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公开(公告)号:CN117915497A
公开(公告)日:2024-04-19
申请号:CN202410318158.7
申请日:2024-03-20
申请人: 中铁四局集团有限公司 , 安徽数智建造研究院有限公司
IPC分类号: H04W84/18 , H04W24/08 , H04B10/2575
摘要: 本发明涉及信息传输技术领域,尤其涉及一种基于光纤与Mesh自组网的物联信息传输系统,包括:自组网模块,用以组建Mesh网络光纤通信模块,光纤通信模块,用以传输各Mesh物联节点收集的信息和下载信息;控制模块,用以根据若干相邻Mesh物联节点之间的传输速率的方差确定所述Mesh物联节点的对应信号发射功率,或,根据所述若干相邻Mesh物联节点之间的传输速率和Mesh物联节点的平均信号强度确定所述中继连通组件的第一工作方式,以及,根据所述Mesh物联节点的平均信号强度和Mesh物联节点网络信号的信号衰减平均幅度调整信息的对应发送方式,以及,根据若干Mesh物联节点的电量平均消耗速率确定中继连通组件的第二工作方式。本发明实现了无线网络的稳定性的提高。
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公开(公告)号:CN117915377A
公开(公告)日:2024-04-19
申请号:CN202410311013.4
申请日:2024-03-19
申请人: 中铁四局集团有限公司 , 安徽数智建造研究院有限公司
摘要: 本发明涉及无线通信技术领域,特别是指一种无线mesh网络的自组织方法及系统,其中,一种无线mesh网络的自组织系统包括:节点管理模块、拓扑构建模块、调整模块和修复优化模块。本发明通过准确确定源节点和目标节点的位置,实际物理距离以及传输范围,为后续的拓扑构建提供准确的基础数据,有效避免了数据传输中的丢失和延迟问题,通过进一步优化拓扑结构,将待排序传输路径进行分类和排序,确保在数据传输过程中获得较高的传输速度和质量,实现更全面地评估传输路径的优劣,从而找到最佳的传输路径提高数据传输的效率和可靠性,确保数据传输过程中的稳定性和可靠性;提供可靠、高效的数据传输路径,实现数据的稳定传输。
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公开(公告)号:CN117831655A
公开(公告)日:2024-04-05
申请号:CN202410002208.0
申请日:2024-01-02
申请人: 中铁四局集团有限公司 , 中南大学 , 中铁四局集团第二工程有限公司
IPC分类号: G16C20/10 , G16C20/30 , G16C10/00 , G06F30/20 , G06F119/14 , G06F119/08
摘要: 本发明公开一种围岩爆破损伤裂隙范围预测方法,包括获取工况参数、构建围岩爆破损伤裂隙范围预测模型继而得到围岩破坏分区裂隙范围关系式以及基于工况参数和围岩破坏分区裂隙范围关系式得到围岩爆破损伤裂隙范围。该方法将围岩中主应力、初始地应力、初始损伤、炮孔空腔膨胀、岩体塑性损伤及剪胀特性综合考虑,能够揭示初始地应力及中间主应力对围岩爆破损伤裂隙范围的影响机制,在提高爆破围岩效率的同时并有效预测深埋隧道钻爆工程实际中的裂隙范围。本发明还公开一种存储介质和设备,所述存储介质和设备存储有计算机程序,该计算机程序能运行上述围岩爆破损伤裂隙范围预测方法。
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公开(公告)号:CN117554029A
公开(公告)日:2024-02-13
申请号:CN202410038123.8
申请日:2024-01-11
申请人: 中铁四局集团有限公司 , 中铁四局集团第二工程有限公司 , 交通运输部天津水运工程科学研究所
摘要: 本发明公开了一种沉井浮运拖航模拟试验装置及其方法,属于水利工程技术领域。沉井浮运拖航模拟试验装置包括固定在造浪池内的拖车轨道和传动连接在拖车轨道上的拖车,拖车上设有托行桁架,托行桁架相对拖车呈航向角倾斜设置,并通过航向固定件与拖车连接,托行桁架内部通过若干拖带缆绳多拖带点连接有沉井模型,拖带缆绳和沉井模型上分设有数据采集系统的传感器,用于采集模拟实验中沉井模型的拖航数据。本发明针对沉井设计了一套可调的托行桁架,托行桁架可通过调节自身与拖车的夹角来模拟沉井模型的拖带航向角;托行桁架上设有多个可调的拖带点,满足了沉井模型对多拖船拖带方案的准确模拟。
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公开(公告)号:CN117307249A
公开(公告)日:2023-12-29
申请号:CN202311115841.2
申请日:2023-08-30
申请人: 中铁四局集团有限公司 , 安徽理工大学 , 中铁四局集团第五工程有限公司
IPC分类号: E21F17/18 , G06Q10/04 , G06Q10/0635 , G06N3/0442 , G06N3/08
摘要: 本发明提供了一种隧道岩爆实时智能预警方法及装置,涉及岩爆预警领域,所述方法包括根据获取的隧道内微震监测数据分析微震累积能量,得到微震累积能量序列;根据获取的隧道内岩爆数据和微震累积能量序列构建岩爆风险预测模型;根据微震累积能量序列,建立微震累积能量预测模型;根据微震累积能量预测模型得到未来微震累积能量;将未来微震累积能量输入岩爆风险预测模型,得到未来岩爆发生概率。预测出未来微震累积能量后,利用岩爆风险预测模型,预测出岩爆发生概率,基于历史真实数据、微震累积能量预测模型和岩爆风险预测模型,预测出的岩爆发生概率不依赖于人为经验值,削弱人为主观参与的干扰,使得预测结果准确性更高,时效性更好。
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公开(公告)号:CN116906089A
公开(公告)日:2023-10-20
申请号:CN202310644982.7
申请日:2023-06-02
申请人: 中铁四局集团有限公司 , 安徽理工大学 , 中铁四局集团第五工程有限公司
IPC分类号: E21D20/00
摘要: 本发明提供了一种用于岩爆的防护支护安装设备。涉及支护装置技术领域。本发明的安装设备,锚杆设置在支撑组件上,支撑组件设置在底座上,底座两侧壁上开设有滑动槽,滑动槽内设有滑动杆,滑动杆在第一驱动装置的带动下在滑动槽内滑动,滑动杆通过第一拉杆与距离滑动杆最近的支撑柱连接,相邻支撑组件中的对应支撑柱通过伸缩杆组件连接。由此滑动杆滑动时,在第一拉杆的带动下,靠近端部的支撑组件率先滑动,伸缩杆组件伸长,其余的支撑柱也相继滑动,使得相邻支撑组件之间的距离变大,由此可以将各个锚杆拉至预设位置,再通过锚杆钻机等设备对锚杆进行安装和固定。本发明可将多个锚杆同时运送至目标位置再进行安装固定,大大提升了安装效率。
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公开(公告)号:CN116607985A
公开(公告)日:2023-08-18
申请号:CN202310492951.4
申请日:2023-04-28
申请人: 中铁四局集团有限公司 , 安徽理工大学 , 中铁四局集团第五工程有限公司
摘要: 本发明提供了一种隧道支护结构和支护方法,涉及隧道支护技术领域。该支护结构包括:第一锚索、第二锚索和钢支架;所述第一锚索设置为多个,所述第一锚索设置于所述隧道平导和所述隧道主洞之间;所述第二锚索设置于所述隧道主洞顶部和远离所述隧道平导一侧内壁;所述钢支架弯曲形状与所述隧道主洞剖面弯曲形状相同,所述钢支架贴合设置于所述隧道主洞壁面。本技术方案的有益效果是:提高了复杂构造带隧道支护的强度。
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公开(公告)号:CN108661655B
公开(公告)日:2020-03-17
申请号:CN201810446543.4
申请日:2018-05-11
申请人: 中铁四局集团有限公司 , 蒙西华中铁路股份有限公司 , 西南交通大学
摘要: 一种基于马蹄形盾构机的大断面马蹄形土压平衡盾构隧道施工方法,采用以下步骤,步骤1:设置明洞反力结构盾构始发装置,端头向进洞方向采用大管棚加固。步骤2:在底板结构上设置始发基座,在始发基座上设置3根第一导轨作为盾构机导向轨道,在洞门导洞中铺设3根第二导轨,将第一导轨和第二导轨相连,位于盾构机盾尾与中盾的连接处,在始发基座上设置有盾尾焊接槽。步骤3:设置明洞加强段结构为盾构机提供反力。在大断面马蹄形盾构机基础上,形成了大断面马蹄形盾构施工的成套技术:明洞反力结构盾构始发技术;盾构掘进参数控制技术;大断面马蹄形盾构管片拼装技术;渣土改良技术。
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公开(公告)号:CN108691552B
公开(公告)日:2019-11-26
申请号:CN201810446467.7
申请日:2018-05-11
申请人: 中铁四局集团有限公司 , 蒙西华中铁路股份有限公司 , 西南交通大学
摘要: 一种大断面马蹄形盾构路堑接收施工方法,采用以下步骤,步骤1:在洞口环两侧施作八字挡墙支护边仰坡;步骤2:根据盾构掘进情况及接收工艺要求确定开始凿除洞门时间,准备凿除洞门;步骤3:洞门凿除首先在接收基座上的洞门钢环范围内搭设钢制脚手架,在接收基座内生根并与两侧接收挡墙搭设为一个整体;将脚手架下部垫实,脚手架的两侧分别与挡墙连接紧固,在横撑上面均铺设木板并与横撑固定;路堑接收技术采用洞口环两侧采用八字挡墙支护边仰坡代替地铁施工中常用的洞口旋喷、桩等加固支护措施,同时考虑了吊装需求和与洞口明洞的衔接措施。解决了路堑边仰坡稳定和明洞结构衔接的问题。
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公开(公告)号:CN118624492A
公开(公告)日:2024-09-10
申请号:CN202410772200.2
申请日:2024-06-17
申请人: 中铁四局集团有限公司 , 北京交通大学
摘要: 本发明公开了一种土体渗滤系数多层测量装置,涉及测量装置技术领域,包括底座,所述底座的顶端设置有七个渗滤柱,所述渗滤柱的顶端安装有顶盖,所述顶盖的顶端安装有进料管,取样机构,减速机构。本发明通过设置多个渗滤柱,泥浆缓慢填充顶部渗滤柱后缓慢向下渗滤,待泥浆流经下方渗滤柱土样至泥浆充满细柱后立即打开手动阀门,用量筒进行滤液取样;为了获取各组试验中的土体渗滤系数,在试验结束后需进行取样,洗涤后将含有少量膨润土颗粒的溶液也导入烧杯中;为防止加热后的膨润土颗粒吸收空气中的水分,烧杯中溶液经电炉加热至水分蒸干后立即测量剩余膨润土颗粒质量,进而计算滤液中膨润土颗粒的质量浓度,便于对多层土样进行渗滤系数测量。
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