一种预应力冻土复合支护结构及施工方法

    公开(公告)号:CN114458316A

    公开(公告)日:2022-05-10

    申请号:CN202111577133.1

    申请日:2021-12-22

    IPC分类号: E21D9/00

    摘要: 本发明公开一种预应力冻土复合支护结构及施工方法,适用于地下工程施工中使用。在设置开挖范围周围软弱含水地层内设置冻结壁,冻结壁包裹在开挖范围的顶板与两帮,其中冻结壁的内侧为冻土内边界、外侧为冻土外边界,冻土外边界和冻土内边界位置分别设有冻结管,冻结管控制了冻结壁的发展范围并限制了冻结过程中冻结壁产生的冻胀作用,使形成的冻结壁压密而提高强度,而冻结壁的冻胀作用也使冻土外边界和冻土内边界位置的冻结管产生预应力变形,从而冻结管和压密的冻结壁共同构成预应力冻土复合支护结构,所述预应力冻土复合支护结构为冻结壁内部空间土体的开挖施工过程提供支护作用,维护外部土体的稳定性,抑制冻结施工对环境的影响。

    一种土体分层位移的测量装置及方法

    公开(公告)号:CN111398558B

    公开(公告)日:2021-09-10

    申请号:CN202010075769.5

    申请日:2020-01-22

    摘要: 本发明公开了一种适用于测量不同深度土体分层位移的装置及方法,适用于岩土工程技术领域。将管体和底盘组成套管,套管顶部固定在地面上,套管底部置于最下方被测点上,套管中间安装多个可随土层移动的套筒式单体,可沿套管外部的导轨上下移动,通过设置在套筒式单体顶部和外侧的多个微型位移传感器和拉绳位移传感器,在地下直接测出土层的分层相对位移,再传导回地面,可减少以往测量土体位移须将位移量传递到地面再测量带来的误差,在同一区域布置多个底盘,不仅可以用于单一测点的位移测量,还能测量同一区域内不同深度的多点位移。

    一种双向加强冻结装置及工作方法

    公开(公告)号:CN111472343B

    公开(公告)日:2021-07-09

    申请号:CN202010195246.4

    申请日:2020-03-19

    IPC分类号: E02D3/115

    摘要: 本发明公开了一种双向加强冻结装置及工作方法,适用于地下工程的人工冻结技术领域。它包括螺旋形盘管和直冻结管,直冻结管与螺旋形盘管垂直布置,两者的冻结方向叠加,形成双向冻结效果,冻结施工时,直接将双向加强冻结装置插入软弱地层或者冻结壁的薄弱位置,通过入口输入的低温冷媒沿螺旋形盘管流动,并分别经过直冻结管与螺旋形盘管后,沿盘管出口流出,完成冻结循环过程。双向加强冻结装置的直冻结管插入软弱地层或者冻结壁的薄弱位置,将装置直接固定在地层表面而无需额外的支撑,螺旋形盘管和直冻结管的双向冻结叠加作用而形成立体冻结模式,可以加强冻结效果,提高冻结效率,节约施工成本。

    一种双向加强冻结装置及工作方法

    公开(公告)号:CN111472343A

    公开(公告)日:2020-07-31

    申请号:CN202010195246.4

    申请日:2020-03-19

    IPC分类号: E02D3/115

    摘要: 本发明公开了一种双向加强冻结装置及工作方法,适用于地下工程的人工冻结技术领域。它包括螺旋形盘管和直冻结管,直冻结管与螺旋形盘管垂直布置,两者的冻结方向叠加,形成双向冻结效果,冻结施工时,直接将双向加强冻结装置插入软弱地层或者冻结壁的薄弱位置,通过入口输入的低温冷媒沿螺旋形盘管流动,并分别经过直冻结管与螺旋形盘管后,沿盘管出口流出,完成冻结循环过程。双向加强冻结装置的直冻结管插入软弱地层或者冻结壁的薄弱位置,将装置直接固定在地层表面而无需额外的支撑,螺旋形盘管和直冻结管的双向冻结叠加作用而形成立体冻结模式,可以加强冻结效果,提高冻结效率,节约施工成本。

    一种螺旋形液氮冻结器及方法

    公开(公告)号:CN110984124A

    公开(公告)日:2020-04-10

    申请号:CN201911124410.6

    申请日:2019-11-15

    IPC分类号: E02D3/115

    摘要: 一种螺旋形液氮冻结器及方法,适用于地下工程的人工冻结施工。包括螺旋结构的供液管和回气管,供液管和回气管相互连接,并设有供液管口和回气管口,供液管的螺旋圈和回气管的螺旋圈的尾端相互连接且两者之间交错布置、互相之间不直接接触。其冷量损失少,充分发挥液氮快速冻结特点。直接贴近需要冻结的地层,提高了冷量向地层内的传递效率,发挥液氮制冷效率高的优势。螺旋形液氮冻结器可以直接应用于不同深度的地层冻结工程中,通过调节螺旋管之间的间隔,来控制不同深度位置的冻结效果,实现不同深度的差异冻结。

    一种全过程分层动态补水的冻胀综合测试装置及测试方法

    公开(公告)号:CN112858631A

    公开(公告)日:2021-05-28

    申请号:CN202110029657.0

    申请日:2021-01-11

    IPC分类号: G01N33/24 G01N25/16

    摘要: 本发明公开了一种全过程分层动态补水的冻胀综合测试装置及测试方法,适用于城市地下工程的人工冻结过程的相关研究。包括测试装置主体、框体结构和承载装置,测试装置主体设置在上、下方两个承载装置之间,所述测试装置主体包括多个叠放在一起的半圆形透明玻璃筒,最顶部设有上恒温冷板,底部设低温冷板,上下相邻的两个半圆形透明玻璃筒之间设有用以测试冻结土体内部冻胀压力的不透水柔性压力测试薄膜,每个半圆形透明玻璃筒上均连接有水平盘管,所述每个半圆形透明玻璃筒内分别装满测试土体。冻胀综合测试装置结构简单,使用效果好,可以模拟各种不同土层的独立补水过程,实现不同高度、不同土样、不同冻结过程的多物理量同步动态测试。

    一种螺旋形液氮冻结器及方法

    公开(公告)号:CN110984124B

    公开(公告)日:2020-10-02

    申请号:CN201911124410.6

    申请日:2019-11-15

    IPC分类号: E02D3/115

    摘要: 一种螺旋形液氮冻结器及方法,适用于地下工程的人工冻结施工。包括螺旋结构的供液管和回气管,供液管和回气管相互连接,并设有供液管口和回气管口,供液管的螺旋圈和回气管的螺旋圈的尾端相互连接且两者之间交错布置、互相之间不直接接触。其冷量损失少,充分发挥液氮快速冻结特点。直接贴近需要冻结的地层,提高了冷量向地层内的传递效率,发挥液氮制冷效率高的优势。螺旋形液氮冻结器可以直接应用于不同深度的地层冻结工程中,通过调节螺旋管之间的间隔,来控制不同深度位置的冻结效果,实现不同深度的差异冻结。

    一种全过程分层动态补水的冻胀综合测试装置及测试方法

    公开(公告)号:CN112858631B

    公开(公告)日:2022-01-21

    申请号:CN202110029657.0

    申请日:2021-01-11

    IPC分类号: G01N33/24 G01N25/16

    摘要: 本发明公开了一种全过程分层动态补水的冻胀综合测试装置及测试方法,适用于城市地下工程的人工冻结过程的相关研究。包括测试装置主体、框体结构和承载装置,测试装置主体设置在上、下方两个承载装置之间,所述测试装置主体包括多个叠放在一起的半圆形透明玻璃筒,最顶部设有上恒温冷板,底部设低温冷板,上下相邻的两个半圆形透明玻璃筒之间设有用以测试冻结土体内部冻胀压力的不透水柔性压力测试薄膜,每个半圆形透明玻璃筒上均连接有水平盘管,所述每个半圆形透明玻璃筒内分别装满测试土体。冻胀综合测试装置结构简单,使用效果好,可以模拟各种不同土层的独立补水过程,实现不同高度、不同土样、不同冻结过程的多物理量同步动态测试。

    一种多圈圆环组装式盾构刀盘及工作方法

    公开(公告)号:CN113027473B

    公开(公告)日:2022-01-07

    申请号:CN202110400117.9

    申请日:2021-04-14

    IPC分类号: E21D9/087

    摘要: 本发明公开了一种多圈圆环组装式盾构刀盘及工作方法,适用于盾构机使用。包括中心刀盘和多圈相互独立驱动旋转的圆环形刀盘,圆环形刀盘分别由多个驱动装置独立驱动而绕固定在盾构机上的可伸缩副轴旋转。盾构机主轴仅需驱动中心刀盘旋转,大大降低了主轴的强度及驱动力需求,有利于扩大盾构整体刀盘直径,根据隧道直径和工程地质条件调整圆环形刀盘的宽度和组装数量,可形成不同直径的盾构刀盘,同时根据需要调整不同圆环形刀盘环绕的可伸缩副轴和驱动装置的数量和强度要求,满足不同地层地质条件的需求。通过调节可伸缩副轴的长度调整不同圆环形刀盘的推进行程和角度,不同圆环形刀盘的转向及转速均可单独调整,有效提高破岩效率。

    一种多圈圆环组装式盾构刀盘及工作方法

    公开(公告)号:CN113027473A

    公开(公告)日:2021-06-25

    申请号:CN202110400117.9

    申请日:2021-04-14

    IPC分类号: E21D9/087

    摘要: 本发明公开了一种多圈圆环组装式盾构刀盘及工作方法,适用于盾构机使用。包括中心刀盘和多圈相互独立驱动旋转的圆环形刀盘,圆环形刀盘分别由多个驱动装置独立驱动而绕固定在盾构机上的可伸缩副轴旋转。盾构机主轴仅需驱动中心刀盘旋转,大大降低了主轴的强度及驱动力需求,有利于扩大盾构整体刀盘直径,根据隧道直径和工程地质条件调整圆环形刀盘的宽度和组装数量,可形成不同直径的盾构刀盘,同时根据需要调整不同圆环形刀盘环绕的可伸缩副轴和驱动装置的数量和强度要求,满足不同地层地质条件的需求。通过调节可伸缩副轴的长度调整不同圆环形刀盘的推进行程和角度,不同圆环形刀盘的转向及转速均可单独调整,有效提高破岩效率。