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公开(公告)号:CN116484471A
公开(公告)日:2023-07-25
申请号:CN202310441570.3
申请日:2023-04-23
申请人: 中铁大桥局集团有限公司 , 中铁大桥科学研究院有限公司 , 中交第二公路勘察设计研究院有限公司 , 湖北交投燕矶长江大桥有限公司
IPC分类号: G06F30/13 , G06F30/23 , G06F119/14
摘要: 本发明公开了一种圆形地连墙墙体等效模型的等效参数确定方法,涉及大跨度悬索桥锚碇基坑设计技术领域,该方法包括:根据原始结构尺寸参数及材料参数,确定原始墙体位移函数;根据等效结构尺寸参数,确定等效墙体位移函数;根据原始墙体位移函数和等效墙体位移函数,建立超越方程组;求解所述超越方程组,得到等效材料弹性模量和等效泊松比。解决了现有技术中圆形地连墙墙体等效模型改善数值模型的收敛性后,数值计算结果的精度低,或保证数值计算结果的精度后,数值模型的收敛性不足的问题。
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公开(公告)号:CN118958352A
公开(公告)日:2024-11-15
申请号:CN202411324840.3
申请日:2024-09-23
申请人: 中铁大桥科学研究院有限公司 , 中铁大桥局集团有限公司
摘要: 本申请涉及一种基于脉冲磨料水射流的沉井端阻力解除设备与方法,其包括:高压水系统、前磨料混合系统和中高压沉井钻机系统,前磨料混合系统与高压水系统通过高压软管连通,高压水系统通过高压软管向前磨料混合系统输送高压水,以使高压水与磨料混合;中高压沉井钻机系统包括钻头,钻头与前磨料混合系统通过高压软管连通,钻头内部设置有喷嘴。本发明中,通过设置前磨料混合系统与高压水系统,使磨料与水在混合腔内初步混合让磨料颗粒处于拟流体流化状态,能在喷嘴处形成较大压力,以使射流拥有较高的初始速度,从而破坏盲区土体,辅助沉井挤土下沉。
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公开(公告)号:CN118223518A
公开(公告)日:2024-06-21
申请号:CN202410478564.X
申请日:2024-04-19
申请人: 中铁大桥局集团有限公司 , 中铁大桥科学研究院有限公司
摘要: 本发明涉及水上施工技术领域,具体涉及一种基于流体介质传力的吸力筒基础承载力提升装置及方法,该装置包括:吸力筒、泥浆池、注液组件和回流管路。吸力筒盖设在水底;泥浆池设于吸力筒的上方;注液组件和回流管路,注液组件连接泥浆池和吸力筒,向吸力筒内注入泥浆;回流管路与吸力筒连接,回流吸力筒内的流体至泥浆池内,注液组件和回流管路配合使吸力筒内保持设定压力范围。对于吸力筒基础需要循环倒用,能够解决现有技术中存在吸力筒顶盖与筒内土塞之间无法使用灌浆料填充,吸力筒顶盖与筒内土塞接触不完全,吸力筒基础竖向荷载只能由筒壁与土体之间的摩擦力承担,顶盖与土塞之间无法传递竖向荷载,导致吸力筒基础在竖向承载力不足的问题。
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公开(公告)号:CN117630099A
公开(公告)日:2024-03-01
申请号:CN202311504870.8
申请日:2023-11-13
申请人: 中铁大桥局集团有限公司 , 中铁大桥科学研究院有限公司
摘要: 本申请涉及一种桩身热异常缺陷测量装置及测量方法,其包括:测温线缆,所述测温线缆的外壁卡合固定有多个限位卡托,多个所述限位卡托沿所述测温线缆的长度方向间隔分布;声测管,所述声测管套设于所述测温线缆部分外壁,多个所述限位卡托位于所述声测管的内部,并与所述声测管之间具有空隙,所述声测管用于安装于钢筋笼的内侧;温度采集设备,所述温度采集设备与所述测温线缆电连接。可利用目前桩基质量检测中广泛布设的声测管作为测温管道,测温线缆无需事先绑定在钢筋笼上,减少测量步骤,降低测量难度,其限位卡托可使测温线缆居中于声测管的内部,使温度采集设备所测得桩基测温度更加准确;测温线缆可回收,大幅度降低桩基缺陷检测成本。
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公开(公告)号:CN117627012A
公开(公告)日:2024-03-01
申请号:CN202311538461.X
申请日:2023-11-17
申请人: 中铁大桥局集团有限公司 , 中铁大桥科学研究院有限公司
摘要: 本申请涉及一种基于吸力筒的钢围堰导向系统、设计方法及安装方法,钢围堰导向系统包括:桁架结构和吸力筒基础,桁架结构包括平台桁架以及固设于平台桁架的多个桁架立柱,多个桁架立柱自与平台桁架的连接处竖直向下延伸,且多个桁架立柱均匀分布于平台桁架的四周;多个桁架立柱围成导向空间,每个桁架立柱均朝向导向空间内延伸形成导向支腿,每个桁架立柱的底部均固设有吸力筒基础。通过设置桁架结构围成为钢围堰的沉放进行导向的导向空间,且导向支腿可支撑于钢围堰的外壁,对钢围堰精准定位,同时,桁架结构的底部固设吸力筒基础,使得钢围堰导向系统能够在负压的作用下整体下沉,建造成本低,缩短施工周期,且钢围堰导向系统可快速循环倒用。
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公开(公告)号:CN117091497A
公开(公告)日:2023-11-21
申请号:CN202311334827.1
申请日:2023-10-16
申请人: 中铁大桥局集团有限公司 , 中铁大桥科学研究院有限公司
摘要: 本发明涉及钻孔灌注桩监测技术领域,具体涉及一种钻孔灌注桩混凝土泥浆界面动态监测装置及方法。该钻孔灌注桩混凝土泥浆界面动态监测方法包括以下步骤:获取设定电压下第一设定长度的标定电极在混凝土和泥浆中的通过电流;实时检测设定电压下通过随所述混凝土导管下放至桩孔内,且与所述标定电极材料相同第二设定长度的检测电极的电流;根据测通过在混凝土和泥浆中标定电极的电流和通过随所述混凝土导管下放至桩孔内检测电极的电流,确定所述混凝土导管的埋深。能够解决现有技术中利用压力传感器检测的压力信号,判断导管埋深,管内环境的不同会导致测量结果的不准确,致使监测对应导管埋深不准确的问题。
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公开(公告)号:CN114606965B
公开(公告)日:2023-08-22
申请号:CN202210178178.X
申请日:2022-02-25
申请人: 中铁大桥局集团有限公司 , 中铁大桥科学研究院有限公司
摘要: 本发明公开了一种大型沉井盲区旋转喷射取土方法及系统,涉及沉井施工技术领域,所述取土方法包括:步骤S10,根据沉井每个预设测点的目标受力和实际受力,确定沉井的取土孔位和每个取土孔位的旋转喷射取土钻机规格参数;步骤S20,根据确定的取土孔位和每个取土孔位的旋转喷射取土钻机规格参数对沉井盲区进行取土,直至沉井每个预设测点的实际受力与目标受力的差值小于预设第一差值。本发明可以避免盲目地选择取土孔位和每个取土孔位的旋转喷射取土钻机规格参数,浪费大量人力物力。本发明避免取土过少导致再次取土耗费大量人力物力,也避免沉井受力不确定,导致沉井偏移倾斜或下沉过快而造成重大损失,从而实现沉井的安全可控、快速下沉。
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公开(公告)号:CN115753437A
公开(公告)日:2023-03-07
申请号:CN202211379528.5
申请日:2022-11-04
申请人: 中铁大桥局集团有限公司 , 中铁大桥科学研究院有限公司
IPC分类号: G01N3/24
摘要: 本发明涉及冻融岩石测量技术领域,具体涉及一种冰‑岩界面抗剪强度的获取方法。该方法包括以下步骤:获取冰岩界面之间粗糙界面长度、粗糙界面高度、岩石节理面粗糙度系数、冻结温度、冰单轴抗压强度、冰岩界面的法向应力和岩石单轴抗压强度;根据冰岩界面之间粗糙界面长度、粗糙界面高度和冻结温度,得到冰岩界面粘结作用产生的剪应力;根据冻结温度、冰单轴抗压强度、法向应力和岩石单轴抗压强度,得到冰岩界面阻碍滑动产生的剪应力;根据冰岩界面粘结作用产生的剪应力和冰岩界面阻碍滑动产生的剪应力,得到冰岩界面的抗剪强度理。能够解决现有技术中采用现场实验获取冰‑岩界面抗剪强度参数,由于现场条件和取样设备限制,导致难以获取的问题。
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公开(公告)号:CN114779316B
公开(公告)日:2022-11-04
申请号:CN202210714955.8
申请日:2022-06-23
申请人: 中铁大桥科学研究院有限公司 , 中铁大桥局集团有限公司 , 武九铁路客运专线湖北有限责任公司
发明人: 高军 , 刘彦峰 , 林晓 , 马远刚 , 李俊 , 钟继卫 , 薛惠玲 , 王波 , 张远征 , 彭旭民 , 纪常永 , 李力 , 王正一 , 吕曹炯 , 钱康 , 黄锐 , 高宇馨 , 何成园 , 王更峰 , 赵龙
摘要: 本申请实施例公开了一种隧道动水高渗压注浆智能监测方法及相关设备,隧道动水高渗压注浆智能监测方法包括:在隧道所处位置或预计施工位置设置多个第一声波收纳装置,将多个第一声波收纳装置的连线作为第一勘探基准线,分别设置第一震源和第二震源;基于多个第一声波收纳装置的检测结果,获取地层动水方向信息;基于地层动水方向信息,确定注浆参数信息;基于地层动水方向信息,在隧道的内壁确定形变检测区;基于不同时段检测到的形变模量,确定注浆质量。本申请实施例实现了利用声波收纳对动水进行勘探,利于在隧道施工之前或隧道施工过程中明确动水的趋势,能够为注浆参数提供指导性的数据,降低了隧道建筑风险。
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公开(公告)号:CN113761619B
公开(公告)日:2022-05-06
申请号:CN202110903595.1
申请日:2021-08-06
申请人: 中铁大桥科学研究院有限公司 , 中铁大桥局集团有限公司
IPC分类号: G06F30/13 , G06F119/14
摘要: 本发明涉及一种沉井隔墙底部盲区土柱临界高度确定的方法,其中,隔墙包括伸入土柱内的刃脚,所述方法包括以下步骤:确定土柱发生破坏时分布于所述刃脚两侧的破坏土楔体;取所述刃脚和所述破坏土楔体的至少其中之一为隔离体进行受力分析,得到力的平衡方程;根据所述力的平衡方程确定所述土柱的临界高度。从土力学极限平衡的角度做严格推导,理论基础明确,使用excel表格就可以计算出所述土柱的临界高度,缩短了计算周期,提高了沉井施工监控的准确性和效率,可以有效指导沉井下沉施工取土作业,降低施工风险。
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