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公开(公告)号:CN107366707A
公开(公告)日:2017-11-21
申请号:CN201710730322.5
申请日:2017-08-23
申请人: 中铁二院工程集团有限责任公司 , 常州容大结构减振股份有限公司 , 成都亚佳工程新技术开发有限公司
摘要: 本发明涉及一种严寒地区桥梁用低粘度硅油型速度锁定器,属于速度锁定器的技术领域,其包括油缸体、前衬套、后衬套、活塞杆、活塞、阻尼结构、阻尼介质、壳体组件、连接管组件、多级密封件和销头,活塞杆与辅助活塞杆通过螺纹连接,活塞杆外部安装有活塞,内部装有阀体,油缸体两端由前、后衬套密封。该装置结构简单、性能稳定,当主体结构受到冲击工况时阻尼结构会被激活,活塞基本不可以移动,速度锁定器近乎成为一个刚性连接件,将主体结构固定,该锁定器所有零部件均由耐低温材料制作,用于严寒地区减震。
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公开(公告)号:CN118916962A
公开(公告)日:2024-11-08
申请号:CN202410961829.1
申请日:2024-07-18
申请人: 中国国家铁路集团有限公司 , 中铁二院工程集团有限责任公司 , 成都理工大学
IPC分类号: G06F30/13 , G06F119/14
摘要: 本发明涉及一种基于多源勘察信息的深部岩体力学参数反演方法,包括步骤:获取岩石力学参数、岩体结构参数和岩体工程参数;基于霍克‑布朗准则,根据所述岩石力学参数、岩体结构参数和岩体工程参数计算岩体力学参数;以岩石力学参数、岩体结构参数和岩体工程参数作为输入信息,对应的岩体力学参数作为输出信息,构建样本数据库,利用所述样本数据库训练深度学习神经网络模型,得到深部岩体力学参数反演模型;利用所述深部岩体力学参数反演模型反演得到深部岩体工程力学参数。通过本发明的深部岩体力学参数反演方法可快速、准确的获得岩体力学参数,具有较强的实用性。
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公开(公告)号:CN118897067A
公开(公告)日:2024-11-05
申请号:CN202410902141.6
申请日:2024-07-05
申请人: 中国国家铁路集团有限公司 , 成都理工大学 , 中铁第一勘察设计院集团有限公司 , 中铁二院工程集团有限责任公司
发明人: 李兆峰 , 张强 , 杜世回 , 徐正宣 , 刘俊飞 , 扈森 , 凌成鹏 , 夏强 , 赵娟 , 孙晋玉 , 许广春 , 张晓宇 , 李沛 , 李巍 , 常兴旺 , 赵景锋 , 杨青 , 张敏 , 李其帅 , 贾哲强
摘要: 本发明公开了基于多源水文地质数据反演隧道水力参数的试验装置,包括:数据采集模块,模型箱模块,隧道模块;模型箱模块包括砂箱和控制性边界箱体;箱体下部设有底座垫高砂箱,砂箱内部设置围岩的介质和隧道模型模用于拟隧道周围区域的物理场试验;隧道模块包括一根冲孔不锈钢外管,内部为套在表面有螺纹的轴上的实心圆柱体,隧道头部与砂箱主视面相切,延出一根输水管设置阀门模拟隧道排水装置,隧道尾部与砂箱后视面相切,轴延出能转动的手柄,通过转动手柄实现圆柱体进入砂箱的长度,模拟隧道钻进过程。
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公开(公告)号:CN111581785B
公开(公告)日:2024-08-27
申请号:CN202010308783.5
申请日:2020-04-18
申请人: 中铁二院工程集团有限责任公司
IPC分类号: G06F30/20 , G06Q50/02 , G06F119/14
摘要: 高驼峰应力围岩分级方法,在综合考虑影响深切河谷地区围岩等级的主要因素的基础上归纳总结出计算公式与分级标准,适用于所有具有河谷特点的围岩分级,对河谷隧道工程有很强的指导作用。包括以下步骤:①获取深切河谷地层的岩石单轴饱和抗压强度Rc及完整系数Kv;②通过现场试验以及查阅资料获得深切河谷卸荷区与坡表的间距B1、应力增高区的宽度B2以及河谷深度h;③计算围岩分级指标CSR值;④确定深切河谷斜坡坡度影响修正系数η1、地下水水位变化影响半径修正系数η2、初始地应力状态影响修正系数η3,对CSR值进行修正得到[CSR]值,根据[CSR]值的范围对高驼峰应力围岩进行分级。
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公开(公告)号:CN118483753A
公开(公告)日:2024-08-13
申请号:CN202410525096.7
申请日:2024-04-29
申请人: 中国国家铁路集团有限公司 , 中铁二院工程集团有限责任公司 , 吉林大学
IPC分类号: G01V3/10
摘要: 一种地空频域高灵敏度大带宽空心线圈传感器,在确保传感器具有高灵敏度的前提下,有效增加半航空感应线圈传感器的带宽和接收系统的带宽。包括线圈骨架、低频差分感应线圈、高频差分感应线圈和集成体;线圈骨架由非导电材料制成,其外环圆周面上具有竖向间隔设置的四个径向内凹形成的轨道,其中在上侧两个轨道内缠绕低频差分感应线圈,在下侧两个轨道内缠绕高频差分感应线圈;集成体固定设置在线圈骨架顶面上,其内集成设置电源和两套前置放大器、低通滤波器、高通滤波器;低频差分感应线圈、高频差分感应线圈的输出端分别经过前置放大器放大处理,再连接各自的低通滤波器和高通滤波器,最后将低频信号和高频信号进行叠加后输出。
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公开(公告)号:CN117908118A
公开(公告)日:2024-04-19
申请号:CN202311708144.8
申请日:2023-12-12
申请人: 中国国家铁路集团有限公司 , 中国科学院武汉岩土力学研究所 , 中铁二院工程集团有限责任公司
IPC分类号: G01V1/30
摘要: 本申请提供一种基于随钻地震波尾波的岩体不连续面识别方法及相关设备,该方法包括获取钻杆钻进待识别岩体过程中产生的地震波信号,并从所述地震波信号中确定间隔预设震源间距的第一尾波信号和第二尾波信号;基于所述第一尾波信息号和所述第二尾波信号确定随钻地震尾波在所述预设震源间距对应的局部岩体中的传播波速;基于所述传播波速对所述待识别岩体的不连续面进行识别,通过尾波分析可以准确的确定随钻地震尾波在局部岩体中的传播波速,从而可以通过该传播速度精确的识别岩体的不连续面。
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公开(公告)号:CN117708925A
公开(公告)日:2024-03-15
申请号:CN202311583115.3
申请日:2023-11-24
申请人: 中铁二院工程集团有限责任公司
IPC分类号: G06F30/13 , G06V10/764 , G06T7/73 , G06T11/20
摘要: 本发明涉及地质工程及信息化领域,特别是一种地质剖面中地层区域近似识别方法及系统。方法包括以下步骤:S1,获取地层分界线的关键点坐标、地层名称以及地层名称的位置坐标;S2,在预设的区域内将所述地层分界线的关键点坐标连接为地层线,并将所述地层线转换为位图中的像素点集,所述像素点集构成地层区域的边界。该方法以地质剖面图为基础,通过位图的轮廓查找,实现了地层区域的自动识别,可避免计算分析中手动描绘地层区域的繁琐与错误,提高计算效率与准确性。
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公开(公告)号:CN111581785A
公开(公告)日:2020-08-25
申请号:CN202010308783.5
申请日:2020-04-18
申请人: 中铁二院工程集团有限责任公司
IPC分类号: G06F30/20 , G06Q50/02 , G06F119/14
摘要: 高驼峰应力围岩分级方法,在综合考虑影响深切河谷地区围岩等级的主要因素的基础上归纳总结出计算公式与分级标准,适用于所有具有河谷特点的围岩分级,对河谷隧道工程有很强的指导作用。包括以下步骤:①获取深切河谷地层的岩石单轴饱和抗压强度Rc及完整系数Kv;②通过现场试验以及查阅资料获得深切河谷卸荷区与坡表的间距B1、应力增高区的宽度B2以及河谷深度h;③计算围岩分级指标CSR值;④确定深切河谷斜坡坡度影响修正系数η1、地下水水位变化影响半径修正系数η2、初始地应力状态影响修正系数η3,对CSR值进行修正得到[CSR]值,根据[CSR]值的范围对高驼峰应力围岩进行分级。
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公开(公告)号:CN117171841A
公开(公告)日:2023-12-05
申请号:CN202310976675.9
申请日:2023-08-03
申请人: 中铁二院工程集团有限责任公司
IPC分类号: G06F30/13 , G06Q10/0639 , G06Q50/08 , G06F119/02
摘要: 本发明涉及一种施工期铁路隧道确定开挖段围岩大变形等级的方法,以施工开挖围岩大变形等级快速判识的要求和影响大变形等级的关键指标为依据,通过针对性地从可能发生的大变形类型、围岩级别、岩层厚度、岩性和最大初始地应力范围等关键因素来对开挖段围岩进行判断,有效减少工作量,缩短分级时间,提高分级效率,能在现场地质工作基础上提取关键指标进行范围识别进而判断大变形等级,对施工段落围岩大变形判断的准确性和即时性显著提高,更适用于施工期隧道开挖段围岩大变形级别的快速判识。
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公开(公告)号:CN116624137A
公开(公告)日:2023-08-22
申请号:CN202310376569.7
申请日:2023-04-10
申请人: 中国国家铁路集团有限公司 , 中铁二院工程集团有限责任公司 , 中国科学院武汉岩土力学研究所
摘要: 本申请提供一种深部岩体随钻数据的处理方法及相关设备,该方法包括通过获取钻杆在钻进深部岩体的过程中的扭矩、压力、转速以及钻进速度;并对该扭矩、压力、转速以及钻进速度分别进行中值滤波处理,得到滤波扭矩、滤波压力、滤波转速以及滤波钻进速度;然后根据所述滤波扭矩、所述滤波压力、所述滤波转速以及所述滤波钻进速度确定所述深部岩体的测试岩石强度指数;并根据标准单轴抗压强度、标准岩石强度指数以及所述测试岩石强度指数确定所述深部岩体的单轴抗压强度,从而可以实现通过钻杆在钻进深部岩体的过程中的随钻量测来确定深部岩体的单轴抗压强度,并消除了随钻量测参数中的施工背景噪声,提高了确定的深部岩体单轴抗压强度的准确性。
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