-
公开(公告)号:CN118008368A
公开(公告)日:2024-05-10
申请号:CN202410023463.3
申请日:2024-01-05
申请人: 中铁四局集团有限公司 , 中铁四局集团第七工程有限公司 , 中国科学院武汉岩土力学研究所
摘要: 本发明公开了一种混凝土喷射全过程实时探测分析方法,具体步骤包括S1:获取喷射混凝土的驱动压力以及管道中混凝土的实时流量,S2:计算喷嘴与实时完成面的夹角,S3:计算喷嘴与实时完成面的距离,该混凝土喷射全过程实时探测分析方法,可以实时定位湿喷台车喷嘴与岩体表面的相对空间关系,快速获取混凝土完成表面的位置和形态,为自动化的喷涂机械提供实时数据流,为智能化隧道施工控制提供基础支持,解决了现有技术中对于混凝土回弹率的估计,不仅定量化不够,而且不能了解整个湿喷过程的动态回弹率,难以指导混凝土的配方调整和喷射姿态/喷速的调节,不能达到工艺最优化的目标的问题。
-
公开(公告)号:CN112049665A
公开(公告)日:2020-12-08
申请号:CN202011140312.4
申请日:2020-10-22
申请人: 中铁四局集团有限公司
摘要: 本发明公开了一种岩溶发育隧道先通过后治理的施工方法及支护结构,其特征是:针对隧道施工中的拱顶揭示溶洞,采用先通过后治理的施工方法;是指在遇有拱顶揭示溶洞时,首先针对拱顶揭示溶洞设置前期支护,在前期支护保证安全的前提下,保持隧道正常掘进;在隧道正常掘进通过拱顶揭示溶洞之后,利用所述前期支护对拱顶揭示溶洞进行溶洞治理。本发明使隧道开挖过程中的掌子面能够尽早封闭,保证溶洞稳定性,缩短隧道施工工期。
-
公开(公告)号:CN111927489A
公开(公告)日:2020-11-13
申请号:CN202011024485.X
申请日:2020-09-25
申请人: 中铁四局集团有限公司
摘要: 本发明公开了一种穿越溶洞群的主动与桩板联合隧道支护体系及施工方法,初期支护中拱脚以上的钢拱架位于拱部溶洞内;锚索前端锚固在拱部稳固岩体中,锚索尾部固定焊接在钢拱架上,由锚索对隧道形成主动支护;在拱脚部位设置锁脚锚管及横向临时仰拱形成初期支护结构;针对底部隐伏溶洞设置桩基,由多根桩基在底部隐伏溶洞所在区域形成桩基群,筏板由桩基群支撑形成承载体系;筏板与仰拱设置为一体化浇筑结构,筏板中的钢筋与初期支护中的钢拱架固定焊接。本发明由主动支护和桩板形成联合支护及承载体系,实现了大型溶洞群中隧道开挖安全及底部结构安全。
-
公开(公告)号:CN117027861B
公开(公告)日:2024-08-23
申请号:CN202310957644.9
申请日:2023-07-28
申请人: 中铁四局集团有限公司 , 中铁四局集团第七工程有限公司
摘要: 本发明公开了一种喷射混凝土平整度修整装置,包括:立柱,竖直设置在隧洞内,所述立柱上滑动有滑动环,所述滑动环外两侧对称设置有分叉连接块;升降刮刀机构,设置在分叉连接块末端,用于上下刮铲隧洞内壁;拱顶刮刀机构,设置在立柱顶端,用于转动刮铲隧洞拱顶面;升降连接杆,设置在拱顶刮刀机构上,用于在拱顶刮刀机构转动刮铲隧洞拱顶面时连接滑动环完成一次上下往复运动。本发明能够对隧洞拱顶面出现的结团或凸起进行修整,解决了传统隧洞拱顶面在喷射混凝土后修整不方便的问题,并同时能够在拱顶刮刀机构完成隧洞拱顶面平整度修整的同时一次性同步控制升降刮刀机构完成隧洞墙壁面的平整度修整,省时省力高效。
-
公开(公告)号:CN118087515A
公开(公告)日:2024-05-28
申请号:CN202410401548.0
申请日:2024-04-03
申请人: 中铁四局集团有限公司 , 中铁四局集团第七工程有限公司
发明人: 王军 , 徐华生 , 杨艳伟 , 王好明 , 陈光 , 龙辉 , 陈忠 , 王和林 , 曹波 , 王勇 , 张丹丹 , 姚大闯 , 林先明 , 张银银 , 刘正 , 周清 , 第五昭昭 , 张孝祥 , 陈东星 , 韦武辉
摘要: 本发明公开了一种预应力自调节的锚索框架梁结构及其方法,涉及锚索框架梁技术领域,其技术方案要点是包括框架梁主体,还包括设置在框架梁主体纵梁和横梁交错部分两侧的自紧机构;所述自紧机构通过设置在其上的连接钢索与框架梁主体的纵横梁交错部分固定,当连接钢索张力增大状态下,自紧机构对边坡的锚固力增大。本发明能够通过在锚索框架梁的横纵梁两侧安装自紧机构,从而为框架梁提供额外的锚固点,从而在框架梁的主锚固点因为土质蠕边而导致锚固力下降的时候,自紧机构能够加强与边坡的锚固力来保持框架梁的安装稳定性。
-
公开(公告)号:CN117072204A
公开(公告)日:2023-11-17
申请号:CN202311139810.0
申请日:2023-09-05
申请人: 中铁四局集团有限公司 , 中铁四局集团第七工程有限公司
发明人: 王军 , 杨艳伟 , 王好明 , 王勇 , 林先明 , 张丹丹 , 乔元鹏 , 姚大闯 , 余祖鑫 , 刘正 , 第五昭昭 , 马帮太 , 王海波 , 刘卫 , 周清 , 张程远 , 李志鹏
IPC分类号: E21D11/10
摘要: 本发明公开了一种混凝土浇筑辅助定位装置,包括泵管,插接在所述泵管出料端处的软导管,位于所述泵管下方的浇筑区以及安装在浇筑区上端的钢筋架,还包括:定位单元,包括置于所述钢筋架上端用于对软导管进行位置切换的转向组件和设于所述转向组件一侧用于对软导管进行定位并持续推移的推进组件;浇筑单元,包括用于对推进组件进行导向的螺旋轨道和设于所述螺旋轨道一侧用于对螺旋轨道进行支撑的支撑机构。通过驱动轴带动推杆反转,使得浇筑管沿着螺旋轨道由外向内反向转动,直到弧形滑块再次回到螺旋轨道的中心处,驱动电机停止转动,浇筑过程结束,从而达到了整个浇筑能够均匀浇筑,保证每个浇筑区域的浇筑时间保持一致的效果。
-
公开(公告)号:CN116794276A
公开(公告)日:2023-09-22
申请号:CN202310623124.4
申请日:2023-05-29
申请人: 中铁四局集团有限公司 , 中铁四局集团第七工程有限公司 , 中国科学院武汉岩土力学研究所
摘要: 本发明公开了一种湿喷混凝土回弹率动态监测方法,具体步骤包括将扫描所得的激光点集合,转化到岩壁扫描相对坐标系,形成岩石面初始几何模型,计算初始岩壁体积,先粗喷混凝土,再精喷混凝土,进行精喷回弹率的三维建模计算,计算混凝土粗喷和精喷的回弹率;该湿喷混凝土回弹率动态监测方法,解决了目前对于湿喷混凝土回弹率的监测主要是根据设计方案方量和最终使用量来粗略地评估,根据已知隧道设计好的尺寸数据,估计的理想化数据与实际使用量的数据并不相符,这不仅定量化不够,而且不能了解整个湿喷过程的动态回弹率,因此造成回弹率估计不准,难以指导混凝土配方调整和喷射姿态以及喷速调节,不能达到工艺最优化目标的问题。
-
公开(公告)号:CN110714771B
公开(公告)日:2021-03-16
申请号:CN201911145227.4
申请日:2019-11-21
申请人: 中铁四局集团有限公司 , 西南交通大学
摘要: 本发明公开了一种洞口存在隐伏溶洞的隧道进洞施工方法,包括以下步骤:步骤1:确定隐伏溶洞所在范围,进行加固注浆;步骤2:形成进洞条件后,施工管棚套拱;步骤3:施工管棚,判断隐伏溶洞的大小和范围,获取填充物情况;步骤4:进行隧道正洞开挖;步骤5:隐伏溶洞揭示后,清空隐伏溶洞内的填充物,封闭隐伏溶洞表面;步骤6:隐伏溶洞洞口处正洞中施工钢架和初期支护;步骤7:纵向上设置钢筋网,钢架、钢筋网和混凝土支护形成隐伏溶洞的拱盖;步骤8:待正洞穿过隐伏溶洞处,从正面向隐伏溶洞内灌入砂浆;本发明施工前不需要大面积从地表进行溶洞探测,施工难度小,施工风险降低,并且可减少施工的相互影响,保证工期。
-
公开(公告)号:CN107387096A
公开(公告)日:2017-11-24
申请号:CN201710861433.X
申请日:2017-09-21
申请人: 中铁四局集团有限公司
IPC分类号: E21D9/00
CPC分类号: E21D9/00
摘要: 本发明公开了一种大断面黄土隧道三台阶拉中槽开挖作业面及其施工方法,将隧道开挖断面范围内土体划分为上部区域、中部区域和下部区域,以分别形成上台阶、中台阶和下台阶,上台阶为预留核心土部分,中台阶在中部朝向纵深方向开槽,形成中台阶开槽区以及位于中台阶开槽区两侧的中台阶边帮,处在同一高度上的中台阶顶面与中台阶边帮顶面俯视形状呈现为“凹”字形;下台阶在中部朝向纵深方向开槽,形成下台阶开槽区以及位于下台阶开槽区两侧的下台阶边帮,处在同一高度上的下台阶顶面与下台阶边帮顶面俯视形状呈现为“凹”字形,以中台阶开槽区和下台阶开槽区作为机械设备作业区。本发明为大型机械设备提供了作业区,能实现机械化作业。
-
公开(公告)号:CN117090637A
公开(公告)日:2023-11-21
申请号:CN202310821957.1
申请日:2023-07-05
申请人: 中铁四局集团有限公司 , 中铁四局集团第七工程有限公司 , 中国科学院武汉岩土力学研究所
摘要: 本发明公开了一种基于激光雷达测量的混凝土湿喷效果分析方法,具体步骤包括S1:对岩壁、湿喷完成面进行激光雷达扫描测量,S2:将数据整合到隧道统一坐标系中,S3:对观测数据集进行隧道壁法线方向的空间平均压缩,S4:以激光平均点模型的前后差别来计算隧道断面混凝土层的厚度,S5:同时计算隧道轴线方向上的湿喷完成面评估平整度;该基于激光雷达测量的混凝土湿喷效果分析方法,解决了现有的施工过程中一般使用穿孔或无损检测方法以测量厚度,并使用自动横截面仪器来获取实际完成面与设计完成面的偏差,使用摄影图测量表面平整度,这样的流程与测量分析方式,耗费时间,效率底下,实时性和工作量都不理想的问题。
-
-
-
-
-
-
-
-
-