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公开(公告)号:CN113356264A
公开(公告)日:2021-09-07
申请号:CN202110715780.8
申请日:2021-06-24
申请人: 天津市地质工程勘察院
发明人: 张旭斌 , 李兵兵 , 潘家明 , 左克伟 , 谭忠盛 , 王宝德 , 栗红宇 , 熊迪 , 赵宁 , 胡正亮 , 史精 , 王怀静 , 高洪健 , 马苧 , 武恒 , 陈弘 , 王颖 , 裴珊珊 , 马瑞菊 , 赵晖
摘要: 本发明公开了一种紧邻地铁基坑施工中地铁站体结构抗隆起施工方法,涉及基坑施工技术领域,包括如下步骤:S1、施工前,结合车站上部结构荷载要求以及车站结构情况,对地铁开挖隆起变形进行数值模拟反演分析;S2、对车站进行加载模拟,确定加载措施;S3、在基坑开挖过程中,根据所制定的加载措施,对车站上部进行逐步加载;S4、堆载完成后,完成地下结构主体结构施工。本发明提供了施工成本相对较低,作业灵活性较强,可以降低地铁结构及区间隧道的隆起量,并能充分保证隧道结构安全和地铁列车正常运营的一种紧邻地铁基坑施工中地铁站体结构抗隆起施工方法。
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公开(公告)号:CN113356219A
公开(公告)日:2021-09-07
申请号:CN202110701669.3
申请日:2021-06-24
申请人: 天津市地质工程勘察院
发明人: 史精 , 王宝德 , 任连海 , 谭忠盛 , 潘家明 , 左克伟 , 李兵兵 , 胡正亮 , 高丙山 , 张旭斌 , 赵宁 , 武恒 , 张麒 , 杨浩天 , 田硕 , 王颖 , 李守庆 , 李圃林 , 徐晨 , 魏朝霞
摘要: 本发明公开了一种运营地铁两侧不同深度基坑同期开挖施工方法,涉及地下建筑工程施工技术领域,包括以下步骤:S1、确定两侧基坑开挖位置、面积和深度;S2、数值模拟;S3、对称分层分步开挖,同步施工各道支撑体系;S4、两侧基坑同时开挖至浅基坑坑底标高时,将深基坑远离地铁一侧地下室开挖至坑底标高位置;S5、在深基坑远离地铁一侧坑底与地铁车站既有地连墙之间设置斜撑;S6、逐步施工两侧基坑的底板和各层顶板,并由下至上依次对称拆除两侧基坑的各道支撑体系;S7、施工两侧基坑剩余的地下结构。本发明通过先模拟后施工,并在施工中保证两侧基坑同步开挖、支撑和换撑,减少地铁车站的变形,降低基坑施工对运营地铁的影响,降低运营地铁的安全风险。
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公开(公告)号:CN111764447A
公开(公告)日:2020-10-13
申请号:CN202010697064.7
申请日:2020-07-20
申请人: 天津市地质工程勘察院 , 天津市地质基础工程公司
IPC分类号: E02D33/00
摘要: 本发明涉及一种基坑支护桩桩顶水平位移监测方法,适用于基坑开挖阶段对基坑周围支护结构顶部水平位移变化的监测。监测方法步骤为,1、布设平面控制点、安装小棱镜、解算平面坐标,建监测点、安装小棱镜,选取基坑监测工作基点、架全站仪,2、采用多测回方式测量、计算每个监测点位的初始平面坐标,3、按照间隔一定时间对各监测点位重复测量,计算其水平位移变化值;4、对监测点位水平位移变化值进行统计分析。技术效果是,可方便快速的测定基坑支护桩桩顶水平位移变化情况,便于分析基坑支护变形快慢,利于评估基坑安全状况。
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公开(公告)号:CN106289202B
公开(公告)日:2019-01-01
申请号:CN201610817320.5
申请日:2016-09-12
申请人: 天津市地质工程勘察院 , 天津市地质基础工程公司
IPC分类号: G01C15/02
摘要: 本发明涉及一种地籍与房产测量偏心棱镜及解算测点坐标方法,偏心棱镜包括短棱镜杆、小棱镜、缺口、瞄准杆、准星、可伸缩长棱镜杆、圆水准器、伸缩螺栓,棱镜员将棱镜杆水平放置、尖端抵于竖面目标点上,瞄准全站仪竖轴,测站测量员测量棱镜坐标,根据架站点坐标、棱镜点坐标及棱镜到瞄准器的固定距离,计算出棱镜杆轴线的方位角,然后根据棱镜点坐标及目标点到棱镜中心的距离归算出目标点坐标,技术效果是有效消除了竖面目标点常用棱镜放置误差、人为仪器偏心照准误差对测量精度的影响,解决了庭院门墩、树等障碍物遮挡问题,大大提高外业数据采集精度和效率,内业使用配套偏心解算程序,可将外业采集坐标文件进行一次性偏心改正。
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公开(公告)号:CN101649625B
公开(公告)日:2011-03-30
申请号:CN200910070411.7
申请日:2009-09-11
申请人: 天津市地质基础工程公司 , 天津市地质工程勘察院
IPC分类号: E02D33/00
摘要: 本发明涉及一种钻孔灌注桩孔底泥浆取样器及其计算、取样方法,其特征在于:底座上固定限位柱,两根导向杆一端与底座固定,另一端分别穿过固定在取样桶外侧上的四个导向圈与密封盖相固定,密封圈粘接在密封盖的一端面上,两个提耳分别对称固定在取样桶外侧面上,两个提环分别与提耳活动连接。本发明的有益效果是:取样器原理简单明了,制作方便,可就地取材,成本低廉,而且操作安全,使用方法简单,效果良好。可应用于孔深不超过100米任意孔径的泥浆护壁钻孔灌注桩中的泥浆取样。
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公开(公告)号:CN111764447B
公开(公告)日:2024-08-23
申请号:CN202010697064.7
申请日:2020-07-20
申请人: 天津市地质工程勘察院 , 天津市地质基础工程公司
IPC分类号: E02D33/00
摘要: 本发明涉及一种基坑支护桩桩顶水平位移监测方法,适用于基坑开挖阶段对基坑周围支护结构顶部水平位移变化的监测。监测方法步骤为,1、布设平面控制点、安装小棱镜、解算平面坐标,建监测点、安装小棱镜,选取基坑监测工作基点、架全站仪,2、采用多测回方式测量、计算每个监测点位的初始平面坐标,3、按照间隔一定时间对各监测点位重复测量,计算其水平位移变化值;4、对监测点位水平位移变化值进行统计分析。技术效果是,可方便快速的测定基坑支护桩桩顶水平位移变化情况,便于分析基坑支护变形快慢,利于评估基坑安全状况。
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公开(公告)号:CN111795211B
公开(公告)日:2024-04-05
申请号:CN202010696626.6
申请日:2020-07-20
申请人: 天津市地质工程勘察院 , 天津市地质基础工程公司
摘要: 本发明涉及一种地下管线沉降监测点的布设方法,布设装置包括监测点预埋装置、地表监测连接杆,其中监测点预埋装置由抱箍、固定螺母、锁紧销轴等,布设方法为地下管线安装结束、回填之前,根据地下管线尺寸,安装监测点预埋装置,并测得固定螺母的坐标和高程;地下管线覆土回填后,根据预埋装置的初始坐标进行测点放样,并测量放样点的高程,计算出预埋件埋深;在放样点位置处钻孔,找到监测点预埋装置,在预埋装置的固定螺母上安装地表监测连接杆。构造简单,制作、安装和应用方便,不受后期施工影响,监测点不易受破坏,大幅提升后期管线沉降监测成活率。适用于地下管线沉降监测,特别是基坑监测项目中周边迁改管线的沉降监测测点布设。
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公开(公告)号:CN111795211A
公开(公告)日:2020-10-20
申请号:CN202010696626.6
申请日:2020-07-20
申请人: 天津市地质工程勘察院 , 天津市地质基础工程公司
摘要: 本发明涉及一种地下管线沉降监测点的布设装置及布设方法,布设装置包括监测点预埋装置、地表监测连接杆,其中监测点预埋装置由抱箍、固定螺母、锁紧销轴组成,布设方法为地下管线安装结束、回填之前,根据地下管线尺寸,安装监测点预埋装置,并测得固定螺母的坐标和高程;地下管线覆土回填后,根据预埋装置的初始坐标进行测点放样,并测量放样点的高程,计算出预埋件埋深;在放样点位置处钻孔,找到监测点预埋装置,在预埋装置固定螺母上安装地表监测连接杆。构造简单,制作、安装和应用方便,不受后期施工影响,监测点不易受破坏,大幅提升后期管线沉降监测成活率。适用于地下管线沉降监测,特别是基坑监测项目中周边迁改管线的沉降监测测点布设。
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公开(公告)号:CN106289202A
公开(公告)日:2017-01-04
申请号:CN201610817320.5
申请日:2016-09-12
申请人: 天津市地质工程勘察院 , 天津市地质基础工程公司
IPC分类号: G01C15/02
CPC分类号: G01C15/02
摘要: 本发明涉及一种地籍与房产测量偏心棱镜及解算测点坐标方法,偏心棱镜包括短棱镜杆、小棱镜、缺口、瞄准杆、准星、可伸缩长棱镜杆、圆水准器、伸缩螺栓,棱镜员将棱镜杆水平放置、尖端抵于竖面目标点上,瞄准全站仪竖轴,测站测量员测量棱镜坐标,根据架站点坐标、棱镜点坐标及棱镜到瞄准器的固定距离,计算出棱镜杆轴线的方位角,然后根据棱镜点坐标及目标点到棱镜中心的距离归算出目标点坐标,技术效果是有效消除了竖面目标点常用棱镜放置误差、人为仪器偏心照准误差对测量精度的影响,解决了庭院门墩、树等障碍物遮挡问题,大大提高外业数据采集精度和效率,内业使用配套偏心解算程序,可将外业采集坐标文件进行一次性偏心改正。
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公开(公告)号:CN101649625A
公开(公告)日:2010-02-17
申请号:CN200910070411.7
申请日:2009-09-11
申请人: 天津市地质基础工程公司 , 天津市地质工程勘察院
IPC分类号: E02D33/00
摘要: 本发明涉及一种钻孔灌注桩孔底泥浆取样器及其计算、取样方法,其特征在于:底座上固定限位柱,两根导向杆一端与底座固定,另一端分别穿过固定在取样桶外侧上的四个导向圈与密封盖相固定,密封圈粘接在密封盖的一端面上,两个提耳分别对称固定在取样桶外侧面上,两个提环分别与提耳活动连接。本发明的有益效果是:取样器原理简单明了,制作方便,可就地取材,成本低廉,而且操作安全,使用方法简单,效果良好。可应用于孔深不超过100米任意孔径的泥浆护壁钻孔灌注桩中的泥浆取样。
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