一种局部刚度加强型隧道初支结构及施工方法

    公开(公告)号:CN116537833A

    公开(公告)日:2023-08-04

    申请号:CN202310252030.0

    申请日:2023-03-16

    IPC分类号: E21D11/14 E21D11/18

    摘要: 本发明公开了一种局部刚度加强型隧道初支结构,该局部刚度加强型隧道初支结构设于隧道内荷载集中区域,包括钢拱架、L型开孔槽钢、高强销杆和开孔钢条;钢拱架为等间距间隔排列的若干环状工字钢,若干环状工字钢之间通过L型开孔槽钢、高强销杆和开孔钢条连接形成整体钢拱架,连接处位于环状工字钢内缘,且处于钢拱架荷载集中区域,环状工字钢的外缘与隧道内壁紧密贴合。在隧道开挖后发现隧道围岩存在明显荷载集中时,可安装该局部刚度加强型隧道初支结构,快速提高应力集中位置处钢拱架的刚度,使钢拱架刚度与围岩荷载匹配,对钢拱架应力进行二次分配使其受力更加合理,从而承载较大的集中荷载。

    一种适用于软岩隧道的可缩式波纹板结构及设计方法

    公开(公告)号:CN116291603A

    公开(公告)日:2023-06-23

    申请号:CN202310229842.3

    申请日:2023-03-10

    摘要: 本发明提供了一种适用于软岩隧道的可缩式波纹板结构及设计方法,属于隧道及地下工程技术领域。该适用于软岩隧道的可缩式波纹板结构由隔离板、弹性波纹板和板后充填物组成,弹性波纹板、隔离板通过锚杆或铆钉固定于围岩上,板后充填物保证围岩压力均匀作用在弹性波纹板上,隔离板则为弹性波纹板预留了足够的变形空间。该适用于软岩隧道的可缩式波纹板结构一方面允许围岩通过变形释放部分的地应力、发挥围岩的自承能力,另一方面弹性波纹板以径向均匀收缩适应围岩的径向挤压,将围岩的挤压变形均匀转变为波纹板的环向变形,弹性波纹板变形后仍能与初期支护密贴,协同受力,不影响隧道受力环境及支护承载能力。

    一种适用于软岩隧道的可缩式波纹板结构及设计方法

    公开(公告)号:CN116291603B

    公开(公告)日:2023-11-28

    申请号:CN202310229842.3

    申请日:2023-03-10

    摘要: 本发明提供了一种适用于软岩隧道的可缩式波纹板结构及设计方法,属于隧道及地下工程技术领域。该适用于软岩隧道的可缩式波纹板结构由隔离板、弹性波纹板和板后充填物组成,弹性波纹板、隔离板通过锚杆或铆钉固定于围岩上,板后充填物保证围岩压力均匀作用在弹性波纹板上,隔离板则为弹性波纹板预留了足够的变形空间。该适用于软岩隧道的可缩式波纹板结构一方面允许围岩通过变形释放部分的地应力、发挥围岩的自承能力,另一方面弹性波纹板以径向均匀收缩适应围岩的径向挤压,将围岩的挤压变形均匀转变为波纹板的环向变形,弹性波纹板变形后仍能与初期支护密贴,协同受力,不影响隧(56)对比文件CN 111365036 A,2020.07.03CN 111396097 A,2020.07.10CN 112983541 A,2021.06.18CN 113137242 A,2021.07.20CN 113622955 A,2021.11.09CN 114329909 A,2022.04.12CN 203452799 U,2014.02.26CN 207080233 U,2018.03.09CN 209875180 U,2019.12.31CN 212716650 U,2021.03.16CN 213597978 U,2021.07.02CN 214660232 U,2021.11.09CN 215486045 U,2022.01.11CN 217107046 U,2022.08.02JP H0835398 A,1996.02.06KR 101766311 B1,2017.08.08KR 102282293 B1,2021.07.27KR 20040108072 A,2004.12.23CA 2949153 A1,2017.05.23吕佳.高速公路波纹管涵施工质量控制要点分析.山西建筑.2018,(第06期),全文.Xu, PF等.Application of fabricatedcorrugated steel plate in subway tunnelsupporting structure.CASE STUDIES INCONSTRUCTION MATERIALS.2022,第17卷全文.魏大强.软岩隧道波纹钢初期支护结构适宜性研究.中国优秀硕士学位论文全文数据库工程科技Ⅱ辑.2021,全文.宋远;黄明利.地铁隧道新型初期支护结构支护参数敏感性正交数值模拟试验.隧道建设(中英文).2020,(第S2期),全文.杨学奇;王明年;陈树汪;刘大刚.软弱地层的大断面双连拱隧道设计与施工方案优化研究.隧道建设(中英文).2020,(第S2期),全文.李玉平;田世雄;胡玉琨;边磊;连鹏.炭质板岩隧道大变形段“围压拱”支护方案.地下空间与工程学报.2020,(第S1期),全文.李国锋;丁文其;业海;张清照;王哲.隧道波纹钢装配式初期支护结构施工技术研究.地下空间与工程学报.2020,(第S1期),全文.魏瑞;曹周阳;顾安全;谢永利.高填方钢波纹管涵垂直土压力计算.交通运输工程学报.2018,(第03期),全文.付兵先.隧道洞口波纹板防护结构的动态性能.铁道建筑.2019,(第05期),全文.赵景彭.浅析钢波纹管涵在山区高速公路优越性及施工要点.山西交通科技.2013,(第01期),全文.

    一种上部为自稳的拱板结合式棚洞结构及设计方法

    公开(公告)号:CN115058992A

    公开(公告)日:2022-09-16

    申请号:CN202210551297.5

    申请日:2022-05-18

    IPC分类号: E01F7/04 G06F17/15

    摘要: 本发明公开了一种上部为自稳的拱板结合式棚洞结构,该上部为自稳的拱板结合式棚洞结构包括若干个连接的棚洞单元,该上部为自稳的拱板结合式棚洞结构一侧与边坡之间形成填充层,其顶部与黏土隔水层之间形成有缓冲层。该上部为自稳的拱板结合式棚洞结构通过缓冲层能够接收落石的冲击力,并通过棚洞单元将冲击力分解为水平力和竖向力,棚洞自身能够抵消水平力,同时竖向力可以通过棚洞结构传递至地基,从而形成了拱‑板自稳体系,结构整体荷载传递路径明晰,大幅提高了框架式棚洞的抗落石冲击的能力,同时多个拱形板形成的坡度使得洞顶落石不易堆积,确保了道路的行车安全。

    一种无中导连拱隧道后行洞的横向超前支护设计方法

    公开(公告)号:CN116220740B

    公开(公告)日:2023-10-27

    申请号:CN202310192679.8

    申请日:2023-03-02

    IPC分类号: E21D11/10 E21D11/00

    摘要: 近年来,无中导连拱隧道由于占地面积小、空间利用率高、施工工效高、不再考虑出口路基等优点被广泛的应用,无中导连拱隧道的先行洞开挖时为单洞受力,当后行洞施工时,先行洞原有力学状态被打破,且两洞搭接处应力集中,造成先行洞衬砌结构开裂、漏水甚至块体掉落等病害,严重影响隧道施工进度、威胁后期运营安全。本发明提供种无中导连拱隧道后行洞的横向超前支护设计方法,旨在利用超前管棚形成的土拱效应减小后行洞开挖时变形附加应力,及三角区荷载对两洞及两洞搭接点处的影响,从而优化结构受力状态,保障隧道的施工安全。

    一种无中导连拱隧道后行洞的横向超前支护设计方法

    公开(公告)号:CN116220740A

    公开(公告)日:2023-06-06

    申请号:CN202310192679.8

    申请日:2023-03-02

    IPC分类号: E21D11/10 E21D11/00

    摘要: 近年来,无中导连拱隧道由于占地面积小、空间利用率高、施工工效高、不再考虑出口路基等优点被广泛的应用,无中导连拱隧道的先行洞开挖时为单洞受力,当后行洞施工时,先行洞原有力学状态被打破,且两洞搭接处应力集中,造成先行洞衬砌结构开裂、漏水甚至块体掉落等病害,严重影响隧道施工进度、威胁后期运营安全。本发明提供种无中导连拱隧道后行洞的横向超前支护设计方法,旨在利用超前管棚形成的土拱效应减小后行洞开挖时变形附加应力,及三角区荷载对两洞及两洞搭接点处的影响,从而优化结构受力状态,保障隧道的施工安全。

    一种反压卸荷式棚洞结构设计的验证方法

    公开(公告)号:CN114861266A

    公开(公告)日:2022-08-05

    申请号:CN202210423337.8

    申请日:2022-04-21

    IPC分类号: G06F30/13 E01F7/04

    摘要: 本发明公开了一种反压卸荷式棚洞结构设计的验证方法,该反压卸荷式棚洞结构设计的验证方法针对设计阶段的反压卸荷式棚洞结构,包括在设计的反压卸荷式棚洞结构上进行落石受力分析和进行落石堆积后重心点位置分析,当反压卸荷式棚洞结构同时满足落石受力分析和落石堆积后重心点位置分析时,则该反压卸荷式棚洞结构安全,反之当反压卸荷式棚洞结构不满足任一条件时,则该反压卸荷式棚洞结构存在安全问题。通过该反压卸荷式棚洞结构设计的验证方法能够对设计阶段的倾斜悬臂式棚洞结构进行安全性验证,进而避免在实际应用中出现安全问题。