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公开(公告)号:CN117365578A
公开(公告)日:2024-01-09
申请号:CN202311545711.2
申请日:2023-11-20
Applicant: 中铁隧道局集团有限公司 , 中铁隧道集团二处有限公司
Inventor: 赵虎 , 刘伟 , 冯欢欢 , 刘慰心 , 李志军 , 廖岳聪 , 翟凡镔 , 王艳波 , 刘善义 , 郭存林 , 刘博文 , 石倩 , 余志平 , 黄清华 , 闫江乐 , 马小兵 , 李云鹏 , 温兴泉 , 王力 , 王华
Abstract: 本发明公开了一种钢拱架拼装机撑紧装置,涉及TBM拼装机技术领域,本发明涉及TBM拼装机设计技术领域,特别涉及到拱架拼装机撑紧机构。提出了一种拱架拼装机撑紧机构,围绕着解决隧道进洞施工时,隧内地质条件复杂,隧洞底部承载力不足的问题,采用一系列成熟工艺组合和引用;本发明是以支撑架+浮动支撑为核心支撑结构的创新型拼装机撑紧机构,并针对相应地质情况进行了功能定制,删减了钢管片拼装结构,相比于传统撑紧机构方案,达到TBM总体轻量化,减少隧洞底部受力的目的,且该结构结构简单易于生产,另一方面,浮动支撑结构可以获得更大的拼装环预成环直径,使得拱架拼装更为便捷。
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公开(公告)号:CN119198434A
公开(公告)日:2024-12-27
申请号:CN202411344195.1
申请日:2024-09-25
Applicant: 盾构及掘进技术国家重点实验室 , 中铁隧道局集团有限公司
Abstract: 本发明公开了一种用于盾构泥浆密度与马氏漏斗粘度测量的装置及其使用方法,涉及盾构施工技术领域,包括水循环温度控制单元、泥浆自动采集单元、锥体马氏漏斗单元、泥浆接收单元、清洁烘干单元、基础框架单元和控制单元;水循环温度控制单元与泥浆自动采集单元通过循环管路连接,泥浆由泥浆自动采集单元采集,经锥体马氏漏斗单元流向泥浆接收单元,泥浆马氏漏斗测量粘度,称重传感器采集的数据计算泥浆密度,利用清洁烘干单元对上述泥浆自动采集单元、锥体马氏漏斗单元、泥浆接收单元清洗烘干;有益效果在于:能够摆脱温度影响、无人化操作、数据即时上传,具有测量精度高、自动化程度高、数据共享性强,提高盾构施工决策的科学性和自动化水平。
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公开(公告)号:CN118521434A
公开(公告)日:2024-08-20
申请号:CN202410532122.9
申请日:2024-04-29
Applicant: 中铁隧道局集团有限公司 , 中南大学 , 中铁隧道集团三处有限公司 , 深圳大学
Inventor: 冯欢欢 , 张政 , 何岳 , 裴超 , 魏永杰 , 王树英 , 郑海涛 , 刘艳萍 , 郑响凑 , 王鹏 , 邓川 , 赵忠威 , 蒋勇 , 张李成 , 袁金宝 , 肖勇 , 邵林江
IPC: G06Q50/08 , G06Q50/26 , G06F18/213 , G06F16/2458
Abstract: 种基于渣土性状的智能化渣土改良决策系统,包括渣土性状监测装置、数据采集与处理模块、智能决策算法模块、改良参数调整装置、改良效果验证装置、远程监控与管理模块和盾构施工设备,渣土性状监测装置将采集到的实时数据传输至数据采集与处理模块,数据采集与处理模块将处理过的数据传输至智能决策算法模块,智能决策算法模块将建议传输至改良参数调整装置的控制单元,改良效果验证装置将数据传输至数据采集与处理模块,改良效果验证装置提供的实时反馈信息给智能决策算法模块。本发明各个模块和装置之间实现了有效的信息交互和数据传输,能够实现对渣土改良过程的实时监测、智能决策和闭环反馈,从而确保渣土改良效果的稳定和可靠。
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公开(公告)号:CN118407777A
公开(公告)日:2024-07-30
申请号:CN202410464536.2
申请日:2024-04-17
Applicant: 中铁隧道局集团有限公司 , 中铁隧道集团三处有限公司 , 中铁隧道股份有限公司
Abstract: 一种用于软弱破碎围岩的钢管片加锚杆新型复合支护系统,涉及隧道工程领域,其特征在于,包括若干个钢管片,钢管片之间相互排列形成钢管结构,所述的钢管片上设置有预留孔,所述的预留孔内可拆卸式设置有预埋锚固垫片,所述的预埋锚固垫片中间位置设置有锚孔,所述的锚孔内设置有锚杆,所述的锚杆的内端设置有锚紧机构。本发明有效抵抗岩爆问题、相对混凝土管片可提供更大的支护力,可有效改善隧道围岩的应力状态,能够有效解决传统支护方法在极端复杂地质条件下的问题,提高隧道掘进的安全性和效率,保障TBM设备的稳定运行。
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公开(公告)号:CN118395140A
公开(公告)日:2024-07-26
申请号:CN202410515319.1
申请日:2024-04-26
Applicant: 中铁隧道局集团有限公司 , 中南大学 , 中铁隧道集团三处有限公司 , 深圳大学
IPC: G06F18/21 , G06F18/20 , G06F18/214 , G06F18/241
Abstract: 一种用于多模式盾构隧道模式区间划分方法,涉及隧道工程领域,包括以下步骤,步骤一:数据收集和预处理,历史施工数据获取,数据预处理;步骤三:模型训练和评估,数据划分:将数据集划分为训练集和测试集,用于模型训练和评估;模型训练:使用训练集对选定的机器学习模型进行训练,学习地质特征与盾构模式选择之间的关系;模型评估:使用测试集对训练好的模型进行评估,评估模型的预测准确率、召回率指标;步骤四:模型应用和调优;步骤五:持续优化。本发明结合了机器学习技术,能够根据具体的地质信息和其他影响因素,自动推荐最佳的盾构模式。通过准确地选择盾构模式,可以提高施工效率,减少不必要的停机时间和模式切换时间,从而降低了整体施工周期。
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公开(公告)号:CN116882621A
公开(公告)日:2023-10-13
申请号:CN202310774806.5
申请日:2023-06-27
Applicant: 中铁隧道局集团有限公司 , 盾构及掘进技术国家重点实验室
IPC: G06Q10/063 , G06Q10/10 , G06Q50/08 , G06F18/241
Abstract: 本发明涉及一种基于工程数据驱动的盾构法隧道工程动态监管评价模型建模方法,包括数据驱动指标设计、模糊综合评价设计和效果评价,数据驱动指标设计包含:指标选取和设计、指标评分方式设计、指标设计分类;模糊综合评价设计包含:模糊综合评价基本步骤、指标阈值确定方法;效果评价包含:工程应用背景评价、工程应用分析、工程应用评价。通过本发明建立较为科学、全面、合理的盾构法隧道工程动态监管评价模型,能够解决目前隧道评价和工程项目管理评价方法存在的准确性欠佳问题。
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公开(公告)号:CN108331594B
公开(公告)日:2023-06-30
申请号:CN201810389661.6
申请日:2018-04-27
Applicant: 中铁隧道局集团有限公司
Abstract: 本发明公开了一种用于软弱围岩隧道的支护结构,包括安装于围岩隧道岩体内的初期支护、安装于初期支护的外表面与围岩隧道岩体之间的外支护、以及安装于初期支护内的内支护,所述初期支护包括主视外形呈弧形结构的上支护、主视外形呈“U”形结构的下支护、以及用于将上支护与下支护稳固相连的紧固螺栓。该支护结构能够在隧道内形成三合一的加固支护机构,对围岩隧道岩体进行稳固支护,提高软弱围岩隧道整体的结构牢固性和稳定性,缩减软弱围岩隧道在使用时隧道上的围岩隧道岩体出现位移、晃动、滑落产生的压力以及对支护结构造成侵蚀损害影响软弱围岩隧道安全使用的情况。
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公开(公告)号:CN116090053A
公开(公告)日:2023-05-09
申请号:CN202211739567.1
申请日:2022-12-31
Applicant: 中铁隧道局集团有限公司
Abstract: 本发明公开了一种隧道施工围岩场态的判识方法及控制方法,如下:步骤S1、建立隧道围岩极径r和围岩变形Δur的关系;步骤S2、强度准则下容许的围岩变形量:预留围岩的安全系数,则容许的围岩实际变形量Δur满足如下:KΔur<Δur‑max;上述方法建立了隧道开挖后围岩的变形控制标准,提出了不同支护参数和支护时机下的围岩应力随变形的演化的计算方法,并给出控制方法。
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公开(公告)号:CN113268801B
公开(公告)日:2022-09-06
申请号:CN202110626525.6
申请日:2021-06-04
Applicant: 中铁隧道局集团有限公司 , 中铁隧道股份有限公司
IPC: G06F30/13 , E21D11/00 , G06F119/14
Abstract: 本发明属于隧道围岩支护技术领域,公开了一种基于隧道场解重构理论的隧道围岩支护方法及系统,基于隧道场解重构理论的隧道围岩支护方法包括:隧道场的建立,隧道场的解构,隧道场的重构。本发明提供的基于隧道场解重构理论的隧道围岩支护方法,通过对隧道场的重构,能够提高岩土体的储能能力,尽量减少支护体所需要吸收的能量是控制的目标,提高隧道场的岩土体储能能力,确保支护体系能够吸收多余的能量且稳定,达到降低隧道场的能量释放率,减少“拱架+喷射混凝土”吸能量的目的。同时,本发明提供的主动支护,可以使隧道场岩土体的储能能力得到显著提高,从而降低隧道场解构的能量释放率,是控制隧道变形在允许范围内主要技术手段。
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公开(公告)号:CN112145191B
公开(公告)日:2022-07-19
申请号:CN202011037280.5
申请日:2020-09-28
Applicant: 盾构及掘进技术国家重点实验室 , 中铁隧道局集团有限公司
Abstract: 本发明公开了一种基岩突起地层泥水盾构辅助掘进方法,包含刀座螺栓、光纤光栅传感器、角度传感器、数据采集系统及锂电池组件、便携式计算机,通过光纤光栅传感器测量滚刀工作载荷、角度传感器测量刀盘转角位置,实现对基岩突起地层岩石侵入高度和破岩实时载荷的获取。依据基岩侵入高度调整刀具配置的范围,进一步借助破岩载荷数据,采用刀盘转速、贯入度交叉实验进行掘进参数的优选,实现对基岩突起地层的辅助掘进。该方法作为基岩突起地层辅助掘进方法,改变了单纯依靠经验选取刀盘转速、贯入度的掘进方法,实现了对岩石侵入高度精确获取、掘进参数科学量化选取,达到提高施工效率、提升施工感知水平,可为盾构TBM智能化掘进提供参考作用。
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