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公开(公告)号:CN117591912A
公开(公告)日:2024-02-23
申请号:CN202311561374.6
申请日:2023-11-22
申请人: 中铁五局集团电务工程有限责任公司 , 中南大学 , 长春市轨道交通集团有限公司
IPC分类号: G06F18/24 , G06F17/11 , G06Q10/0635 , G01N33/24
摘要: 本发明公开了一种基于渣土坍落度值的盾构结泥饼风险预警方法,所述方法包括:S1、配置不同粘稠指数的渣土;S2、对所述不同粘稠指数的渣土分别进行坍落度试验,获得不同粘稠指数渣土对应的坍落度;S3、对所述不同粘稠指数的渣土的粘稠指数和所述不同粘稠指数的渣土对应的坍落度进行函数拟合;S4、根据所述渣土的不同粘稠指数与坍落度之间映射关系联立粘稠指数与盾构结泥饼风险分类,获得渣土坍落度与盾构结泥饼风险分类;S5、在之后的掘进段,逐环对排出渣土的坍落度进行跟踪测定,并根据所述渣土坍落度与盾构结泥饼风险分类,实时预判盾构结泥饼风险。该方法通过渣土坍落度值进行判别,能够较好地对泥饼风险进行实时预警与反馈。
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公开(公告)号:CN117217594A
公开(公告)日:2023-12-12
申请号:CN202311174013.6
申请日:2023-09-12
申请人: 中南大学
IPC分类号: G06Q10/0639 , G06N5/01 , G06N20/20
摘要: 本发明公开了一种基于类密度带压条件下盾构渣土改良评价方法,所述方法包括:以土仓压力、改良参数和级配参数作为输入变量,以有效侧向土压力系数作为输出变量,训练随机森林模型,进一步将渣土压缩系数最小建议值对应的土仓压力、预设改良参数和预设级配参数输入到已训练好的模型中,训练得到有效侧向土压力系数,进而计算得到渣土压缩系数最小建议值所对应的类密度,并结合地层原始密度,构建渣土改良状态评价体系,通过不断优化预设改良参数以满足盾构的安全施工要求,该方法可较为准确地评价渣土的改良效果。
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公开(公告)号:CN116432815A
公开(公告)日:2023-07-14
申请号:CN202310146284.4
申请日:2023-02-22
申请人: 中铁开发投资集团有限公司 , 中南大学 , 中铁三局集团第五工程有限公司 , 昆明地铁建设管理有限公司
IPC分类号: G06Q10/04 , G06Q50/08 , G06F30/20 , G06F17/10 , G06F119/14
摘要: 本发明提供了一种隧道爆破地表振动波形预测方法,包括:先根据Heelan理论推导短柱药包爆破振动波形函数;然后基于此短柱药包振动波形函数构造出适用于隧道掏槽掘进爆破的振动计算形式,并通过叠加原理计算出隧道掏槽孔爆破地表振动波形函数;再对群孔爆破波形函数公式进行简化修正,得到隧道群孔爆破地表振动波形函数;最后通过与现场实测数据对比,确定公式中的具体参数,得到一个适用于现场的隧道爆破振动地表波形函数曲线。该方法能够全面、准确的预测隧道爆破地表振动全过程的波形时程曲线,而非仅单一爆破峰值预测,能有效推动隧道爆破地表振动波形预测的现场应用,对优化爆破参数,保证爆区周围各类设施和人员安全具有重要意义。
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公开(公告)号:CN116378692A
公开(公告)日:2023-07-04
申请号:CN202310357767.9
申请日:2023-04-06
申请人: 中南大学 , 中铁五局集团电务工程有限责任公司 , 中铁投资集团有限公司 , 长春市轨道交通集团有限公司
摘要: 本发明公开了一种基于盾构数据的掘进状态调控方法,所述方法包括以下步骤:收集盾构开始掘进推力增长段数据进行处理,获得掘进推力、掘进扭矩、抵抗推力和抵抗扭矩;对比上一环或试验段盾构抵抗推力建议值,评价地层稳定性并调控土仓压力;盾构正常掘进时,实时处理盾构掘进数据,获得盾构贯入指数、刀盘扭矩系数和螺机扭矩系数的盾构掘进状态指标实时值,完善盾构掘进数据库,并实时分析盾构掘进状态,监测和判断刀具磨损、结泥饼等施工风险,同时采用渣土改良实时调控盾构掘进状态。
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公开(公告)号:CN115481565A
公开(公告)日:2022-12-16
申请号:CN202210929993.5
申请日:2022-08-03
申请人: 中南大学 , 中铁五局集团有限公司城市轨道交程分公司 , 云南省滇中引水工程建设管理局
摘要: 本发明公开了一种基于LSTM和蚁群算法的土压平衡盾构机掘进参数预测方法,属于人工智能在隧道施工的应用领域,具有这样的特征:步骤1,获取一个时间段内的盾构原始掘进参数和原始地层参数;步骤2,对原始数据进行预处理,得到处理后的盾构掘进参数和地层参数;步骤3,建立一个初始LSTM模型,对模型的结构参数范围进行约束;步骤4,使用蚁群算法对LSTM模型的结构参数进行适应度计算,得到最佳判定值、位置和最终模型;步骤5,将预处理好的盾构掘进参数和地层参数作为模型的输入,预测时刻的盾构目标掘进参数作为输出,进行掘进参数预测,并进行效果评估。本发明用于对土压平衡盾构机核心掘进参数的预测,可快速预判各时刻盾构机掘进状态。
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公开(公告)号:CN115293071A
公开(公告)日:2022-11-04
申请号:CN202211188032.X
申请日:2022-09-28
申请人: 中南大学
IPC分类号: G06F30/28 , G06F30/13 , E21F17/18 , G06F111/10 , G06F113/08 , G06F119/14
摘要: 本发明提供了一种基于泄水孔出流特征的富水隧道地层水头测算方法及装置,本发明根据泄水孔出水口速度水头、泄水孔沿程损失水头、泄水孔入水口孔口损失水头的代数和计算得到富水隧道地层水头。本发明通过钻设临时泄水孔,根据泄水孔出流特征计算富水隧道地层水头,解决了传统依靠埋设仪器测试地层水头的实际操作繁琐、经济成本较高等问题,此外还考虑了泄水孔入水口孔口损失水头,计算结果更加合理,为富水地层隧道的施工和运营提供了重要参考。
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公开(公告)号:CN115168937A
公开(公告)日:2022-10-11
申请号:CN202210630789.3
申请日:2022-06-06
申请人: 广州地铁设计研究院股份有限公司 , 中南大学 , 中铁十二局集团第四工程有限公司 , 中南林业科技大学
摘要: 本发明公开了一种基于LSTM的隧道下穿既有地铁线沉降控制方法、设备及介质,方法:获取预测时刻的下穿地层参数和既有线道床的沉降值、目标抬升值,获取预测前一时刻的注浆参数(注浆压力、注浆量和注浆时长);将获取数据输入到训练好的基于LSTM的预测模型,得到预测时刻的水平抬升注浆参数;若预测得到的注浆参数处于合适注浆参数解的空间内,则将其作为预测时刻最优的注浆参数;否则,采用粒子群算法求解预测时刻最优的的注浆参数;在预测时刻采用其最优的注浆参数注浆以抬升既有地铁线道床;滚动预测并注浆直到既有地铁线道床被抬升至沉降值为0。本发明可快速获得各时刻更加合理的抬升注浆参数,确保对既有地铁线的抬升效果。
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公开(公告)号:CN114483091A
公开(公告)日:2022-05-13
申请号:CN202111461030.9
申请日:2021-12-02
申请人: 中南大学 , 中铁五局集团有限公司城市轨道交通工程分公司 , 云南省滇中引水工程建设管理局
IPC分类号: E21D11/10
摘要: 本发明公开了一种隧道大管棚分段注浆方法,包括如下步骤:测量土体的渗透系数,土体的孔隙度;利用大管棚对钻孔进行分段后退式注浆,求出当前注浆分段的浆液扩散半径;计算大管棚各个注浆分段的理论注浆量;将当前注浆分段的实际注浆量和理论注浆量进行对比,进而控制注浆;当该注浆分段完成注浆后,重复上述步骤,直至注完整根大管棚。该方法采用分段注浆以及动态调整液浆组分相结合的方式,可使浆液充分扩散到大管棚周围,避免了浆液的乱窜,在一定程度上提高了大管棚注浆的加固效果,避免了浆液的浪费,进一步提高大管棚注浆的适用性。
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公开(公告)号:CN113240635B
公开(公告)日:2022-05-03
申请号:CN202110497972.6
申请日:2021-05-08
申请人: 中南大学 , 广州愿托科技有限公司 , 湖南见知工程科技有限公司
摘要: 本发明属于图像质量测试领域,具体为一种裂缝分辨为基准的结构物检测图像质量测试方法,过程为:设计标准测试板,其上设有测试线段,测试线段上设置采样区;标准测试板贴于结构物表面,通过设备进行现场拍摄采集第一测试图像;通过几何变换将第一测试图像中测试板的影像变换至标准尺寸和形态,生成第二测试图像;在第二测试图像上根据采样区对测试线段的图像进行采样,获得采样区大小的采样图像;对采样图像进行空域变换;对空域变换后的采样图像中平行于模拟裂缝方向的光强求均值,得到响应曲线Ti;由Ti生成标准裂缝响应曲线Ri;计算裂缝图像质量评价的可辨识性和可测量性;该方法能够对裂缝图像质量进行可辨识性和可测量性评价。
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公开(公告)号:CN110705015B
公开(公告)日:2022-04-22
申请号:CN201910789077.4
申请日:2019-08-26
申请人: 中南大学
IPC分类号: G06F30/20
摘要: 本发明公开了一种基于泡沫与土颗粒相互作用的泡沫改良土渗透性预测方法,基于泡沫改良土中泡沫与土颗粒的相互作用(即土颗粒对于泡沫有效渗流通道数量的影响),利用纯泡沫渗流理论,并将流体在泡沫改良土孔道中渗流的考虑为泊肃叶流动,建立了一种泡沫改良土充分改良条件下的渗透系数预测方法。由于土和泡沫均为粒径高度不均一的颗粒集合体,选取其各自的有效粒径d10作为其在渗透系数计算过程中的有效粒径。本专利可为盾构隧道施工过程中泡沫改良砂性渣土渗透性的预测提供科学方法,同时对不同级配砂性地层的泡沫改良参数选取提供指导,从而有效规避盾构在富水地层中掘进喷涌的风险。
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