一种敞开式TBM隧道时滞型岩爆等级的预测方法

    公开(公告)号:CN118036810A

    公开(公告)日:2024-05-14

    申请号:CN202410215897.3

    申请日:2024-02-27

    摘要: 本发明涉及一种敞开式TBM隧道时滞型岩爆等级的预测方法,包括:选取多个不同等级的时滞型岩爆案例,按掘进循环进尺将时滞型岩爆区划分为若干个掘进循环段;处理并计算掘进循环段用于预测的TBM参数指标;获取结构面信息,计算掘进循环段用于预测的结构面综合密度指标;获取即时型岩爆信息,计算掘进循环段用于预测的即时型岩爆指标;构建时滞型岩爆等级预测的Logit模型;将掘进循环段用于预测的TBM参数指标、结构面综合密度指标和即时型岩爆指标输入建立的Logit模型中,获得掘进循环段时滞型岩爆的预测等级。本发明通过对TBM参数进行简单计算即可获取预测指标,给出掘进循环段时滞型岩爆的预测等级,实现时滞型岩爆洞段和等级的判断。

    一种隧道微震传感器安装及运行质量检测方法及系统

    公开(公告)号:CN116794714A

    公开(公告)日:2023-09-22

    申请号:CN202310186093.0

    申请日:2023-03-01

    IPC分类号: G01V1/20 G01V13/00

    摘要: 本发明提供一种微震传感器安装与运行质量的检测系统,包括:虚拟脉冲发生器控制模块,用于控制虚拟脉冲发生的频率与振幅,通过虚拟脉冲测试传感器安装与运行质量;信号分析模块,根据微震传感器采集到的事件波形,获取不同传感器微震波形拟合误差,进而根据现象自动分析误差原因,并提供解决办法;数据显示模块,显示不同传感器微震波形拟合误差与解决办法。本发明提供的一种传感器安装与运行质量的检测方法与系统。从采集的虚拟脉冲震源波形特征及震源谱拟合误差分析的角度出发,检测微震传感器的安装与运行质量,判断传感器异常原因,给出解决方案,从而完整捕捉隧道开挖过程中岩体破裂信号,保证微震源参数计算的正确性,为进一步的岩爆准确预警打下基础。

    一种基于微震信息的深埋TBM隧洞断裂型岩爆类型预判方法

    公开(公告)号:CN117452497A

    公开(公告)日:2024-01-26

    申请号:CN202311442600.9

    申请日:2023-11-01

    申请人: 东北大学

    IPC分类号: G01V1/30 G01V1/28

    摘要: 本发明提供一种基于微震信息的深埋TBM隧洞断裂型岩爆类型预判方法。该断裂型岩爆类型预判方法包括步骤:S1、在岩爆风险区开展微震监测工作,通过对已发生的断裂型岩爆微震活动信息进行分析,确定岩爆微震活动空间预警单元;S2、采集并处理步骤S1所述岩爆微震活动空间预警单元内的微震监测信息;S3、将S2分析得到的潜在岩爆孕育过程中的微震监测信息与已知的断裂型岩爆孕育过程微震监测信息对比,综合预判潜在岩爆类型是否为断裂型岩爆。本发明具有较高的准确性,可提前对潜在断裂型岩爆类型进行预判,为断裂型岩爆预警和防控提供科学依据,具有很高的工程实用价值。

    一种高强度高脆性高重度特征物理模型制作设备及方法

    公开(公告)号:CN109064866A

    公开(公告)日:2018-12-21

    申请号:CN201810996457.0

    申请日:2018-08-29

    IPC分类号: G09B25/00

    CPC分类号: G09B25/00

    摘要: 本发明属于岩土工程技术领域,公开了一种高强度高脆性高重度特征物理模型制作设备及方法,所述设备包括:上横梁、下横梁、左拉立柱、右拉立柱、抗压垫块、液压千斤顶、输送导轨、滑动支架以及载物平台;抗压垫块固定在上横梁的底端面上,位于左拉立柱和右拉立柱之间;液压千斤顶固定在下横梁的顶端面上,且位于抗压垫块正下方;输送导轨固定在下横梁上,滑动支架可滑动地设置在输送导轨上,滑动进入或者离开施力框架;载物平台搁置在滑动支架上,可跟随滑动支架滑动到液压千斤顶正上方,在液压千斤顶的推动下向上抬升,或者滑出施力框架。所述制作方法主要包括:原材料称量、搅拌、浇筑、密实、脱模和养护。

    一种敞开式TBM隧道时滞型岩爆风险快速评估方法

    公开(公告)号:CN118037049A

    公开(公告)日:2024-05-14

    申请号:CN202410216654.1

    申请日:2024-02-27

    申请人: 东北大学

    IPC分类号: G06Q10/0635 G06Q50/08

    摘要: 本发明提供一种敞开式TBM隧道时滞型岩爆风险快速评估方法,具体步骤包括:记录已开挖洞段发生的即时型高应力破坏区的位置,并确定时滞型岩爆风险评估单元的范围;获取时滞型岩爆风险评估单元内的TBM参数;将满足TBM参数变化特征条件的风险评估单元划分为时滞型岩爆风险区;获取未开挖区域超前地质预报结果,分析是否存在特殊地质构造区;获取已开挖区域的资料,分析支护方式对岩爆的控制效果;根据相似工程特殊地质构造区和支护方式对时滞型岩爆的影响关系,获取不同条件下时滞型岩爆的发生概率和时滞型岩爆发生概率表;将时滞型岩爆风险区支护方式和特殊地质构造区的分析结果代入时滞型岩爆发生概率表,得到时滞型岩爆风险区发生时滞型岩爆的概率。