值、围岩弹性抗力系数、初支参数、二衬参数以及防水层界面参数;建立喷膜防水衬砌结构有限元前处理模型,并计算初支应力场和初支节点反力;建立全施工阶段计算模型,并通过全施工阶段计算模型计算喷膜防水衬砌结构最终的应力场以及衬砌结构的内力。本发明通过分阶段建模,可以获得喷膜防水衬砌结构在不同施工阶段的受力状态;并通过导入初支应力场并施加初支节点反力的方法,避免了在计算中添加二衬时因初支所发生的变形侵入二衬边界而导致二衬承担额外的形变压力。
-
公开(公告)号:CN119394376A
公开(公告)日:2025-02-07
申请号:CN202411978159.0
申请日:2024-12-31
Applicant: 中铁隧道集团二处有限公司 , 中铁隧道局集团有限公司 , 中国铁路广州局集团有限公司工程管理所 , 中南大学 , 广东珠肇铁路有限责任公司
Inventor: 谢春来 , 曹伟明 , 林威游 , 周伟强 , 杜闯东 , 谭建兵 , 杨建礼 , 彭兴宇 , 彭美坤 , 李亮 , 施成华 , 李先冠 , 翟艳辉 , 李梦龙 , 万锋 , 程林 , 史林鹏 , 覃前 , 王远鹏 , 董如刚
Abstract: 本发明提供一种盾构出渣量的联合判定方法及系统,涉及地下隧道施工技术领域,方法包括以下步骤:每间隔第一掘进距离,获取由转渣槽测量得到的第一出渣量,获取由重量系统测量得到的第一重量和由体积系统测量得到的第一体积,皮带机上设有重量系统和体积系统;将第一重量换算得到与其对应的第二体积,将第一出渣量与第一体积、第二体积分别进行比对,得到三个横向偏差,横向偏差为任意两个体积间的差值绝对值;若所有横向偏差均小于第一预设阈值,则判定该第一掘进距离内的出渣量正常。本方案通过联合使用转渣槽测量、重量系统测量和体积系统测量三种方式,减少单一测量方式带来的误差,提高出渣量测量的准确性。
-
公开(公告)号:CN117990504B
公开(公告)日:2024-12-17
申请号:CN202410242356.X
申请日:2024-03-04
Applicant: 中南大学
IPC: G01N3/08
Abstract: 本发明涉及岩石力学真三轴试验技术领域,具体涉及一种真三轴多尺寸试样的试验装置及试验方法。该试验装置包括六个压头且分别对应立方体试样的六个面设置;在每个所述压头上均设置用于压向所述立方体试样对应面的压块组件;所述压块组件包括第一压块和同轴嵌套设置在所述第一压块内的多个调节压块;所述压块组件还包括设置在各所述压头内的多个调节构件;所述调节构件与所述调节压块一一对应设置,用于驱动所述调节压块靠近或远离所述第一压块。该试验方法采用该试验装置进行多尺寸试样的真三轴加载试验。本发明能够进行多尺寸试样的真三轴加载试验,具有较强的实用性。
-
公开(公告)号:CN114913134B
公开(公告)日:2024-11-19
申请号:CN202210421737.5
申请日:2022-04-21
Applicant: 中南大学
Abstract: 本发明公开了一种隧道喷射混凝土粗糙度识别方法、终端设备及存储介质,包括以下步骤:1)取样及拍照:取型器对隧道初支取样并带尺寸板拍照;2)图像预处理:读取图片,二值化,形态学处理;3)尺寸板倾斜修正:采用边缘检测、霍夫直线检测、透视变换以及形态学处理等算法对尺寸板因拍摄原因产生的倾斜进行修正;4)取型器倾斜修正:通过取型器轮廓最小外接矩初步修正以及通过局部标尺倾斜度进行二次精确修正;5)提取粗糙度轮廓详细信息、图像及参数。本发明方法适用于各种倾角喷射混凝土表面粗糙度的测量,可得到粗糙度轮廓的数字化结果及各种参数,便于数据的存储及分析,较人工检测更加快捷、客观、经济。
-
公开(公告)号:CN118857988A
公开(公告)日:2024-10-29
申请号:CN202411058401.2
申请日:2024-08-02
Applicant: 北京东方雨虹防水技术股份有限公司 , 中南大学
Abstract: 本发明涉及复合式衬砌隧道模型的试验领域,尤其是涉及一种复合式衬砌隧道模型流固耦合试验系统及方法,该试验系统包括:试验模型,包括隧道模型和两个盖板,隧道模型内放置测试仪器,两个盖板用于封堵隧道模型开口,其中一盖板上开设有通孔并安装有信号线穿过的高压密封接头;试验密封舱,包括舱体、舱盖、第一加压板和加压水泵,舱体、舱盖与第一加压板之间形成用于容纳土体与水体的密封空间;加压装置,用于对第一加压板进行加压,包括若干个第一液压缸。本发明通过将土体与水体的流固耦合所获得的试验模型的受力性能及防水性能能够更好的反映出真实的复合式衬砌隧道的受力性能及防水性能,且其获得的试验数据更加精准。
-
公开(公告)号:CN118424893B
公开(公告)日:2024-09-24
申请号:CN202410873634.1
申请日:2024-07-02
Applicant: 中南大学
Abstract: 本发明提供了一种隧道围岩破坏实时监测的真三轴实验装置及实验方法,涉及岩石力学与工程技术领域。该实验装置包括声发射传感组件、变形传感组件、图像采集组件和组合压力室;通过组合压头为隧道模型提供X轴、Y轴、Z轴三轴轴向压力;通过变形传感组件实时监测隧道模型的变形数据;通过声发射传感组件用于实时监测所述隧道模型的岩石破裂损伤数据;通过图像采集组件实时监测隧道模型的隧洞内壁的损伤情况。该实验方法用于实时为隧道模型提供三轴轴向压力,实时监测隧道模型的变形数据、岩石破裂损伤数据和隧洞内壁的变形破坏情况。本发明能够用于高地应力隧道围岩实时损伤及围岩变形破坏监测,实现对高地应力环境下隧道灾变机理的研究。
-
公开(公告)号:CN114575891B
公开(公告)日:2024-09-24
申请号:CN202210268326.7
申请日:2022-03-18
Applicant: 中铁十二局集团有限公司 , 中铁十二局集团第二工程有限公司 , 中南大学
Abstract: 本发明涉及隧道施工技术领域,更具体而言,涉及一种适于高地应力深埋软岩隧道的围岩滞后注浆加固方法。包括步骤:开挖上台阶,上台阶初支,布置上台阶监测点;放样上台阶深浅孔注浆位,预埋注浆小导管;开挖中台阶,中台阶初支,布置中台阶监测点;放样中台阶深浅孔注浆位,预埋注浆小导管;开挖下台阶,下台阶初支,布置下台阶监测点,施做仰拱初期支护;变形进入缓慢增长期后,先进行浅部围岩低压注浆;浅部围岩浆液形成止浆屏障后,进行深部围岩高压注浆。本发明提高高地应力深埋软弱围岩的注浆效率,同时采用深浅孔注浆管加固围岩,保证注浆范围和加固效果,又能防止跑浆漏浆。本发明主要应用于高地应力深埋软岩隧道的围岩滞后注浆加固方面。
-
公开(公告)号:CN118443472A
公开(公告)日:2024-08-06
申请号:CN202410873639.4
申请日:2024-07-02
Applicant: 中南大学
Abstract: 本发明提供了一种三向高温渗流应力耦合真三轴实验装置及实验方法,涉及岩石力学与工程技术领域。该实验装置包括组合压力室;在组合压力室内设置三向渗流密封部件、支撑架、岩样以及组合压头;在组合压头上设置热控组件、温度传感组件、渗流组件、声发射传感组件和变形传感部件。该实验方法采用温度控制器调节岩样被加热至目标温度;采用渗流加压器控制渗流模式;采用压力加载控制器控制组合压头的输出压力;采用声发射监测器实时监测岩样的岩石破裂损伤数据;采用变形监测器实时监测岩样的变形数据。本发明能够实现高地温、高地应力以及三向渗流环境下深部岩体的真三轴实验。
-
-
-
-
-
-
-
-
-