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公开(公告)号:CN117147247A
公开(公告)日:2023-12-01
申请号:CN202311004849.1
申请日:2023-08-10
申请人: 桂林理工大学 , 中国建筑第五工程局有限公司
摘要: 本发明涉及隧道工程技术领域,具体涉及一种拼装式隧道围岩模型衬砌结构及其浇筑方法,包括底座和插接于底座上的双层空心圆柱组合体结构,双层空心圆柱组合体结构包括液压系统杆件、液压伸缩杆、内部衬砌模具、铁丝网、扣环和外部衬砌模具;先在底座上安装所有零件后,再对顶座进行安装,这样就保证了圆心一致和厚度均匀问题;同时,由于内外部衬砌模具都具有一定厚度,不会在安装过程中或者浇筑过程中发生变形,其次,通过将内外部衬砌模具等分三份,并在模具上涂抹润滑油,在拆模依次拆除模具,最后,通过换内外部衬砌模具的槽的位置,来改变浇筑衬砌的直径,而通过液压系统杆件和液压伸缩杆配合,可以实现浇筑不同高度的衬砌。
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公开(公告)号:CN115600428A
公开(公告)日:2023-01-13
申请号:CN202211397666.6
申请日:2022-11-09
申请人: 中国建筑第五工程局有限公司(CN)
IPC分类号: G06F30/20
摘要: 本发明公开了一种基于转推速度比的土压平衡盾构机掌子面稳定性评价方法,包括如下步骤:S1,计算松散系数,S2,计算理论出土量,S3,计算螺旋输送机的出土效率,S4,计算土体损失体积,S5,计算地表最大沉降值,S6,得到平衡公式。与现有技术相比,本发明确了转推速度比的计算方法,并通过判断转推速度比是否为一个固定值,可精确判断在土压平衡盾构开挖过程中,土仓内进土量与出土量是否平衡,判断盾构机掌子面的稳定情况,以指导盾构机掘进的参数的设置,利于实现安全高速掘进。
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公开(公告)号:CN113255037A
公开(公告)日:2021-08-13
申请号:CN202110549976.4
申请日:2021-05-20
申请人: 中国建筑第五工程局有限公司 , 青岛理工大学
IPC分类号: G06F30/13 , G06F30/17 , G06F30/23 , G06F111/04 , G06F119/14
摘要: 本发明公开一种上软下硬地层双模盾构隧道管片上浮量新型估算方法,包括两个部分的计算:一部分是上软下硬地层条件下管片上浮量的计算,另一部分是浆液浮力引起管片结构上浮量的计算,两部分上浮量叠加即可得到该特殊条件下管片结构的上浮量。第一部分的计算采用有限元软件建立地层‑结构模型,以上下地层弹性模量的比值为变量进行分析,从而得到上浮量与上下地层弹性模量比值的关系;第二部分的计算采用有限元软件建立荷载‑结构模型,以管片结构上下浆液压力的比值为变量进行分析,从而得到上浮量与上下浆液压力比值的关系。后续实际工程可根据上述关系对该地层条件下管片结构的上浮量进行估算,且可通过两部分上浮量的大小来合理选择控制管片上浮的措施。
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公开(公告)号:CN117226978A
公开(公告)日:2023-12-15
申请号:CN202310933473.6
申请日:2023-07-27
申请人: 桂林理工大学 , 信息产业部电子综合勘察研究院 , 中国建筑第五工程局有限公司
摘要: 本发明涉及浇筑技术领域,具体公开了一种浇筑变充填物厚度的锚固节理围岩的方法,包括如下步骤:按照锚固需求在节理围岩的上端部打孔;将两块处理好的节理围岩放入至盒体的两端;确定充填物厚度后,对盒体进行调节,使其两块节理围岩之间的间距与所需的填充物厚度相同;在固定好的节理围岩端部的孔洞上穿插锚杆,并向两块节理围岩之间的填充区采用填充物料进行充填;将充填完毕的盒体,放入至养护室内部养护14天;养护完毕后,并取出锚固节理围岩;以此锚固节理围岩制备完成。实现对填充物料的厚度调节,通过锚杆的贯穿,增强了填充物料与节理围岩的锚固强度,并对节理围岩和填充物料起到支撑支护作用。
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公开(公告)号:CN116971795A
公开(公告)日:2023-10-31
申请号:CN202310935602.5
申请日:2023-07-27
申请人: 桂林理工大学 , 中国建筑第五工程局有限公司
IPC分类号: E21D11/00 , E21D11/18 , E21D9/00 , E21D20/00 , E21D11/10 , E21D11/14 , E21F17/18 , E21D11/38
摘要: 本发明涉及隧洞施工技术领域,具体涉及一种隧洞抗错段装置及其施工方法,隧洞抗错段装置包括围岩、锚杆、岩石圈、抗错段组件和隧洞主体,抗错段组件包括泡沫混凝土缓冲层、钢管、混凝土稳定地面、供底机构、边墙机构、初次衬砌机构和二次衬砌;当地层发生错动时,感应器会接受到错动产生的变形量,将该数据传递到接收器和控制器装置中,使得供底机构和边墙机构可以产生同等位移的伸长量或者收缩量,保证隧洞结构不会发生破坏,从而解决现有隧洞结构容易损坏的问题。
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公开(公告)号:CN113255037B
公开(公告)日:2022-10-21
申请号:CN202110549976.4
申请日:2021-05-20
申请人: 中国建筑第五工程局有限公司 , 青岛理工大学
IPC分类号: G06F30/13 , G06F30/17 , G06F30/23 , G06F111/04 , G06F119/14
摘要: 本发明公开一种上软下硬地层双模盾构隧道管片上浮量新型估算方法,包括两个部分的计算:一部分是上软下硬地层条件下管片上浮量的计算,另一部分是浆液浮力引起管片结构上浮量的计算,两部分上浮量叠加即可得到该特殊条件下管片结构的上浮量。第一部分的计算采用有限元软件建立地层‑结构模型,以上下地层弹性模量的比值为变量进行分析,从而得到上浮量与上下地层弹性模量比值的关系;第二部分的计算采用有限元软件建立荷载‑结构模型,以管片结构上下浆液压力的比值为变量进行分析,从而得到上浮量与上下浆液压力比值的关系。后续实际工程可根据上述关系对该地层条件下管片结构的上浮量进行估算,且可通过两部分上浮量的大小来合理选择控制管片上浮的措施。
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公开(公告)号:CN114542096A
公开(公告)日:2022-05-27
申请号:CN202210111987.9
申请日:2022-01-27
申请人: 中国建筑第五工程局有限公司 , 青岛理工大学 , 中国建筑股份有限公司 , 中国建设基础设施有限公司 , 中建南方投资有限公司 , 桂林理工大学
摘要: 本发明公开一种双模盾构施工引起地表沉降五维空间效应试验及监测系统,包括试验模型箱、试验监测系统和盾构机模型装置,所述模型试验箱用以模拟实际施工地质条件;所述盾构机模型包括嵌套的内盾体和外盾体,外盾体前部为局部镂空区,内盾体和外盾体之间设置类牛腿构件,推力杆的一端固定在类牛腿构件上,另一端与顶推装置相连,顶推装置同时连接至渣土吸尘器;盾构机模型的前部设置有附带刀具的刀盘,刀盘通过扭矩杆与转动电机相连,通过转动电机的旋转带动扭矩杆,从而带动刀盘旋转切削土体,为揭示和分析盾构隧道施工造成地表沉降的空间、时间特性,确定地表沉降在盾构步长影响下以及时间效应影响下的演化规律提供技术支持。
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公开(公告)号:CN114542085B
公开(公告)日:2024-10-29
申请号:CN202210104162.4
申请日:2022-01-28
申请人: 青岛理工大学 , 中国建筑第五工程局有限公司 , 中国建筑股份有限公司 , 桂林理工大学 , 中国建设基础设施有限公司 , 中建南方投资有限公司
摘要: 本发明公开一种隧道盾构施工掘进过程中的反力矩在线监测系统,包括若干个GW采集监测模块、预警模块和盾构操作系统中心,GW采集监测模块用以监测反力矩的大小,GW采集监测模块通过螺栓套环反力矩采集器和微偏差采集器实时采集施工过程中的相关信息,其中螺栓套环反力矩采集器以固定管片的螺栓头部和螺母作为电容动极板,采用以特殊材料制作的电容定极板环绕电容动极板周向设置,利用其变间隙和差动式的结构,实现对反力矩的实时监测,以对管片安装过程中出现的变形做出实时调整,有效解决因反力矩过大导致已拼接完成的管片出现扭转、错台、漏浆和渗水造成的病害,同时该技术符合当今社会隧道智能建造行业的发展的大趋势,具有广阔的应用前景。
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公开(公告)号:CN118516981A
公开(公告)日:2024-08-20
申请号:CN202410643114.1
申请日:2024-05-23
申请人: 中国建筑第五工程局有限公司 , 桂林理工大学
摘要: 本发明涉及建筑施工技术领域,具体涉及一种复杂地质公路桥大直径超长旋挖钻孔灌注桩施工方法,在施工现场依次进行施工准备、测量放线埋埋辅桩和钻机就位作业;对施工现场依次进行安装护筒、钻进成孔、清孔和移机作业;对施工现场依次吊放钢筋笼、吊放导管、灌注水下混凝土和拔护筒作业,该施工方法采用长螺旋钻孔设备干作业一次性成孔,期间桩基护筒通过旋挖机一体化埋设;钢筋笼吊装前,制作并安装钢筋笼安装定位托架,辅助钢筋笼的定位与吊放安装;最后灌注水下混凝土进行固结,形成整体受力体系,实现桩与土体的结合,其中,桩基施工过程对周边地层的扰动小,施工安全系数高。
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公开(公告)号:CN118243518A
公开(公告)日:2024-06-25
申请号:CN202410266799.2
申请日:2024-03-08
申请人: 中铁十一局集团有限公司 , 中国建筑第五工程局有限公司 , 桂林理工大学
摘要: 本发明涉及岩石力学技术领域,具体涉及可施加动静组合荷载和冲击荷载的三轴试验装置及方法,当进行静态荷载、动态荷载和冲击荷载耦合的力学特性试验具体试验时,根据岩石试样赋存环境的地应力大小施加围压值,并施加静态轴向应力至垂直地应力的大小后,保持围压和轴向压力在整个试验过程中不变;按照一定的加载周期施加动态荷载,并提前选择好动态荷载的波形,且以一定的时间间隔施加冲击荷载,来获取静态荷载、动态荷载和冲击荷载耦合作用下的岩石应力‑应变曲线,从而解决了现有的岩石力学试验装置研究方式较为单一的问题。
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