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公开(公告)号:CN109797778A
公开(公告)日:2019-05-24
申请号:CN201910238695.X
申请日:2019-03-27
申请人: 中铁四局集团有限公司 , 安徽建筑大学
IPC分类号: E02D29/045 , E02D5/34 , E21D1/00 , E21D5/11
摘要: 本发明提供一种适用于沙漠无水砂层地区顶管工作井及施工方法,多个钻孔灌注桩沿工作井周向均匀布置,多个钻孔灌注桩绕工作井的圆心构成工作井主要围护和受力结构,钻孔灌注桩体的上方设有冠梁,圆形的冠梁与工作井为同心圆结构,内衬位于钻孔灌注桩的内侧,内衬竖向沿工作井深度方向布置,暗梁嵌于内衬且沿内衬长度方向自上而下间隔布置,底板位于工作井井底,底板下方设置有井底加固旋喷桩,工作井钻孔灌注桩外侧在顶管管节进出洞口位置设置有洞口加固旋喷桩。本发明的钻孔灌注桩能够保证开挖过程土体稳定性,并承受顶管施工所需的较大反力;本发明的内衬能够增加桩间砂土稳定性,并将水平荷载均匀传递给钻孔灌注桩。
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公开(公告)号:CN209723033U
公开(公告)日:2019-12-03
申请号:CN201920399744.3
申请日:2019-03-27
申请人: 安徽建筑大学 , 中铁四局集团有限公司
IPC分类号: E02D29/045 , E02D5/34 , E21D1/00 , E21D5/11
摘要: 本实用新型提供一种适用于沙漠无水砂层地区顶管工作井,多个钻孔灌注桩沿工作井周向均匀布置,多个钻孔灌注桩绕工作井的圆心构成工作井主要围护和受力结构,钻孔灌注桩体的上方设有冠梁,圆形的冠梁与工作井为同心圆结构,内衬位于钻孔灌注桩的内侧,内衬竖向沿工作井深度方向布置,暗梁嵌于内衬且沿内衬长度方向自上而下间隔布置,底板位于工作井井底,底板下方设置有井底加固旋喷桩,工作井钻孔灌注桩外侧在顶管管节进出洞口位置设置有洞口加固旋喷桩。本实用新型的钻孔灌注桩能够保证开挖过程土体稳定性,并承受顶管施工所需的较大反力;本实用新型的内衬能够增加桩间砂土稳定性,并将水平荷载均匀传递给钻孔灌注桩。(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:CN118036144A
公开(公告)日:2024-05-14
申请号:CN202410188721.3
申请日:2024-02-20
申请人: 中铁四局集团有限公司 , 中铁四局集团第四工程有限公司 , 安徽理工大学
IPC分类号: G06F30/13 , G06F119/14
摘要: 本申请涉及隧道支护结构设计技术领域,提供一种适用于高地应力软岩隧道的刚度协调支护设计方法。通过获取围岩特性曲线,利用等效法和刚度叠加法获得整体支护结构的刚度和极限承载力,基于收敛‑约束变形协调原理,确定围岩‑支护结构平衡状态下整体支护结构所承受的围岩压力,进而得到整体支护结构的稳定性系数,以该稳定性系数判定结构设计的安全性及合理性,并进行迭代优化,得到最优支护参数。本申请提供的方法为纯数值计算,优化周期短,可快速得到刚度协调的高应力软岩隧道初支二衬结构设计方案,及时根据围岩条件修改设计方案,得到最优结果,更加合理有效地抑制高地应力软岩隧道变形,保障隧道工程质量及施工安全。
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公开(公告)号:CN117927248A
公开(公告)日:2024-04-26
申请号:CN202410053694.9
申请日:2024-01-15
申请人: 中铁四局集团有限公司 , 中铁四局集团第四工程有限公司 , 安徽理工大学
摘要: 本发明提供一种适用于高原富水地层软岩大变形隧道的注浆施工方法,包括以下步骤:对隧道前方进行超前地质探测,确定不良地质的厚度和位置;封闭工作面施作止浆墙,在止浆墙与初期支护接触面施作锚杆或钢管;根据隧道实际情况设计注浆孔,待止浆墙强度满足要求且检查无渗漏水时,钻孔得到注浆孔;进行超前注浆,同时以钻杆取芯后的钻孔作为排水孔进行排水,当注浆效果满足要求时,结束超前注浆,拆除止浆墙,继续开挖隧道。本发明对富水软弱岩层进行超前预测、超前加固‑排水处理,提高岩石的整体性以及抗渗能力,减少了富水断层破碎带等不良地质带来围岩大变形的可能性,为后续开挖、施工、使用等环节打好坚实的基础。
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公开(公告)号:CN117951784A
公开(公告)日:2024-04-30
申请号:CN202410051794.8
申请日:2024-01-12
申请人: 中铁四局集团有限公司 , 中铁四局集团第四工程有限公司 , 安徽理工大学
IPC分类号: G06F30/13 , E21D20/00 , G06F119/14
摘要: 本发明提供一种高预应力增阻大变形锚杆/索优化方法,包括:步骤S1,对待支护隧道的地质环境进行勘察,得到待支护隧道的岩层信息及基本物理力学参数;步骤S2,计算围岩松动圈范围及每个围岩松动圈范围内所需要的支护荷载,基于围岩松动圈范围对锚杆/索点位参数进行设计;步骤S3,给定锚杆/索的变形量;步骤S4,对锚杆/索的承载力影响因素进行调整,并验证锚杆/索的结构承载力及变形量;步骤S5,根据试验结果确定锚杆/索结构形式。根据现场支护设计要求定制的锚杆/索装备可以更好地匹配工程的支护要求,不仅能保障工程岩体的稳定性,更能有效避免过度支护现象的出现,对于进一步优化锚杆/索装备结构设计、降低支护造价具有重要意义。
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公开(公告)号:CN117027875A
公开(公告)日:2023-11-10
申请号:CN202311138683.2
申请日:2023-09-05
申请人: 中铁四局集团有限公司 , 安徽理工大学 , 中铁四局集团第四工程有限公司
摘要: 本发明提供一种极高地应力隧道控制大变形联合支护系统,联合支护系统包括:一级让压机构,一级让压机构包括多个主钢架与多个次钢架,主钢架与次钢架交替布置,多个主钢架与多个次钢架围成环形,在相邻的主钢架与次钢架之间设置有环向压缩弹簧;二级让压机构,二级让压机构位于一级让压机构之内,二级让压结构包括多个摩擦钢架与多个摩擦弧板,摩擦钢架与摩擦弧板交替设置,多个摩擦钢架与多个摩擦弧板围绕成环形,摩擦弧板中设置有让位空间,摩擦钢架插入到摩擦弧板的让位空间中,摩擦钢架与摩擦弧板滑动摩擦接触;次钢架与二级让压机构之间设置有径向压缩弹簧。该联合支护系统刚柔并济,能够保障隧道工程质量及施工安全。
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公开(公告)号:CN117027895A
公开(公告)日:2023-11-10
申请号:CN202311140385.7
申请日:2023-09-06
申请人: 中铁四局集团有限公司 , 中铁四局集团第四工程有限公司 , 安徽理工大学
IPC分类号: E21D21/00
摘要: 本发明提供一种新式高预应力增阻大变形锚杆/索,包括:锚杆/索体;增阻套筒,增阻套筒具有呈锥台状的内孔,增阻套筒的内孔对应锚孔底部的一端为较小端,锚杆/索体穿过增阻套筒后锚固于锚孔内;恒阻件,至少一个恒阻件固定在锚杆/索体的外壁,恒阻件与锚杆/索体的外接圆直径与增阻套筒的内孔较大端的直径相适配。本发明在锚杆/索的原有结构的基础上通过增加多个恒阻体,恒阻体连接锚杆/索后外接圆直径与增阻套筒较大端的内径适配,以此在增阻套筒的内滑动时具有阻力,可使锚杆/索兼具高预应力以及增阻变形的优点。
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公开(公告)号:CN118761232A
公开(公告)日:2024-10-11
申请号:CN202411217840.3
申请日:2024-09-02
申请人: 安徽建筑大学
IPC分类号: G06F30/20 , G06F30/13 , G06F17/10 , G06F119/14
摘要: 本发明提供一种基于砂土侧向应力‑应变线性相关的#imgabs0#系数求解方法,所述求解方法包括如下步骤:步骤1,建立基于库伦土压力理论的挡土墙受力分析模型,步骤2,建立砂土静止土压力线性变位模型,步骤3,基于库伦土压力理论求解静止土压力系数近似解。本发明公开一种基于砂土侧向应力‑应变线性相关的#imgabs1#系数求解方法,针对目前静止土压力系数计算存在的不足,提高地下挡土结构物设计计算准确性,完善砂土静止土压力系数计算方法、实现挡土结构物挡土安全目标。
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公开(公告)号:CN116773387B
公开(公告)日:2024-05-14
申请号:CN202310911271.1
申请日:2023-07-24
申请人: 安徽建筑大学
摘要: 本发明提供一种冻融土体侧压力系数测试系统及测试方法,包括支架、试验盛样筒、顶部压头、测试元件、数据采集仪和计算机,所述试验盛样筒设置在所述支架内,所述冻融土体的试样和所述测试元件均设置在所述试验盛样筒内;所述顶部压头位于所述试验盛样筒的顶部,所述顶部压头能够在所述试验盛样筒内上下移动,所述测试元件与所述试样接触,所述测试元件与所述数据采集仪连接,所述数据采集仪与所述计算机连接。利用该测试系统及测试方法能够对冻结壁土体融化过程及融化后与井壁的作用特征进行研究,对揭示冻融条件下的静止侧压力系数演化规律,计算获得冻融土体作用于井壁的土压力大小及分布,对开展井壁结构设计与稳定性评价具有重要意义。
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公开(公告)号:CN117129309A
公开(公告)日:2023-11-28
申请号:CN202311072808.6
申请日:2023-08-24
申请人: 安徽建筑大学
摘要: 本发明提供一种岩体结构面拉剪试验装置及试验方法,试验装置包括:反力框架,反力框架至少包括上顶板与底部承台,在顶板与底部承台两侧均通过侧向支杆连接;竖向加载系统,竖向加载系统设置在顶板的下表面上,试块位于竖向加载系统下方,竖向加载系统的施力端与试块的上部连接;滑座,试块的下部固定在滑座中,滑座滑动设置底部承台上;侧向加载系统,侧向加载系统设置在侧向支杆的侧壁上;反力杆,反力杆设置在远离侧向加载系统的另一个侧向支杆上,反力杆的端部顶抵在试块的上部。该试验装置能够模拟岩体实际受力状态,在岩体受到拉伸力的作用下,对岩体进行剪切力学性能测定,能够简单有效的对岩体试块施加拉剪组合荷载。
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