一种可拆解盾构机拆解过站装备及其拆解过站方法

    公开(公告)号:CN110195591B

    公开(公告)日:2020-11-13

    申请号:CN201910333753.7

    申请日:2019-04-24

    申请人: 姚燕明

    IPC分类号: E21D9/06 E21D9/087

    摘要: 本发明公开了一种可拆解盾构机拆解过站装备及其拆解过站方法,特点是包括装配式盾构机过站平台和盾构机转向装置,装配式盾构机过站平台包括水平焊接一体连接的一号分平台、二号分平台、三号分平台和四号分平台;一号分平台用于放置盾构机刀盘,二号分平台用于放置盾构机前盾,三号分平台用于放置盾构机中盾,四号分平台用于放置盾构机盾尾,盾构机转向装置包括位于二号分平台中的盖合连接且转动配合的球铰上盖板和球铰下盖板,四类顶推装置依次通过球铰上压板、高强度压缩装置下压球铰上盖板和球铰下盖板,使球铰上盖板和球铰下盖板沿着口字形加固圈梁向下滑动,优点是可将拆解后的盾构机在拆解转向后实现狭小空间内运输过站,过站施工安全高效。

    一种地下连续墙接头结构及其施工方法

    公开(公告)号:CN110055952A

    公开(公告)日:2019-07-26

    申请号:CN201910193735.3

    申请日:2019-03-14

    申请人: 姚燕明

    IPC分类号: E02D5/18 E02D29/16 E02D19/18

    摘要: 本发明公开了一种地下连续墙接头结构及其施工方法,特点是包括自封闭接头工具和与所述的自封闭接头工具表面形状相配合的接头临时封堵工具,所述的自封闭接头工具包括半圆弧形接头封板、两个对称安装在半圆弧形接头封板上且贯穿其内外弧面两侧的一字型连接件、依次黏贴在半圆弧形接头封板内弧面一类扇形遇水膨胀止水条、二类遇水膨胀止水条和三类遇水膨胀止水条,黏贴在半圆弧形接头封板外弧面中间的四类遇水膨胀止水条以及位于半圆弧形接头封板两端的一字型接头封板;优点是接头渗漏后可自行堵漏功能,同时可增加接头整体性,减小可渗水裂缝的开展,且施工费用低。

    一种深埋金属管线的探测方法

    公开(公告)号:CN108241174A

    公开(公告)日:2018-07-03

    申请号:CN201711248209.X

    申请日:2017-12-01

    申请人: 姚燕明

    IPC分类号: G01V3/00

    CPC分类号: G01V3/00

    摘要: 一种深埋金属管线的探测方法,步骤是先收集原设计、施工资料,然后在管线推测范围布置若干个垂直于管线走向的断面,探测断面均以管线推测位置为中心,垂直其走向布置5~8个钻孔,对所有钻孔进行孔位及孔口标高的测量;接着将磁梯度仪的探头放入套管内,用磁梯度法对钻孔进行初步探测,之后在管线断面布置二至三个精确钻探孔,该精确钻探孔通过重力引导钻杆下探,直至完全接触到管线表面,再通过量测钻杆长度来精确测定管线接触点的埋深。本发明采用磁梯度法与精确钻探孔定位相结合的方法,能够对深埋金属管线进行精确探测,可有效解决工程建设过程中深埋金属管线的定位定深问题,对管线涉及区域的设计、施工具有积极的指导意义。

    利用既有地下通道作为地下连续墙施工导墙的成槽工艺

    公开(公告)号:CN108018865A

    公开(公告)日:2018-05-11

    申请号:CN201711248609.0

    申请日:2017-12-01

    申请人: 姚燕明

    IPC分类号: E02D19/18 E02D5/18

    CPC分类号: E02D19/18 E02D5/18

    摘要: 一种利用既有地下通道作为地下连续墙施工导墙的成槽工艺,首先施工过街通道与车站相交处地下连续墙两侧的咬合钻孔桩,地下连续墙两侧过街通道纵梁下架设钢立柱,每侧支撑两根;在原地面地下连续墙两侧3m范围,以1:1.5放坡开挖过街通道顶板以上覆土,地下连续墙两侧各外放50mm施工导墙;导墙背面通道顶板上采用7%水泥土掺量的粘土分层回填,回填至地面下30cm处后压实,路面硬化处理;施工过街通道范围内地下连续墙。本发明通过利用既有地下通道结构施工导墙,解决了地下连续墙成槽机需在地面进行施工,地下通道位置浆液无法储存的问题。

    一种用于确定基坑承压水控制方案的分类分级与多目标优化方法

    公开(公告)号:CN110055986B

    公开(公告)日:2020-10-16

    申请号:CN201910193722.6

    申请日:2019-03-14

    申请人: 姚燕明

    IPC分类号: E02D19/06 E02D19/18 E02D33/00

    摘要: 本发明公开了一种用于确定基坑承压水控制方案的分类分级与多目标优化方法,特点是包括以下步骤:S1,收集资料、调研,建立场地水文地质概念模型;S2,对基坑所受承压水影响程度进行分级;S3,对基坑承压水控制等级进行分级;S4,根据分级选取承压水处理方案;S5,结合不同工法,拟定多种备选控制方案;S6,基于多目标优化确定最优方案,优点是可以针对不同基坑中承压水的类型,准确评估承压水变化对周边环境的影响,从而平衡工程投资、工程安全、环境、生态等其他限制因素,实现对承压水控制方案的评估,为承压水控制方案的最终确定提供科学依据。

    一种地下连续墙接头防水性能室内模拟试验系统及试验方法

    公开(公告)号:CN110056016A

    公开(公告)日:2019-07-26

    申请号:CN201910193726.4

    申请日:2019-03-14

    申请人: 姚燕明

    IPC分类号: E02D33/00

    摘要: 本发明公开了一种地下连续墙接头防水性能室内模拟试验系统及试验方法,特点是包括地下连续墙接头防水性能试验单元和地下连续墙水环境模拟装置;地下连续墙水环境模拟装置包括顶底闷板、闷板加压装置、三类压力传递板、带腔体加圧板、水力连通管、水压压载装置和五类压力传递板;闷板加压装置通过加压使顶底闷板密贴压在试验单元上;带腔体加圧板与五类压力传递板之间夹紧连接且固定在试验单元上,带腔体加圧板与试验单元之间形成与接缝相通的密闭空腔,水力连通管一端与带腔体加圧板连通且其另一端与水压压载装置连通,优点是可真实模拟地下连续墙服役过程的水环境特点,试验成本低、变量控制简单、试验周期短。

    一种用于超深地下连续墙的泥浆控制系统及控制方法

    公开(公告)号:CN110055967A

    公开(公告)日:2019-07-26

    申请号:CN201910194207.X

    申请日:2019-03-14

    申请人: 姚燕明

    IPC分类号: E02D15/00 E02D33/00 E03F5/02

    摘要: 本发明公开了一种用于超深地下连续墙的泥浆控制系统及其控制方法,特点是包括泥浆制备装置、压力传感器、雷达监测装置、信号传输装置和用于处理信息发送指令的计算机终端装置,控制方法步骤如下:确定每层土标高下最佳泥浆压力值;采用压力传感器与雷达监测装置采集开挖深度处的泥浆压力、泥浆压力变化速率以及泥皮质量经由信号发射装置传至计算机终端装置,与预设值对比分析进而判断超深地下连续墙泥浆护壁过程中是否存在泥浆压力过小、漏浆以及泥皮质量较差等现象,同时向泥浆制备装置发送指令及时调整泥浆参数,优点是能够实现地下连续墙施工的自动化监控,实时调整泥浆参数,提高了超深地下连续墙的成槽质量,确保了后续施工的安全性。

    水下勘探孔封孔工艺
    8.
    发明授权

    公开(公告)号:CN104196488B

    公开(公告)日:2016-09-14

    申请号:CN201410391580.1

    申请日:2014-08-11

    申请人: 姚燕明

    IPC分类号: E21B33/13

    摘要: 一种水下勘探孔封孔工艺,首先调配比重为1.18至1.25克每立方厘米的速凝水泥浆,速凝水泥浆初凝时间小于40分钟、终凝时间小于80分钟;将内部中空的钻杆伸入水下勘探孔的底部,将速凝水泥浆用泥浆泵通过钻杆灌入水下勘探孔,并挤出水下勘探孔内的水,在灌入速凝水泥浆的同时钻杆上移,直至孔口出现速凝水泥浆,完成灌浆;事先制作好比重大于水、小于上述速凝水泥浆的桩塞,在速凝水泥浆初凝后,通过钻杆将桩塞完全压入水下勘探孔,待速凝水泥浆终凝后,完成封孔。本发明通过速凝水泥浆和桩塞配合封堵水下勘探孔,防止水体通过水下勘探孔向下渗流,避免地表水注入区间隧道,造成安全事故。

    水下勘探孔封孔工艺
    9.
    发明公开

    公开(公告)号:CN104196488A

    公开(公告)日:2014-12-10

    申请号:CN201410391580.1

    申请日:2014-08-11

    申请人: 姚燕明

    IPC分类号: E21B33/13

    摘要: 一种水下勘探孔封孔工艺,首先调配比重为1.18至1.25克每立方厘米的速凝水泥浆,速凝水泥浆初凝时间小于40分钟、终凝时间小于80分钟;将内部中空的钻杆伸入水下勘探孔的底部,将速凝水泥浆用泥浆泵通过钻杆灌入水下勘探孔,并挤出水下勘探孔内的水,在灌入速凝水泥浆的同时钻杆上移,直至孔口出现速凝水泥浆,完成灌浆;事先制作好比重大于水、小于上述速凝水泥浆的桩塞,在速凝水泥浆初凝后,通过钻杆将桩塞完全压入水下勘探孔,压入后的桩塞底部离地下的盾构顶板高度差为1.5至3米;待速凝水泥浆终凝后,完成封孔。本发明通过速凝水泥浆和桩塞配合封堵水下勘探孔,防止水体通过水下勘探孔向下渗流,避免地表水注入区间隧道,造成安全事故。

    一种用于超深地下连续墙的泥浆控制系统及控制方法

    公开(公告)号:CN110055967B

    公开(公告)日:2024-04-02

    申请号:CN201910194207.X

    申请日:2019-03-14

    申请人: 姚燕明

    IPC分类号: E02D15/00 E02D33/00 E03F5/02

    摘要: 本发明公开了一种用于超深地下连续墙的泥浆控制系统及其控制方法,特点是包括泥浆制备装置、压力传感器、雷达监测装置、信号传输装置和用于处理信息发送指令的计算机终端装置,控制方法步骤如下:确定每层土标高下最佳泥浆压力值;采用压力传感器与雷达监测装置采集开挖深度处的泥浆压力、泥浆压力变化速率以及泥皮质量经由信号发射装置传至计算机终端装置,与预设值对比分析进而判断超深地下连续墙泥浆护壁过程中是否存在泥浆压力过小、漏浆以及泥皮质量较差等现象,同时向泥浆制备装置发送指令及时调整泥浆参数,优点是能够实现地下连续墙施工的自动化监控,实时调整泥浆参数,提高了超深地下连续墙的成槽质量,确保了后续施工的安全性。