一种基于超前钻探数据的隧道围岩二维质量评价方法

    公开(公告)号:CN113779880A

    公开(公告)日:2021-12-10

    申请号:CN202111040028.4

    申请日:2021-09-06

    IPC分类号: G06F30/27 G06K9/62 G06F119/02

    摘要: 本发明涉及隧道工程技术领域,特别涉及一种基于超前钻探数据的隧道围岩二维质量评价方法,包括步骤一,通过超前钻探技术对待挖掘隧道进行随机采样,获取待挖掘隧道的钻探数据并进行预处理;钻探数据包括推进速度、推进力、扭矩和旋转速度四项指标;步骤二,将预处理后的钻探数据输入到预先搭建的CC‑GA‑XGBoost模型进行二维质量评价,输出二维质量评价结果,评价结果包括围岩完整程度和围岩等级两个维度,围岩完整程度的评价结果包括较完整、较破碎、破碎和泥质填充空腔,围岩等级的评价结果包括Ⅲ、Ⅳ与Ⅴ级;其中CC‑GA‑XGBoost模型是采用GA算法对XGBoost模型进行训练后调用CC算法进行多标签分类的模型。实现模型超参数自动寻优与多标签输出,降低建模难度,提高预测准确度。

    一种确定钢管拱肋安装控制点目标桩号和目标高程的方法

    公开(公告)号:CN110725212B

    公开(公告)日:2021-03-16

    申请号:CN201911014921.2

    申请日:2019-10-24

    IPC分类号: G01C5/00 E01D21/00

    摘要: 本发明公开了一种确定钢管拱肋安装控制点目标桩号和目标高程的方法,属于桥梁建造技术领域。所述包括:1)建立直角坐标系;2)在拱肋上弦管上缘中心线上选取若干个参考点,并确定各参考点的坐标;3)计算各参考点的参考桩号和参考高程;4)计算各参考点与拱肋轴铰之间的参考弦长;6)计算测量控制点与拱肋轴铰之间的实测弦长;7)确定小于实测弦长的最大参考弦长和大于实测弦长的最小参考弦长;8)查找与参考弦长对应的参考桩号,以及与参考弦长对应的参考高程;9)计算目标桩号和目标高程。本发明解决了测量控制点调整后难以确定其目标桩号和目标高程的缺陷,避免了因重新选点导致钢管拱圈吊装时间增加的问题。

    一种钢管混凝土拱肋脱粘自动化监测与预警系统

    公开(公告)号:CN110824150A

    公开(公告)日:2020-02-21

    申请号:CN201911195681.0

    申请日:2019-11-29

    IPC分类号: G01N33/38

    摘要: 本发明涉及桥梁监测技术领域,尤其是一种钢管混凝土拱肋脱粘自动化监测与预警系统包括拱肋、传感器模块、数据处理与分析模块、预警值设置模块及监控模块,所述拱肋包括钢管及混凝土;所述传感器模块设置在拱肋中的监测截面上,每一所述监测截面的传感器模块包括混凝土应变计、钢管应变计及温度传感器,所述混凝土应变计设有五个,五个所述混凝土应变计埋设在所述混凝土内;所述钢管应变计及所述温度传感器分别设有一个,且均固定设于所述钢管的外壁上;所述数据处理与分析模块用于所述钢管内壁与所述混凝土之间的径向粘结应力的计算。本发明能够对钢管与管内混凝土之间的径向粘结应力进行实时监测,及时发现钢管混凝土的脱粘情况。

    一种确定钢管拱肋安装控制点目标桩号和目标高程的方法

    公开(公告)号:CN110725212A

    公开(公告)日:2020-01-24

    申请号:CN201911014921.2

    申请日:2019-10-24

    IPC分类号: E01D21/00 E01D4/00 G01C5/00

    摘要: 本发明公开了一种确定钢管拱肋安装控制点目标桩号和目标高程的方法,属于桥梁建造技术领域。所述包括:1)建立直角坐标系;2)在拱肋上弦管上缘中心线上选取若干个参考点,并确定各参考点的坐标;3)计算各参考点的参考桩号和参考高程;4)计算各参考点与拱肋轴铰之间的参考弦长;6)计算测量控制点与拱肋轴铰之间的实测弦长;7)确定小于实测弦长的最大参考弦长和大于实测弦长的最小参考弦长;8)查找与参考弦长对应的参考桩号,以及与参考弦长对应的参考高程;9)计算目标桩号和目标高程。本发明解决了测量控制点调整后难以确定其目标桩号和目标高程的缺陷,避免了因重新选点导致钢管拱圈吊装时间增加的问题。