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公开(公告)号:CN117030370A
公开(公告)日:2023-11-10
申请号:CN202311017719.1
申请日:2023-08-11
Applicant: 中铁隧道局集团有限公司 , 广东粤海珠三角供水有限公司 , 盾构及掘进技术国家重点实验室
Abstract: 本发明涉及盾构泥浆测量设备技术领域,公开了一种盾构泥浆自动测量装置及其使用方法。旨在解决现有技术中无法自动测量泥浆PH、粘度和密度三个参数,从而导致盾构掘进过程中难以控制进排浆的技术问题。本发明包括连通盾构机主进浆管或主排浆管的进浆管路、与进浆管路另一端相并联的排浆管路和清洗管路;进浆管路、排浆管路、和清洗管路均连接得以控制其导通与截止的控制器,控制器连接显示屏;进浆管路上设有PH传感器;进浆管路的泥浆出口处承接有测量组件,测量组件包括漏斗、至少一个称重传感器、和得以测量漏斗中液面高度的激光测距传感器;PH传感器、称重传感器、激光测距传感器连接控制器的输入端。本发明结构简单、使用方便,可随时自动测量泥浆PH、粘度和密度三个参数,方便盾构掘进过程中工作人员及时掌握泥浆性质,为泥浆参数和进排浆控制提供依据。
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公开(公告)号:CN119646550A
公开(公告)日:2025-03-18
申请号:CN202411661232.1
申请日:2024-11-20
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
IPC: G06F18/23213 , G06F18/2411 , G06N3/04 , G06N3/08 , G06N7/02
Abstract: 本发明涉及隧道掘进机施工技术领域,特别是涉及一种基于掘进能效比的地质可掘性分类方法,利用地质数据提取和转化软件实现地勘报告向地质详情表的转化,将地质纵断面图以数据的形式展示,完成地质勘探图向数字化地质的转化,该方法盾构掘进能效比的上四分位数、中位数、下四分位数和四分位距离四个特征参数分布的三维可视化结果,6个簇间区域掘进能效比的四个统计特征具有明显边界,表明盾构地质特征具有可区分性。
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公开(公告)号:CN119466835A
公开(公告)日:2025-02-18
申请号:CN202411414361.0
申请日:2024-10-11
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: E21D9/093
Abstract: 本发明公开了一种盾构智能掘进实验载荷加载系统及使用方法,涉及隧道工程和掘进机制造技术领域,包括液压油箱、主油路、推进反力加载模块和刀盘阻力矩加载模块,所述推进反力加载模块包括推进支油路、推进回油路、推进供油路和推进反力油缸,所述刀盘阻力矩加载模块包括加载支油路、加载回油路和阻力矩加载油缸;所述推进反力油缸为推进反力装置提供反力、所述阻力矩加载油缸为刀盘阻力矩装置提供阻力矩;有益效果在于:该发明可为开展盾构智能掘进相关实验提供实验载荷,模拟及控制盾构掘进过程中的各类边界条件,为盾构智能掘进控制算法的开发和测试提供支撑。
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公开(公告)号:CN117404099A
公开(公告)日:2024-01-16
申请号:CN202311514873.X
申请日:2023-11-15
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
IPC: E21D9/10
Abstract: 本发明涉及TBM施工技术领域,特别是一种基于XGBoost算法的TBM掘进速度智能控制方法,包括以下步骤:S1:构建包含掘进机工作参数、岩石参数、掘进环境参数的多域数据库,通过传感器实时采集各种监测数据,并进行数据处理;S2:基于多域数据库的数据,建立XGBoost模型,训练出岩石类型、掘进机参数与掘进速度之间的关系;S3:实时调用XGBoost模型,输入当前的监测数据,预测出当前地层的最佳掘进速度值;S4:根据预测结果,自动调节掘进机推进速度,并设置安全阈值,实现掘进速度的闭环控制;S5:智能调速模型迭代,基于模型评估的结果,反复进行特征工程、模型训练和参数调优的过程。本发明能够大幅度提高推进施工的效率和TBM操作的智能化、精准化。
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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:CN118760976A
公开(公告)日:2024-10-11
申请号:CN202410769162.5
申请日:2024-06-14
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
IPC: G06F18/2415
Abstract: 本发明公开了一种基于变点检测的隧道掘进机掘进参数处理方法,首先通过设定的阈值对采集掘进参数中的非正常掘进状态数据进行筛选;通过变点检测和数据分段、清洗方法实现有效数据和无效数据的分段,删除无效数据段,重组新的有效数据段。本方法有助于大数据技术对有效掘进参数的统计挖掘,对分析不同地质条件下不同类型隧道掘进机掘进参数变化的研究提供基础,具有较高的工程应用价值。
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公开(公告)号:CN117070224A
公开(公告)日:2023-11-17
申请号:CN202311017003.1
申请日:2023-08-11
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: 本发明涉及盾构结泥饼的调整方法与设备领域,特别是一种防结泥饼化学添加剂制备方法、泥饼加工方法及试验台。旨在解决现有技术中结泥饼给设备带来扭矩过大难以克服的问题。将氯化物加入到水中,充分搅拌后添加三乙醇胺油酸皂,异辛醇聚氧乙烯醚磷酸酯,三聚甘油单油酸酯,月桂醇聚氧乙烯醚等化学材料,依次加入搅拌机搅拌形成结泥饼溶液;将准备好的防结泥饼溶液加入泥饼中,继续搅拌1min后添加生态无碱速凝剂溶液,制备混凝土试块,进行实验室粘附量测试并分析。优点在于:所制备的泥水盾构高效防结泥饼化学材料能够在掘进时扭矩正常且不会增加扭矩与总推力,对盾构防结泥饼起到优异的效果。
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公开(公告)号:CN119648934A
公开(公告)日:2025-03-18
申请号:CN202411623191.7
申请日:2024-11-14
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
IPC: G06T17/05 , G06T11/40 , G06T7/60 , G06F30/13 , G06V10/762 , G06T7/73 , G06T7/90 , G06V10/764
Abstract: 本发明公开了一种基于隧道工程地质纵剖面图的地质信息高效提取与计算方法,涉及地质纵剖面图的地质信息提取与计算技术领域,包括如下步骤:S1:隧道地质纵剖面CAD图填充;S2:地质纵剖面CAD图转换为图像格式;S3:图像填充及隧道轴线位置提取;S4:隧道轴线去除及隧道开挖面地层提取;S5:隧道开挖面范围地层比例计算;S6:隧道沿里程方向地层种类识别及厚度计算;有益效果在于:本发明以地质纵断面图为基础,考虑工程地质勘察报告及隧道开挖直径等设计参数,快速提取隧道穿越区域的地质信息并计算,为盾构设计、现场施工及数据挖掘提供基础支撑。
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公开(公告)号:CN119397746A
公开(公告)日:2025-02-07
申请号:CN202411409769.9
申请日:2024-10-10
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
Abstract: 本申请提供了一种基于动态预警阈值边界曲线的智能盾构掘进预警与评估方法。应用于盾构施工技术领域,所述方法包括分别获取第i‑1环、第i‑2环、...、第i‑n环盾构掘进的参数数据集;i为大于0的正整数;n为大于0的正整数;i>n;根据所述参数数据集,计算得到第i环盾构掘进对应的轨线值;对第i环、第i+1环、...、第i+m环盾构掘进对应的轨线值进行拟合,得到第i+m+1环盾构掘进对应的动态预警阈值边界曲线;根据所述动态预警阈值边界曲线,对第i+m+1环盾构掘进的参数进行预警。以此方式,可以提高盾构掘进预警的准确性。
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公开(公告)号:CN117404099B
公开(公告)日:2024-08-13
申请号:CN202311514873.X
申请日:2023-11-15
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
IPC: E21D9/10
Abstract: 本发明涉及TBM施工技术领域,特别是一种基于XGBoost算法的TBM掘进速度智能控制方法,包括以下步骤:S1:构建包含掘进机工作参数、岩石参数、掘进环境参数的多域数据库,通过传感器实时采集各种监测数据,并进行数据处理;S2:基于多域数据库的数据,建立XGBoost模型,训练出岩石类型、掘进机参数与掘进速度之间的关系;S3:实时调用XGBoost模型,输入当前的监测数据,预测出当前地层的最佳掘进速度值;S4:根据预测结果,自动调节掘进机推进速度,并设置安全阈值,实现掘进速度的闭环控制;S5:智能调速模型迭代,基于模型评估的结果,反复进行特征工程、模型训练和参数调优的过程。本发明能够大幅度提高推进施工的效率和TBM操作的智能化、精准化。
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