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公开(公告)号:CN109779651A
公开(公告)日:2019-05-21
申请号:CN201910060218.9
申请日:2019-01-22
申请人: 安徽建筑大学 , 中铁四局集团市政工程有限公司
IPC分类号: E21D9/10
摘要: 本发明提供砂姜黏土地层近距泥水平衡顶管施工方法,本发明的主要操作步骤是先进行轴线放样,然后放样的轴线进行井内顶管设备的安装,再配制并注入触变泥浆,最后进行管道的顶进,在管道进行顶进的过程中,本发明采用双排近距顶管泥水平衡施工方法对管道进行顶进,双排管道分别为左线管道和右线管道,右线管道推进时左线管道同步安装焊接,左线管道推进时右线管道同步安装焊接,左线管道和右线管道交叉施工,左线管道和右线管道均进洞后施工结束。本发明采用近距双排的顶管交替施工的方法对含砂姜黏土的地质进行施工,不仅克服了含砂姜黏土的黏性大,摩擦系数较大的特点,而且还减少了双排管施工时管道之间的相互的影响。
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公开(公告)号:CN109958448A
公开(公告)日:2019-07-02
申请号:CN201910214432.5
申请日:2019-03-20
申请人: 中铁四局集团市政工程有限公司 , 安徽建筑大学
摘要: 本发明提供一种复合地层顶管施工破岩方法,首先判断顶管施工掘进面为无水地层或含水地层;当顶管施工掘进面为无水地层时,采用静态爆破法进行岩石破除;将静态爆破孔的分布与岩石硬度进行结合考虑,提高了静态爆破的效率,在实际的施工中更具有合理性。在掘进面截面位置2/3以上采用与掘进面垂直的静态爆破孔,在掘进面截面位置2/3以下使用向下倾斜的静态爆破孔,提高了静态爆破效率。当顶管施工掘进面为含水地层时,采用劈裂法进行岩石破除。根据顶管施工掘进面的岩土含量采取不同的掘进方式,施工方法更加细化,全面提高破岩效率。本发明对工作面周围扰动较小,破岩速度快,效率高,对小断面敏感地段复合地层顶管施工的破岩具有重要的意义。
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公开(公告)号:CN109854281A
公开(公告)日:2019-06-07
申请号:CN201910103277.X
申请日:2019-02-01
申请人: 安徽建筑大学 , 中铁四局集团市政工程有限公司
摘要: 本发明提供一种上土下岩复合断面地层顶管施工的支护方法,包括顶进出洞口的支护和工作面的支护。在进出洞口施工时,采用格栅拱架对顶管施工进出洞口进行加固。在工作面的施工时,根据工作面径向截面内上部土层边界与顶管圆心连线的夹角α确定支护方法,当α<120°时,采用超前管棚法对顶管施工部位进行支护加固;当α≥120°时,首先采用管棚支护,进行施工面上部土层的掘进,其次在掘进的土层内壁打入注浆锚杆,然后安装格栅拱架,最后对外露面进行喷锚加固,下部岩石层掘进,顶管工具管及时跟进。本发明提供的支护方法对拱顶软弱土层支护可靠,成本较低,对复杂断面地质条件下顶管施工的支护具有重要的意义。
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公开(公告)号:CN109738221A
公开(公告)日:2019-05-10
申请号:CN201910057792.9
申请日:2019-01-22
申请人: 安徽建筑大学 , 中铁四局集团市政工程有限公司
IPC分类号: G01M99/00
摘要: 本发明提供一种一种顶管施工的室内试验模拟系统,包括模型箱、导轨限位机构、顶管机构、切土机构、注浆系统和位移监测系统。模型箱内铺设土体;顶管机构和切土机构模拟实际顶管过程,进入模型箱内进行模拟顶管施工,注浆系统模拟实际注浆,位移监测系统位于箱体的上方,在实验过程中,导轨限位机构通过直线导轨和限位滑轮确保顶管机构的直线顶管,避免径向偏移造成的浆料溢出,确保可注浆的压力稳定可控,通过设置在顶管机构和切土机构的压力传感器,实时测量顶管用的推力和切土阻力,通过位移监测系统实时测量顶管过程中的对周围土体的扰动,整个试验模拟系统工作形态接近实际场景,检测工况比较全面,对顶管施工的发展具有重要的意义。
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公开(公告)号:CN209976541U
公开(公告)日:2020-01-21
申请号:CN201920356735.6
申请日:2019-03-20
申请人: 安徽建筑大学 , 中铁四局集团市政工程有限公司
IPC分类号: E21D9/00
摘要: 本实用新型提供一种复合地层顶管施工掘进面静态爆破孔布置结构,掘进面为全断面岩石,全断面岩石断面中心设置有临空面,在全断面岩石掘进面布置多圈静态爆破孔,多圈静态爆破孔形成以全断面岩石断面中心为圆心的同心圆,相邻两圈静态爆破孔之间圈距相同,每圈静态爆破孔的孔间距相同。在掘进面断面中心钻孔取芯制造临空面,围绕临空面布置多圈静态爆破孔,爆破效果好,施工出渣方便。在掘进面断面高度2/3以下的静态爆破孔向下倾斜15°,便于静态爆破孔的钻设,且利于静态爆破剂的填装,提高静态爆破剂的填装成功率从提高了施工效率。本实用新型的静态爆破孔布置结构,孔位布置合理,在静态爆破时对工作面周围扰动较小,破岩速度快,效率高。(ESM)同样的发明创造已同日申请发明专利
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公开(公告)号:CN209586373U
公开(公告)日:2019-11-05
申请号:CN201920180718.1
申请日:2019-02-01
申请人: 中铁四局集团市政工程有限公司 , 安徽建筑大学
摘要: 本实用新型提供一种上土下岩复合断面地层顶管施工进出洞口的支护系统,包括注浆加固层、超前管棚支护层、格栅拱架支护层和喷锚加固层;注浆加固层位于顶管施工进出洞口内壁周向的岩土体内;超前管棚支护层位于注浆加固层内;格栅拱架支护层位于超前管棚支护层的内侧,格栅拱架支护层包括格栅拱架,格栅拱架沿顶管施工进出洞口岩土体的内壁周向分布;喷锚加固层位于格栅拱架的外表面以及格栅拱架与顶管施工进出洞口的内壁之间,喷锚加固层覆盖格栅拱架且将格栅拱架和顶管施工进出洞口之间的间隙填充密实。本实用新型提供的四层支护结构对复合断面地层顶管施工进出洞口支护可靠,成本较低,对复杂断面地质条件下顶管施工的支护具有重要的意义。(ESM)同样的发明创造已同日申请发明专利
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公开(公告)号:CN209311110U
公开(公告)日:2019-08-27
申请号:CN201920103759.0
申请日:2019-01-22
申请人: 安徽建筑大学 , 中铁四局集团市政工程有限公司
IPC分类号: G01M99/00
摘要: 本实用新型提供一种一种顶管施工的室内试验模拟系统,包括模型箱、导轨限位机构、顶管机构、切土机构、注浆系统和位移监测系统。模型箱内铺设土体;顶管机构和切土机构模拟实际顶管过程,进入模型箱内进行模拟顶管施工,注浆系统模拟实际注浆,位移监测系统位于箱体的上方,在实验过程中,导轨限位机构通过直线导轨和限位滑轮确保顶管机构的直线顶管,避免径向偏移造成的浆料溢出,确保可注浆的压力稳定可控,通过设置在顶管机构和切土机构的压力传感器,实时测量顶管用的推力和切土阻力,通过位移监测系统实时测量顶管过程中的对周围土体的扰动,整个试验模拟系统工作形态接近实际场景,检测工况比较全面,对顶管施工的发展具有重要的意义。(ESM)同样的发明创造已同日申请发明专利
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公开(公告)号:CN110006764B
公开(公告)日:2024-03-15
申请号:CN201910393866.6
申请日:2019-05-13
申请人: 安徽建筑大学
摘要: 本发明属于岩土与地下工程技术领域,具体公开了一种岩土与地下工程模型试验交通动荷载模拟装置及试验方法,首先,在模型箱内制备岩土体模型,再分别布置加载系统、数据采集系统和控制系统,从而完成模拟装置的组建。其次,启动模拟装置,对模型箱内的岩土体模型施加荷载;通过数据采集系统采集岩土体模型所受载荷数据以及施加荷载对岩土体模型的影响。本发明采用基础荷载加载单元和动荷载加载单元对岩土体模型施加荷载,使岩土体模型受力能够反映原型情况。本发明的加载系统采用PLC控制换向阀来实现动荷载的加载,应用范围较广,成本低,加载能力强,可以多组同时加载,对交通动荷载作用下岩土与地下工程模型试验研究具有重要的意义。
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公开(公告)号:CN117145489A
公开(公告)日:2023-12-01
申请号:CN202311037060.6
申请日:2023-08-17
申请人: 中煤新集能源股份有限公司 , 安徽建筑大学
摘要: 本发明提供一种极破碎软岩成巷施工方法,施工方法包括以下步骤:步骤S1,确定拟开拓的巷道的具体参数;步骤S2,在地面上设置地面注浆站;步骤S3,由地面注浆站向巷道所在岩层层位施打钻孔,并在钻孔安设注浆管,利用注浆管对极破碎软岩进行注浆预加固;步骤S4,根据地面注浆加固情况选择综掘机掘进或盾构掘进方式,进行拟开拓巷道进行掘进;步骤S5,对巷道进行支护;步骤S6,进行新掘进巷道围岩变形监测,并根据围岩变形监测情况进行围岩注浆加固补强;步骤S7,根据巷道掘进计划,依次重复步骤S3~步骤6。该施工方法通过在保证更好注浆效果的基础上,还降低施工成本。同时三级钻孔覆盖在巷道的周向范围,使巷道得到更好的注浆加固。
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公开(公告)号:CN117109417A
公开(公告)日:2023-11-24
申请号:CN202310956830.0
申请日:2023-08-01
申请人: 安徽建筑大学
摘要: 本发明提供一种便捷式地下工程不同断面变形测试装置,测试装置包括内圆盘与外圆环,外圆环转动套设在内圆盘外围;内圆盘上设置有角度保持机构,角度保持机构连接在内圆盘上远离圆心的位置,角度保持机构用于保持内圆盘不发生自转;测试装置还包括多个连接杆,连接杆的一端铰接在外圆环上,另一端铰接在地下工程的内壁上;内圆盘上设置有刻度盘,当外圆环相对内圆盘发生转动时,通过刻度盘读取连接杆转动的角度值。该测试装置整体结构简单,更加便于携带,通过增设限位绳,以及设置伸缩杆,能够实现对地下工程两个维度上变形的测量,提高了该测试装置的测量能力;抱箍的固定大小可调,从而能够提供该测试装置的适应性。
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