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公开(公告)号:CN210485218U
公开(公告)日:2020-05-08
申请号:CN201921421275.7
申请日:2019-08-29
Applicant: 长沙理工大学 , 中铁南方投资集团有限公司
Abstract: 本实用新型公开了一种可穿戴式小断面隧道衬砌地质雷达辅助检测装置,它包括托举机构,其特征是它还包括托挂基座,托挂基座一面设有安全衣,另一面设有至少一条滑槽,滑槽内设有可在滑槽内滑动的滑轮,滑轮上设有可将滑轮固定在托挂基座上的固定件,托举机构通过固定件安装在托挂基座上,本实用新型提高小断面隧道衬砌质量检测工作的安全性、便捷性,确保地质雷达信号采集的纯净度和完整性,检测过程中地质雷达探地天线紧贴边墙沿指定测线匀速平稳前进,能及时检测信号的稳定性,若遇到测线上前方障碍物,可立即标记,并绕过障碍物另选测线检测。
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公开(公告)号:CN211977770U
公开(公告)日:2020-11-20
申请号:CN202020648915.4
申请日:2020-04-26
Applicant: 中铁南方投资集团有限公司 , 长沙理工大学
Abstract: 本实用新型公开了一种隧道明洞削竹式洞门衬砌厚度的测量装置,涉及隧道施工技术领域,包括第一架立杆、第二架立杆、数显计和刻度尺,所述第一架立杆和第二架立杆相互平行,第一架立杆和第二架立杆上分别对应设置第一接触脚和第二接触脚,所述刻度尺一端固定于第一架立杆上,另一端贯穿第二架立杆,所述数显计安装于第二架立杆上位于与刻度尺连接的位置。本实用新型设置接触脚和辅助测量装置,克服了传统测量仪器的缺点,能快速、准确、便捷地对多种隧道衬砌变截面厚度进行测量,比如衬砌断面由宽变窄、凹凸不平或弧形等情形,其具有测量操作简单、测量精度高、读数方便、适用范围广等优点。
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公开(公告)号:CN105041325A
公开(公告)日:2015-11-11
申请号:CN201510407632.4
申请日:2015-07-13
Applicant: 长沙理工大学
Abstract: 本发明公开了一种高压富水特大断层软弱角砾岩隧道的施工方法,步骤如下:采用地质超前预报方法探明隧道掌子面前方的断层软弱角砾岩的分布情况;在隧道内双侧布置L形渐变式排水洞,设置扇形排水孔及注浆孔,上层注浆下层排水;设置复合式柱面止浆墙,实施全断面超前化学注浆加固;采用环向封闭式带基础的超前管棚导向墙进行超前长管棚的施工,布置锥形梅花状检查排水孔检测注浆效果,最后开挖隧道。本发明采用三层立体注浆排水,水泥水玻璃和环氧树脂分序注浆等技术,克服了在松散软弱角砾岩及高压富水的围岩地区注浆固结效果差和堵水作用不明显的问题。
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公开(公告)号:CN108049423B
公开(公告)日:2020-01-03
申请号:CN201711439863.9
申请日:2017-12-27
Applicant: 长沙理工大学
Abstract: 本发明一种生态景观挡墙,所述挡墙包括框架梁、植生槽、坡面支挡反滤结构;所述框架梁是由纵梁、横梁构成的框架结构,在框架结构的背面设有坡面支挡反滤结构,在框架梁中设有植生槽;所述植生槽由设置在框架梁纵梁之间的斜隔板与坡面支挡反滤结构构成;在植生槽中填充有填土,植生槽设有泄水孔。在植生槽中种植生态景观植物,对坡体进行绿化;植生槽透过坡面支挡反滤结构与坡体形成水和养分通道,保证植被的生长,大大提高植被存活率,植生槽底部设反滤层和泄水孔,有效排泄墙背土体积水,提高坡体的稳定性。本发明的挡墙具有支挡能力强、适应性广、景观效果好、经济效益显著等特点,适用于边坡支护工程、水利工程、生态景观工程。
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公开(公告)号:CN109633593A
公开(公告)日:2019-04-16
申请号:CN201910059759.X
申请日:2019-01-22
Applicant: 长沙理工大学
Abstract: 本发明公开一种地质雷达信号定量分析方法及系统。方法包括:获取地质雷达信号;对地质雷达信号进行滤波,确定雷达图像中的被测目标;对被测目标进行提取,得到多个被测目标反射波信息的单道信号;根据所用地质雷达的天线脉冲函数类型,选取或构造相应的定量分析用最优小波基;采用最优小波基对各单道信号进行处理,得到多个细节系数成分时间‑模值曲线;采用小波奇异性分析法确定各细节系数成分时间‑模值曲线中的多个被测目标反射波;运用小波模极大值法和多个被测目标反射波确定局部模极大值点坐标;运用双程走时公式和局部模极大值点坐标计算不同所述被测目标反射波之间的距离。采用本发明的方法或系统能够对地质雷达信号实现精确的定量分析。
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公开(公告)号:CN102914250B
公开(公告)日:2014-12-31
申请号:CN201210479016.6
申请日:2012-11-22
Applicant: 长沙理工大学
IPC: G01B7/02
Abstract: 本发明公开了一种隧道施工期间周边位移监控量测系统,隧道拱顶测点挂钩一端设有螺纹头,埋设时可将塑料套筒放入围岩钻孔内,通过拧紧螺纹头来挤压塑料套筒,使其固定在隧道拱顶围岩内;边墙测点挂钩一端固定在隧道边墙围岩内,另一端设有挂钩;带有电磁板的撑起伸缩杆可将收敛计测量钩送至隧道拱顶测点挂钩,完成挂尺过程,同样可将收敛计测量钩从拱顶测点挂钩上卸下,完成收尺过程;采用发条滚轮将钢索收紧,用定位销将其固定,通过调整调节螺母来控制钢索的拉力,当拉力传感器窗口读数为预拉值时,即可读出悬挂于两个测点的收敛值。本发明挂尺方便、测量准确、数据可靠、量测数据可以自动存储、背光显示、边墙挂钩防破坏及重复利用等。
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公开(公告)号:CN110068816B
公开(公告)日:2023-04-28
申请号:CN201910388443.5
申请日:2019-05-10
Applicant: 长沙理工大学
Abstract: 本发明公开了一种基于提升格式的探地雷达信号用小波基构造方法。针对隧道衬砌背后空洞检测信号特征的提取问题,提出一种根据双正交小波理论和目标信号波形特征来构造匹配小波的方法。该方法以完全重构滤波器条件和提升格式小波为基础,通过对初始双正交滤波器进行提升与对偶提升,获得不同的提升算子和对偶提升算子,并结合探地雷达信号的实际特点,构造出既满足线性相位、紧支撑性,又具有与探地雷达信号匹配度高等优势的新双正交小波基。本发明所述基于提升格式的探地雷达信号用小波基构造方法将该小波基应用于室内空腔检测试验空洞缺陷的定量分析中,同其他类型小波相比,用提升方法构造的小波能更准确地识别空洞缺陷信号突变点的时刻和位置,能更准确的实现隧道工程中空洞缺陷的位置和垂直尺寸的定量分析,从而大大提高了探地雷达对缺陷探测的可靠度和准确度。
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公开(公告)号:CN102914250A
公开(公告)日:2013-02-06
申请号:CN201210479016.6
申请日:2012-11-22
Applicant: 长沙理工大学
IPC: G01B7/02
Abstract: 本发明公开了一种隧道施工期间周边位移监控量测系统,隧道拱顶测点挂钩一端设有螺纹头,埋设时可将塑料套筒放入围岩钻孔内,通过拧紧螺纹头来挤压塑料套筒,使其固定在隧道拱顶围岩内;边墙测点挂钩一端固定在隧道边墙围岩内,另一端设有挂钩;带有电磁板的撑起伸缩杆可将收敛计测量钩送至隧道拱顶测点挂钩,完成挂尺过程,同样可将收敛计测量钩从拱顶测点挂钩上卸下,完成收尺过程;采用发条滚轮将钢索收紧,用定位销将其固定,通过调整调节螺母来控制钢索的拉力,当拉力传感器窗口读数为预拉值时,即可读出悬挂于两个测点的收敛值。本发明挂尺方便、测量准确、数据可靠、量测数据可以自动存储、背光显示、边墙挂钩防破坏及重复利用等。
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公开(公告)号:CN119206468A
公开(公告)日:2024-12-27
申请号:CN202311538844.7
申请日:2023-11-17
IPC: G06V20/10 , G01S13/88 , G01S13/89 , G06V10/82 , G06V10/764 , G06V10/26 , G06V20/70 , G06N3/0464 , G06N3/096 , G06N3/082 , G06N3/048 , G06V10/44
Abstract: 本发明属于隧道围岩勘察领域,本发明以隧道施工过程中掌子面前方围岩为研究对象,采用移动拍照设备和地质雷达超前地质预报技术获取隧道掌子面图像以及掌子面前方岩体信息,并采用深度学习方法对掌子面图像以及地质雷达图谱进行特征提取与识别,从而建立基于地质雷达与迁移学习的隧道围岩动态分级方法,实现在隧道施工开挖过程中对掌子面及前方围岩进行快速、准确地围岩动态分级。
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公开(公告)号:CN117910078A
公开(公告)日:2024-04-19
申请号:CN202311349223.4
申请日:2023-10-18
Applicant: 长沙理工大学
IPC: G06F30/13 , G06F17/16 , G06F17/13 , G06F119/14
Abstract: 本申请提供一种变截面轴向功能梯度梁的内力与位移预测系统及方法,涉及建筑结构计算分析技术领域,能够计算Pasternak地基上的非线性变截面轴向功能梯度Timoshenko梁的内力与位移,上述方法包括:通过能量法得到Pasternak地基上常截面均匀Timoshenko梁的总能量方程;通过变分法得到Timoshenko梁的平衡微分方程;获取Timoshenko梁的挠度控制方程;基于Timoshenko梁的挠度控制方程,获得四阶微分方程通解,得到挠度的表达式;利用初参数法得到矩阵形式,将任意荷载作用下的变截面功能梯度Timoshenko梁分为n段。本申请实施例提供的一种变截面轴向功能梯度梁的内力与位移预测方法,只需获取梁参数,地基参数与边界条件,即可得到弹性地基梁的位移与内力曲线。
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