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公开(公告)号:CN117589340A
公开(公告)日:2024-02-23
申请号:CN202311519588.7
申请日:2023-11-13
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: 本发明涉及基坑支护结构施工技术领域,具体涉及一种内支撑结构应力监测准确性修正方法,该内支撑结构应力监测准确性修正方法包括以下步骤:基于内支撑的结构参数,确定内支撑应力测点处由重力产生的理论应力;根据开挖前测点处的实测初始值和基于结构参数计算的理论应力,确定开挖前测点处的修正初始值;根据开挖过程中测点处的实时实测值和开挖前测点处的修正初始值,确定开挖过程中测点处的实际应力值。能够解决现有技术中未考虑因内支撑自重产生的初始应力,会导致施工现场判断失误,易引发安全事故的问题。
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公开(公告)号:CN114321728A
公开(公告)日:2022-04-12
申请号:CN202111414798.0
申请日:2021-11-25
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: 本发明提供一种泵撬系统,泵撬系统设置在与地面接触的筒基础上,用于将筒基础内的水抽出,或者将水抽入至筒基础内,泵撬系统包括:钢管,钢管的内部中空且两端敞口,钢管的内部形成第一流体通道,钢管的其中一个敞口与筒基础相连通,钢管的另一端连通混合装置,混合腔上设置有进口和出口,进口位于混合腔的底部并与钢管连通;进水流路和出水流路,进水流路的一端与出水流路的一端汇集相通并与混合腔的出口连通,进水流路的另一端设置进水口,出水流路的另一端设置出水口,且进水流路和出水流路上设置有多个阀体和泵体,以供给筒基础的用水或者抽出筒基础内的水,可广泛应用于泵撬技术领域。
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公开(公告)号:CN113779688B
公开(公告)日:2022-04-08
申请号:CN202111323147.0
申请日:2021-11-10
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 , G06F30/23 , G06F30/25 , G06F119/14
摘要: 本申请提供了一种桶形基础的贯入分析方法、装置以及处理设备,用于在对桶形基础进行贯入分析时,可取得高效的分析效率。方法包括:分别对待分析的桶形基础和土体建立三维有限元模型;分别对土体和桶形基础的参数进行赋值;分别对土体的底部、侧面施加位移边界条件和欧拉边界条件;将桶形基础设置为刚体,并在参考点上施加位移边界条件;对土体施加地应力的预定义场,并在第一个分析步中约束土体所有节点的位移,施加重力以完成初始应力场的平衡;调整桶形基础的参考点的竖直方向位移,恢复土体的位移边界条件,并给土体的所有节点施加阻尼力;对模拟结果进行分析,得到桶形基础的沉贯阻力曲线以及土塞体的变化曲线。
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公开(公告)号:CN113946123A
公开(公告)日:2022-01-18
申请号:CN202111557870.5
申请日:2021-12-20
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: 本申请提供吸力筒基础施工泵撬块及吸力筒基础施工泵撬块控制方法,吸力筒基础施工泵撬块包括水上控制模块、水下动力模块、数据采集模块、数据通信模块、故障报警模块,在吸力筒基础施工任务的单个任务环节的过程中,通过水下环境中的数据采集模块采集当前的水下工作状态数据,再由水上控制模块根据该当前的水下工作状态数据控制水下动力模块促使吸力筒基础的工作状态达到预设工作状态,在模块间的协同工作的同时,对于吸力筒基础的施工控制达成闭环控制,因此可自动化、高效、精确地完成吸力筒基础的水下施工作业。
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公开(公告)号:CN113312801A
公开(公告)日:2021-08-27
申请号:CN202110767873.5
申请日:2021-07-07
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
发明人: 高军 , 王波 , 林晓 , 钟继卫 , 高峰 , 王翔 , 罗辉 , 马远刚 , 张远征 , 刘彦峰 , 纪常永 , 王艳芬 , 王辉麟 , 肖龙 , 李力 , 王正一 , 戴青年 , 钱康 , 高宇馨 , 唐达昆 , 熊晓晖
摘要: 本发明提供了一种超大跨桥梁深水高水压钢围囹参数智能监测系统及方法,其系统包括应力检测模块,用于测量钢围囹钢围囹所受的应力数据;水位检测模块,用于检测钢围囹内外的水位数据;智能分析模块,用于将接收到的应力数据与水位数据进行安全评估,对钢围囹内部各点的应力进行分析,判断是否超出阈值,若未超出,控制智能分析模块判断钢围囹当前所受应力是否与当前水位应受应力相匹配;若匹配,控制显示模块显示当前水位与应力信息;若不匹配,控制显示模块显示当前水位与应力信息并提示数据异常;显示模块,与智能分析模块相连接,用于对显示检测数据并根据智能分析模块分析结果显示相应信息,实现有效智能监测。
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公开(公告)号:CN112902934A
公开(公告)日:2021-06-04
申请号:CN202110088048.2
申请日:2021-01-22
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: 本申请涉及桥梁施工测试技术领域,公开了一种基于GPS‑EJA的沉井几何姿态测试方法,包括步骤:S1:沉井顶面标记四个以上监测点,每个监测点处布置GPS测站和EJA变送器;S2:计算沉井顶面横向倾斜率和纵向倾斜率,并利用测量仪器确定任意两个EJA变送器之间的距离;S3:在四个以上监测点中任意选取一组监测点;S4:计算沉井顶面横向倾斜角、纵向倾斜角以及任意两个GPS测站之间的距离,进行合理性判断;S5:用合理性判断合格的GPS测站采集的三维坐标值为基础进行计算,输出沉井的几何姿态参数。本申请的沉井几何姿态测试方法,能够筛选去除GPS监测过程中的失真数据,对沉井姿态进行自动监测。
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公开(公告)号:CN116522460A
公开(公告)日:2023-08-01
申请号:CN202310624268.1
申请日:2023-05-30
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: G06F30/13 , E02D23/00 , E02D23/08 , G06F119/14
摘要: 本申请涉及一种超大沉井下沉过程中取土深度的计算方法,其包括根据刃脚踏面埋置初始深度,以及其对应的沉井施工的边界条件,得出该深度对应的下沉系数,然后根据规则一得到刃脚踏面埋置深度的上限值;根据获得的沉井内外地基土临界破坏状态所需的刃脚踏面对地基土的压力与刃脚踏面埋置初始深度实际的对地基土的压力,结合规则二得到下限值,从而得到沉井取土深度临界值范围。实现了基于现场得出的沉井施工的边界条件进行评估沉井下沉过程中的受力特征,考虑井壁对地基土反压作用和考虑取土深度对沉井内外地基土稳定性的影响,得知沉井下沉过程的临界取土深度的临界值范围;故而可控制取土深度,提高了沉井下沉过程的可控性,降低施工风险。
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公开(公告)号:CN113779688A
公开(公告)日:2021-12-10
申请号:CN202111323147.0
申请日:2021-11-10
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 , G06F30/23 , G06F30/25 , G06F119/14
摘要: 本申请提供了一种桶形基础的贯入分析方法、装置以及处理设备,用于在对桶形基础进行贯入分析时,可取得高效的分析效率。方法包括:分别对待分析的桶形基础和土体建立三维有限元模型;分别对土体和桶形基础的参数进行赋值;分别对土体的底部、侧面施加位移边界条件和欧拉边界条件;将桶形基础设置为刚体,并在参考点上施加位移边界条件;对土体施加地应力的预定义场,并在第一个分析步中约束土体所有节点的位移,施加重力以完成初始应力场的平衡;调整桶形基础的参考点的竖直方向位移,恢复土体的位移边界条件,并给土体的所有节点施加阻尼力;对模拟结果进行分析,得到桶形基础的沉贯阻力曲线以及土塞体的变化曲线。
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公开(公告)号:CN113761619A
公开(公告)日:2021-12-07
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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公开(公告)号:CN113268808B
公开(公告)日:2021-10-26
申请号:CN202110821791.4
申请日:2021-07-21
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 , 钟继卫 , 林晓 , 王波 , 高峰 , 王翔 , 罗辉 , 荆国强 , 张远征 , 汪正兴 , 纪常永 , 肖龙 , 王辉麟 , 马远刚 , 刘彦峰 , 吕曹炯 , 李力 , 王正一 , 戴青年 , 钱康 , 高宇馨 , 唐达昆 , 熊晓晖 , 许丹
摘要: 本发明提供了一种极软弱破碎围岩门式系统挑顶施工数字化检测方法,包括:构建当前施工现场的围岩三维云模型;基于所述围岩三维云模型,确定当前施工现场内的测量断面,并确定每个所述测量断面上的测量点;基于所述测量断面和所述测量点以及所述围岩三维云模型,生成对应的顶板沉降预测曲线和侧墙收敛预测曲线;基于所述顶板沉降预测曲线和所述侧墙收敛预测曲线以及外部输入的施工计划,模拟门式系统挑顶施工的开挖路线。在施工过程中,对施工现场的围岩进行数字化检测,模拟门式系统挑顶施工的开挖路线,并预测施工安全性,提高了极软弱破碎围岩门式系统挑顶施工过程中的安全性,减少了施工隐患。
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