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公开(公告)号:CN108343472A
公开(公告)日:2018-07-31
申请号:CN201810124906.2
申请日:2018-02-07
申请人: 大连理工大学
IPC分类号: E21F17/18
CPC分类号: E21F17/18
摘要: 本发明公开了一种隧道施工爆破环境效应智能评判系统,包括综合管理系统、Web均衡服务器和自动化监测系统,所述综合管理系统的信号端与Web均衡服务器交互连接,所述综合管理系统的控制端与自动化监测系统相连接,所述综合管理系统信号端连接有数据通讯系统和数据处理系统,所述数据通讯系统的接收端连接有数据采集系统,所述数据通讯系统的输出端连接有数据处理系统,所述数据处理系统的输出端连接有监测预警系统,整个系统以GNSSCORS技术、GIS技术、计算机网络通讯技术、移动PDA技术等为支撑,建立隧道地表移动自动化监测系统,实现监测数据的自动采集、传输、分析,掌握隧道受爆破影响的性态,实时对隧道安全性态进行预警预报。
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公开(公告)号:CN106638340A
公开(公告)日:2017-05-10
申请号:CN201611100173.6
申请日:2016-12-02
申请人: 大连理工大学
IPC分类号: E01F7/04
摘要: 本发明公开了一种用于公路建设中高陡边坡防滚落石危害的组合式消能棚架结构,属于地震区公路灾害防治及灾后重建工程领域。该组合式消能棚架结构由五大部分组成:设置在与既有坡面交接紧密顶面抗冲击系统、三维立体钢架体系组成的顶面支撑系统、横梁与两侧支撑钢管立柱组成的棚架主体结构、锚固顶面冲击系统及棚架主体结构的靠山侧锚固系统、与钢管立柱底部焊接固定基座并利用锚杆打入地基的现浇混凝土基础。组合式消能棚架结构不但防止了地震区高陡边坡危岩落石对公路建设、车辆行驶造成的安全隐患,又有效地提高了棚架结构的稳定性及抗震能力。相比传统棚洞结构,组合式消能棚架结构大大缩短了施工时间,有利于快速保通提高抗灾能力。
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公开(公告)号:CN104631498A
公开(公告)日:2015-05-20
申请号:CN201410836811.5
申请日:2014-12-29
申请人: 大连理工大学
IPC分类号: E02D29/073 , E02D29/16
CPC分类号: E02D29/073 , E02D29/16 , E02D31/02
摘要: 本发明提供了一种可替换的增强型沉管隧道防水接头,属于工程试验与测试技术领域。止水钢片一端与钢壳连接,一端嵌入混凝土顶或底板中。A型端钢壳与B型端钢壳与混凝土板相固结。两端的高膨胀橡胶分别固定于两端的钢壳上。两端高膨胀橡胶之间预留咬合缝。高膨胀橡胶之间的咬合缝为锯齿形,两高膨胀橡胶相互咬合。高膨胀橡胶止水带在出现止水效果降低时,对高膨胀橡胶止水带进行拆卸和更换。本发明解决了沉管隧道柔性接头处GINA止水带以及OMEGA止水带在出现渗水乃至漏水时,难以堵漏和无法进行替换的问题。该方法简单,便捷,可操作性能好,适于大规模的推广应用。
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公开(公告)号:CN118498999A
公开(公告)日:2024-08-16
申请号:CN202410669821.8
申请日:2024-05-28
申请人: 四川省交通勘察设计研究院有限公司 , 西南交通大学 , 大连理工大学
摘要: 本发明属于隧道工程施工技术领域,具体公开了一种适用于具有岩溶发育段的超长隧道的联合施工方法,包括以下步骤:确定岩溶发育段范围;在隧道A端的右洞洞口端开挖Y1#始发洞,再开挖Y1#拆卸洞;Y1#拆卸洞开挖结束后采用钻爆法开挖右洞的岩溶发育段爆破区域,开挖Z1#始发洞,再开挖Z1#拆卸洞;沿着右洞的轴线继续开挖Y2#始发洞;左洞的Z1#拆卸洞开挖结束后采用钻爆法开挖左洞的岩溶发育段爆破区域,再开挖Z2#拆卸洞;在隧道B端的右洞洞口端开挖Y2#拆卸洞,同时在隧道B端的左洞洞口端开挖Z2#始发洞;隧道左洞的TBM从Z2#始发洞开挖至Z2#拆卸洞时,隧道施工完成。本发明能够较好地发挥钻爆法和TBM法两种施工方法的优点,有效提高TBM法施工占比。
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公开(公告)号:CN118070401A
公开(公告)日:2024-05-24
申请号:CN202410401588.5
申请日:2024-04-03
申请人: 中铁投资集团有限公司 , 中铁(辽宁) 本桓高速公路有限公司 , 大连理工大学
IPC分类号: G06F30/13 , G06F30/27 , G06F30/28 , G06F30/23 , G06N20/10 , G06F111/10 , G06F113/08 , G06F119/14
摘要: 本发明公开了隧道泄水孔布置的最优参数预测方法,涉及地下建筑施工技术领域;包括获取地质参数、影响布置成本的泄水孔参数、隧道截面参数及埋深;通过不影响布置成本的泄水孔参数进行正交试验;基于正交试验的结果采用三维流固耦合模型对隧道进行数值模拟;基于SVM支持向量机建立不影响布置成本的泄水孔参数预测模型,将数值模拟的结果输入该预测模型,使用打乱划分交叉验证方法进行训练,获得训练后的预测模型;使用训练后的预测模型对隧道截面每个泄水孔不影响布置成本的参数进行最优解预测。本发明的最优参数预测方法有利于提升隧道泄水孔的工作效率、降低模拟试验成本、减少模型建立时间。
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公开(公告)号:CN117759157A
公开(公告)日:2024-03-26
申请号:CN202311792392.5
申请日:2023-12-25
申请人: 四川省交通勘察设计研究院有限公司 , 大连理工大学 , 西南交通大学
摘要: 本申请涉及隧道工程技术领域,具体涉及一种小倾角曲线长超前支护成孔方法。该小倾角曲线长超前支护成孔方法包括以下内容:钻机就位;根据钻头重力、钻杆合力、孔道径向反力确定钻杆推力并成孔第一段,所述第一段的延伸方向为曲线;调节所述钻杆推力以使所述钻杆合力沿隧道纵坡方向并成孔第二段,所述第二段与所述第一段形成支护孔;于支护孔内安装超前支护并注浆。本申请能够在Ⅴ级围岩的隧道施工环境中实现长度较长管棚的支护孔施工,且管棚安装于支护孔内能够对初期支护实施较好的保护效果。
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公开(公告)号:CN117307206A
公开(公告)日:2023-12-29
申请号:CN202311179648.5
申请日:2023-09-13
申请人: 大连理工大学 , 中铁二十四局集团福建铁路建设有限公司 , 东南沿海铁路福建有限责任公司
摘要: 一种大变形隧洞自调节钢管混凝土拱架让压装置,属于软岩隧道支护结构技术领域,该装置包括钢拱架主体系统和若干个自调节让压主体,钢拱架主体系统上设置若干个自调节让压主体。钢拱架主体系统包括钢拱架左底角构件、钢拱架顶部构件、钢拱架右底角构件,钢拱架左底角构件的上端通过一个自调节让压系统与钢拱架顶部构件相连,钢拱架顶部构件通过另一个自调节让压系统与钢拱架右底角构件的上端相连。钢拱架左底角构件、钢拱架顶部构件、钢拱架右底角构件上均设置混凝土进口。本发明装置可以做到边抗边放、抗放结合的支护效果,允许支护结构产生一定的位移量以适应围岩的大变形,适用于软岩大变形的隧道或地下洞室工程的支护。
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公开(公告)号:CN112924945B
公开(公告)日:2023-09-22
申请号:CN202110261368.3
申请日:2021-03-10
申请人: 大连理工大学
IPC分类号: G01S7/40
摘要: 本发明公开了基于跨孔雷达成像的地下连续墙模型试验系统,包括:可视化水箱、可视化模型箱和数据自动采集装置,所述可视化模型箱放置于可视化水箱内,该可视化水箱与可视化模型箱之间的腔体中填水,用于模拟连续墙及周围的填土;所述可视化模型箱内放置有钢丝笼,PVC测管,在钢丝笼与可视化模型箱内壁之间填充丙二酸二甲酯,用于模拟连续墙混凝土及内部配筋;在所述可视化水箱上固定有数据自动采集装置,用于控制跨孔雷达天线的移动,同时采集数据。本系统实现了跨孔雷达测试过程的可视化,通过雷达天线的自动激发与自动移动的结合联动,解决了在雷达测量道数较多时,手动进行雷达天线的移动与激发时存在的不便、不精确性问题。
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公开(公告)号:CN116658237A
公开(公告)日:2023-08-29
申请号:CN202310378419.X
申请日:2023-04-11
申请人: 大连理工大学 , 深圳市市政设计研究院有限公司 , 中铁二十局集团有限公司 , 中铁二十四局集团福建铁路建设有限公司
摘要: 本发明公开了一种基于分布式衬砌水压力智能调控的隧道地下水限量排系统,包括衬砌结构、分区排水系统和分区智能监测与调控系统;所述分区智能监测与调控系统包括压力数据获取模块、微处理器、控制模块;所述压力数据获取模块包括智能水压监测器和智能压力检测仪;所述微处理器用于接收压力数据获取模块的数据信息,根据对应区域的数据信息得到地下水排放时间,并向控制模块发送开关指令;所述控制模块安装于分区排水系统上。本发明可对隧道进行分区域预警监测、分区限量排水,同时监测衬砌内部荷载,做到衬砌内外荷载联系监测卸压,既能实现衬砌结构的受力最优,又能保护当地的生态环境。
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公开(公告)号:CN113622468B
公开(公告)日:2023-02-28
申请号:CN202110866138.X
申请日:2021-07-29
申请人: 中铁四局集团有限公司 , 深圳市市政设计研究院有限公司 , 中铁七局集团第三工程有限公司 , 大连理工大学
摘要: 本发明公开了一种适用于地下工程的多层级长路径限量排装置,包括限量排水管网系统和集水结构;地下主体结构侧墙外按照固定间隔设置级配碎石滤层,每个级配碎石滤层中设有纵向透水盲管,相邻两个纵向透水盲管通过多段斜向导流管相连,底层的纵向透水盲管与多个竖向排水管顶部相连,每个竖向排水管底部与对应的横向排水管相连。每段斜向导流管上均设有与控制器相连的终端阀门;所述地下主体结构旁的地层中设有与控制器相连的水压力传感器,所述水压力传感器分别位于相邻级配碎石滤层之间,用于感应附近土体内孔隙水压力。本装置可以快速有效减小地下结构外部净水压力,削弱高水头对地下结构产生的不利影响。
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