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公开(公告)号:CN115680675A
公开(公告)日:2023-02-03
申请号:CN202211415791.5
申请日:2022-11-11
申请人: 中电建路桥集团有限公司 , 中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司
摘要: 本发明提供一种既有特大断面公路隧道的原位扩建方法,包括以下步骤:S1、首先对既有隧道衬砌进行切割,并按新隧道轮廓施作超前支护;S2、对既有隧道衬砌的顶拱处设置一排N1临时钢管撑;对隧道下半断面设置一排N2临时竖撑和一排N3临时竖撑;采用沙袋密实回填至隧道拱腰位置;S3、拆除隧道上半断面既有隧道衬砌;S4、分区分步拆除上台阶左导洞、上台阶右导洞既有隧道初期支护,并按新隧道轮廓进行扩挖;S5、清除下台阶回填料,分区分步拆除下台阶左导洞、下台阶右导洞既有隧道初期支护与隧道衬砌,并按新隧道轮廓进行扩挖;S6、拆除既有隧道仰拱及回填结构,并按新隧道轮廓进行拱底扩挖;分段浇筑新隧道衬砌。
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公开(公告)号:CN118709423A
公开(公告)日:2024-09-27
申请号:CN202410864232.5
申请日:2024-06-30
IPC分类号: G06F30/20 , G06F119/14
摘要: 本发明公开一种爆破振动分析方法及系统,应用于隧道分块施工过程分析,隧道具有若干分块,每个分块对应一开挖面和至少一排炮孔;其中方法包括以下步骤:确定各分块所对应的等效爆破荷载时程曲线;建立隧道分块施工计算模型,并创建相应的施工阶段组,所述施工阶段组包括与所述分块一一对应的分块分析步,各分块分析步按照所对应的分块的开挖顺序排序,于所述分块分析步中,将所对应的等效爆破荷载时程曲线按照时间顺序添加至相应的开挖面上进行动力分析计算。本发明基于隧道实际施工中的分块爆破施工过程,分别确定各分块所对应的等效爆破荷载时程曲线,并按时间顺序对应添加至各分块的开挖面上,进行隧道分块扩挖全过程的动力计算分析,使得模拟结果更贴合实际,可适用于大跨隧道的施工。
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公开(公告)号:CN115749795A
公开(公告)日:2023-03-07
申请号:CN202211364936.3
申请日:2022-11-02
申请人: 中电建路桥集团有限公司 , 中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司
摘要: 本发明提供一种既有大断面无仰拱隧道的原位扩建方法,包括如下步骤:S1、沿着原隧道初期支护对原隧道的围岩做环向切割,在原隧道衬砌的顶拱处进行纵向切割,同时在原隧道的拱肩处施做第一位置和第二位置的临时斜撑;S2、拆除拱顶部位的原隧道衬砌与原隧道初期支护;按新隧道轮廓进行扩挖,施作新隧道初期支护;S3、拆除临时斜撑、按从上到下、从左至右的顺序分区分步拆除边墙部位原隧道衬砌与原隧道初期支护,按新隧道轮廓进行扩挖,并施作新隧道初期支护;S4、敷设防水层,分段浇筑新隧道衬砌。本发明能够为大断面无仰拱隧道的原位扩建扩建工程提供一种合理的施工方法。
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公开(公告)号:CN218971201U
公开(公告)日:2023-05-05
申请号:CN202223008849.2
申请日:2022-11-11
申请人: 中电建路桥集团有限公司 , 中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司
摘要: 本实用新型提供一种既有大断面原位扩建隧道的临时支护结构,包括临时钢管撑、第一临时竖撑和第二临时竖撑;所述第一临时竖撑、第二临时竖撑分别处于临时钢管撑的两侧,所述临时钢管撑、第一临时竖撑和第二临时竖撑的下端均延伸至仰拱回填区;所述临时钢管撑的上端经活络头与双拼工字钢相连接,所述双拼工字钢与既有隧道顶拱紧密贴合;所述第一临时竖撑、第二临时竖撑均具有上分段和下分段,所述上分段与下分段经连接钢板连接;所述第一临时竖撑的上分段顶部与既有隧道初期支护紧密贴合,所述第二临时竖撑的上分段顶部与既有隧道衬砌紧密贴合。本实用新型有效改善既有大跨衬砌结构的受力状态,降低衬砌拆除的失稳风险。
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公开(公告)号:CN219548912U
公开(公告)日:2023-08-18
申请号:CN202320221560.4
申请日:2023-02-15
申请人: 中电建路桥集团有限公司 , 中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司
摘要: 本实用新型提供一种小净距隧道洞口的排水结构,包括洞顶截水沟、急流槽衔接段、洞门墙背排水沟、急流槽、消能井、边沟;所述急流槽设置在洞门墙上;所述洞顶截水沟、急流槽衔接段、急流槽、消能井、边沟依次连接并连通;所述洞门墙背排水沟坡向急流槽;所述急流槽衔接段、急流槽整体均具有坡向能井、边沟的坡度。本实用新型将隧道洞门墙与急流槽合建,通过较低的工程成本解决了位于冲沟地形的隧道洞口上方坡体排水问题,有效保证了隧道洞口的稳定性;除洞顶截水沟外,隧道洞门墙背排水沟汇集的水流也可通过急流槽进行排水,进一步提升了隧道洞门墙在降雨条件下的安全性。
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公开(公告)号:CN113569442B
公开(公告)日:2024-02-02
申请号:CN202110697262.8
申请日:2021-06-23
申请人: 中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司
IPC分类号: G06F30/23 , G06F119/14
摘要: 本发明公开了一种基于RKPM‑PD耦合算法的岩石裂纹扩展预测方法。与原有算法相比,RKPM‑PD耦合算法继承了基于PD的非局部特性,不需要对裂纹尖端进行动态追踪;另一方面,该耦合算法有效解决了PD方法中的数值震荡现象,具备较好的数值稳定性。该算法在位移连续处采用RKPM方法,并应用PD中键的思想处理裂纹,有效结合了两方法的优势,非常适用于求解岩石材料内复杂三维裂纹扩展问题。
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公开(公告)号:CN117171958A
公开(公告)日:2023-12-05
申请号:CN202310971733.9
申请日:2023-08-03
申请人: 中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司
IPC分类号: G06F30/20 , G01N3/32 , G06F111/10 , G06F119/04 , G06F119/14
摘要: 本申请涉及一种盐穴压缩空气储库长期疲劳变形预测方法,包括以下步骤:提供盐岩,通过蠕变试验获取盐岩长期蠕变的变形参数;开展循环与蠕变的交替试验,通过交替试验获取多个交替试验结果,交替试验进行至恒定荷载与循环荷载的变形速率一致;根据多个交替试验结果,总结不同循环荷载对应的等效蠕变应力规律,通过数据拟合手段,建立等效关系式;选定蠕变本构模型,根据蠕变试验获取本构模型参数,在数值模拟软件中建立地质模型,选定本构模型,设定边界条件、赋予材料参数,形成蠕变计算模型;将需要计算的循环荷载根据关系式进行等效,获得对应等效应力,将等效应力施加至蠕变计算模型中,运行计算获得等效的蠕变变形,即循环荷载的长期变形。
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公开(公告)号:CN114741912A
公开(公告)日:2022-07-12
申请号:CN202210194896.6
申请日:2022-03-01
申请人: 中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司
IPC分类号: G06F30/23 , G06T17/20 , G06F119/14
摘要: 本发明提供一种含三维初始裂纹面的近场动力学模型前处理方法,包括:(1)、在近场动力学框架下,将计算模型离散为一系列带有材料物理力学信息的节点;(2)、确定各节点的支撑域半径δ,寻找并存储各节点支撑域范围内的其他节点信息;(3)、确定三维空间下初始裂纹面的空间坐标;依据输入的初始裂纹面空间坐标,计算出其空间平面方程,并确定其空间坐标范围;(4)、依据平面方程,筛选出模型内距离初始裂纹面小于其自身1.25倍支撑域半径δ的节点;(5)、对筛选出的节点进行处理,分析上述节点与其支撑域内节点间的连线是否穿过初始裂纹面。本发明对通过近场动力学解决含固有裂纹面的三维裂纹扩展问题具有极大的推动作用。
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公开(公告)号:CN118268229A
公开(公告)日:2024-07-02
申请号:CN202410319326.4
申请日:2024-03-20
申请人: 浙江工业大学 , 中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司
摘要: 本发明公开了一种机制砂生产筛分装置,包括框架,还包括沿框架长度方向上依次设置的第一筛分段、第二筛分段和第三筛分段,第二筛分段和第三筛分段共同构成倾斜筛分区,倾斜筛分区的数量至少设置一个;其中:框架,包括竖直布置的第一板体和第二板体;第一筛分段,包括多个水平安装在第一板体和第二板体之间的第一滚轴单元;第二筛分段,设置在第一筛分段的输出端,所述第二筛分段包括多个自第一板体向第二板体方向逐渐向下倾斜安装的第二滚轴单元;第三筛分段,设置在第二筛分段的输出端,所述第三筛分段包括多个自第二板体向第一板体方向逐渐向下倾斜的第三滚轴单元。本发明增加了砂石的行走路径,提高了筛分的效果。
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公开(公告)号:CN113297720A
公开(公告)日:2021-08-24
申请号:CN202110412106.2
申请日:2021-04-16
申请人: 中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司
IPC分类号: G06F30/20 , G01N3/08 , G06F119/14
摘要: 本发明提供一种新的软弱岩体流变本构模型的构建及参数的识别方法,包括以下步骤:将弹性体、粘性体、粘弹性体和黏塑性体进行串联,建立一种新的软弱岩体的流变本构模型;开展软弱岩体试样的压缩蠕变试验,获取试验数据,绘制流变试验曲线,基于试验数据及软弱岩体的变形破坏特征,并采用Levenberg‑Marquardt方法进行模型参数的识别。本发明可以描述现场软弱岩体的逐渐劣化弹性变形、衰减蠕变、稳定蠕变和加速蠕变全阶段变形特征,且可通过参数识别方法获取试验软弱岩体的蠕变参数,对于现场软弱岩体,且存在全阶段蠕变特征的工程软岩,该模型可更准确地描述其流变特征,基于该模型的软岩工程长期变形分析更加准确有效。
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