模拟隧道开挖的物理模型试验设备及其方法

    公开(公告)号:CN108956940B

    公开(公告)日:2023-11-03

    申请号:CN201810587965.3

    申请日:2018-06-08

    IPC分类号: G01N33/24

    摘要: 本发明公开了一种模拟隧道开挖的物理模型试验设备及其方法,该设备包括:包括拱架、主轴管、囊体以及应变片;其中:主轴管置于拱架的内部区域,拱架的内部区域通过主轴管至少分隔成两个部分,其中一部分为处于主轴上侧、与拱架的弧形拱顶围合而成的弧形区域,另一部分为处于主轴下侧、与弧形拱顶两端的支撑墙围合而成的方形区域;囊体具有两种形状,分别为弧形囊、方形囊;弧形囊置放于弧形区域,而方形囊则置放于方形区域;每一个囊体均具有进孔、出孔,且每一个囊体的进孔、出孔均各自配装一根引流管;拱架的外侧具有若干检测自身形变的应变片;采用本装置,具有可实现室内隧道开挖模拟,为岩土工程室内模型试验提供有力的测试工具。

    模拟岩石隧道分段开挖的分段卸载开挖器

    公开(公告)号:CN108982207A

    公开(公告)日:2018-12-11

    申请号:CN201810589021.X

    申请日:2018-06-08

    IPC分类号: G01N3/02

    CPC分类号: G01N3/02

    摘要: 本发明公开了一种模拟岩石隧道分段开挖的分段卸载开挖器,包括:滑动轴(1)、手柄(2)、定位盘(3)以及若干钢管片(4),其中:定位盘(3)的一个盘面与滑动轴(1)的尾端固定,另一个盘面则与手柄(2)连接为一体;各钢管片(4)环绕布置在滑动轴(1)外,并与滑动轴(1)外壁的凸起接触,并由滑动轴(1)支撑紧贴在所要模拟的隧道内壁上;定位盘(3)的外径大于所要模拟的隧道的内径。由此可知,本发明采用滑动轴及其支撑的钢管片来代替传统的液体囊和蜡,来实现“先加载后开挖”,因此,本发明能承受较高应力,刚度大且不易变形,可替代岩石隧道开挖体部分,卸载开挖器由常见易加固的零部件组成。

    模拟隧道开挖的物理模型试验设备及其方法

    公开(公告)号:CN108956940A

    公开(公告)日:2018-12-07

    申请号:CN201810587965.3

    申请日:2018-06-08

    IPC分类号: G01N33/24

    CPC分类号: G01N33/24

    摘要: 本发明公开了一种模拟隧道开挖的物理模型试验设备及其方法,该设备包括:包括拱架、主轴管、囊体以及应变片;其中:主轴管置于拱架的内部区域,拱架的内部区域通过主轴管至少分隔成两个部分,其中一部分为处于主轴上侧、与拱架的弧形拱顶围合而成的弧形区域,另一部分为处于主轴下侧、与弧形拱顶两端的支撑墙围合而成的方形区域;囊体具有两种形状,分别为弧形囊、方形囊;弧形囊置放于弧形区域,而方形囊则置放于方形区域;每一个囊体均具有进孔、出孔,且每一个囊体的进孔、出孔均各自配装一根引流管;拱架的外侧具有若干检测自身形变的应变片;采用本装置,具有可实现室内隧道开挖模拟,为岩土工程室内模型试验提供有力的测试工具。

    模拟岩石隧道分段开挖的分段卸载开挖器

    公开(公告)号:CN108982207B

    公开(公告)日:2020-08-25

    申请号:CN201810589021.X

    申请日:2018-06-08

    IPC分类号: G01N3/02

    摘要: 本发明公开了一种模拟岩石隧道分段开挖的分段卸载开挖器,包括:滑动轴(1)、手柄(2)、定位盘(3)以及若干钢管片(4),其中:定位盘(3)的一个盘面与滑动轴(1)的尾端固定,另一个盘面则与手柄(2)连接为一体;各钢管片(4)环绕布置在滑动轴(1)外,并与滑动轴(1)外壁的凸起接触,并由滑动轴(1)支撑紧贴在所要模拟的隧道内壁上;定位盘(3)的外径大于所要模拟的隧道的内径。由此可知,本发明采用滑动轴及其支撑的钢管片来代替传统的液体囊和蜡,来实现“先加载后开挖”,因此,本发明能承受较高应力,刚度大且不易变形,可替代岩石隧道开挖体部分,卸载开挖器由常见易加固的零部件组成。

    一种装配式复合波纹钢隔离墙及施工方法

    公开(公告)号:CN112900449B

    公开(公告)日:2023-03-24

    申请号:CN202110075252.0

    申请日:2021-01-20

    摘要: 本发明涉及一种装配式复合波纹钢隔离墙及施工方法,属于土木工程施工技术领域。一种装配式复合波纹钢隔离墙,该复合波纹钢隔离墙由若干个复合波纹钢段相互拼接组成,该复合波纹钢隔离墙位于建构筑物与基坑之间,该复合波纹钢隔离墙与基坑围护结构相互平行;复合波纹钢隔离墙中相邻的两个波峰之间竖立钢管桩,且钢管桩紧贴复合波纹钢板段。本发明采用工厂预制的装配式复合波纹钢和钢管桩,一方面所采用的结构均可回收,另一方面可以控制施工预制件的质量及缩短现场施工工期。同时采用装配式复合波纹钢结合钢管桩改善传统钢板桩的结构刚度低的特点,充分利用土拱效应将隔离墙前土体的作用力传递到波峰后的钢管桩,提高结构的整体稳定性。

    一种装配式复合波纹钢隔离墙及施工方法

    公开(公告)号:CN112900449A

    公开(公告)日:2021-06-04

    申请号:CN202110075252.0

    申请日:2021-01-20

    摘要: 本发明涉及一种装配式复合波纹钢隔离墙及施工方法,属于土木工程施工技术领域。一种装配式复合波纹钢隔离墙,该复合波纹钢隔离墙由若干个复合波纹钢段相互拼接组成,该复合波纹钢隔离墙位于建构筑物与基坑之间,该复合波纹钢隔离墙与基坑围护结构相互平行;复合波纹钢隔离墙中相邻的两个波峰之间竖立钢管桩,且钢管桩紧贴复合波纹钢板段。本发明采用工厂预制的装配式复合波纹钢和钢管桩,一方面所采用的结构均可回收,另一方面可以控制施工预制件的质量及缩短现场施工工期。同时采用装配式复合波纹钢结合钢管桩改善传统钢板桩的结构刚度低的特点,充分利用土拱效应将隔离墙前土体的作用力传递到波峰后的钢管桩,提高结构的整体稳定性。

    一种增加旧地连墙深度的墙体结构施工方法

    公开(公告)号:CN112359819B

    公开(公告)日:2022-02-22

    申请号:CN202011236117.1

    申请日:2020-11-09

    申请人: 东南大学

    IPC分类号: E02D5/18 E02D17/04 E02D19/12

    摘要: 本发明公开了一种增加旧地连墙深度的墙体结构施工方法,通过在基坑旧墙底部附近安装导向管并浇筑导向墙,钻机通过导向管进行钻挖,并按照一定间距导入相应长度的带孔钢管,最后通过向钢管内注浆,使得浆液在钢管内部及钢管与周围土体间隙之间充填饱满,从而形成具有一定强度的墙体结构。导向墙、墙体结构坑内部分与墙体结构坑底以下部分形成简支梁结构,可有效减小基坑开挖引起的周围土体变形。同时,新建墙体结构与已有地连墙形成封闭的止水结构,可大大减小基坑抽降水对周边构筑物及基坑自身结构的影响。

    一种增加旧地连墙深度的墙体结构施工方法

    公开(公告)号:CN112359819A

    公开(公告)日:2021-02-12

    申请号:CN202011236117.1

    申请日:2020-11-09

    申请人: 东南大学

    IPC分类号: E02D5/18 E02D17/04 E02D19/12

    摘要: 本发明公开了一种增加旧地连墙深度的墙体结构施工方法,通过在基坑旧墙底部附近安装导向管并浇筑导向墙,钻机通过导向管进行钻挖,并按照一定间距导入相应长度的带孔钢管,最后通过向钢管内注浆,使得浆液在钢管内部及钢管与周围土体间隙之间充填饱满,从而形成具有一定强度的墙体结构。导向墙、墙体结构坑内部分与墙体结构坑底以下部分形成简支梁结构,可有效减小基坑开挖引起的周围土体变形。同时,新建墙体结构与已有地连墙形成封闭的止水结构,可大大减小基坑抽降水对周边构筑物及基坑自身结构的影响。

    一种高承压水地层深大基坑多梯次减压降水控制方法

    公开(公告)号:CN109898534A

    公开(公告)日:2019-06-18

    申请号:CN201910164031.3

    申请日:2019-03-05

    申请人: 东南大学

    IPC分类号: E02D19/10 E02D19/18

    摘要: 本发明公开了一种高承压水地层深大基坑多梯次减压降水控制方法,通过在基坑坑外加设多道止水帷幕,第一道止水帷幕兼做基坑围护结构,止水帷幕可采用地下连续墙、钻孔咬合灌注桩、素混凝土墙、双排搅拌桩以及高压旋喷桩等方式,同时在止水墙间设置一定数量的降水井,按需要开启降水井,梯次分配止水墙两侧水头差,实现增加渗流路径,减小基坑围护结构所受水压差,降低坑底突涌风险的目的,避免对周围重要建筑物造成破坏性影响。

    一种高承压水地层深大基坑多梯次减压降水控制方法

    公开(公告)号:CN109898534B

    公开(公告)日:2020-10-02

    申请号:CN201910164031.3

    申请日:2019-03-05

    申请人: 东南大学

    IPC分类号: E02D19/10 E02D19/18

    摘要: 本发明公开了一种高承压水地层深大基坑多梯次减压降水控制方法,通过在基坑坑外加设多道止水帷幕,第一道止水帷幕兼做基坑围护结构,止水帷幕可采用地下连续墙、钻孔咬合灌注桩、素混凝土墙、双排搅拌桩以及高压旋喷桩等方式,同时在止水墙间设置一定数量的降水井,按需要开启降水井,梯次分配止水墙两侧水头差,实现增加渗流路径,减小基坑围护结构所受水压差,降低坑底突涌风险的目的,避免对周围重要建筑物造成破坏性影响。