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公开(公告)号:CN116877142A
公开(公告)日:2023-10-13
申请号:CN202310284328.X
申请日:2023-03-22
申请人: 内蒙古自治区交通运输科学发展研究院 , 中国科学院武汉岩土力学研究所
摘要: 本发明公开了一种冻融条件下隧道防水注浆参数表示方法及相关设备。该方法包括:构建目标隧道在长度方向上的分段模型,其中,上述分段模型为固定距离间隔的隧道模型;根据注浆位置将对应的注浆参数输入至对应的分段模型以构建参数化分段模型;基于参数化分段模型表示上述目标隧道的防水注浆参数。本申请提出的冻融条件下隧道防水注浆参数表示方法,通过在施工前建立分段模型,并在注浆的过程中同步注浆数据,将注浆数据保存至分段模型中能够构建目标隧道的参数化模型,根据注浆参数控制参数化模型的显示效果,可以清晰形象地表征目标隧道的注浆参数,从而为隧道的后期维护工作提供数据支撑。
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公开(公告)号:CN116522706A
公开(公告)日:2023-08-01
申请号:CN202310316189.4
申请日:2023-03-28
IPC分类号: G06F30/23 , G06F30/13 , G06F119/08 , G06F119/14
摘要: 本发明公开了一种冻融条件下特长隧道应力数据确定方法及相关设备。该方法包括获取目标隧道中隧道洞口、目标已开挖面和待开挖面的应力实测数据,其中,上述目标已开挖面至少包括两个;将上述应力实测数据和其对应的测量位置作为初始应力输入至目标隧道仿真模型;基于上述目标隧道仿真模型确定目标隧道的应力数据。本申请实施例提供的一种冻融条件下特长隧道应力数据确定方法,通过获取目标隧道中隧道洞口、目标已开挖面和待开挖面的应力实测数据,并将其作为数值仿真的初始条件,从而根据仿真模型确定目标隧道的应力数据,所得的目标隧道的应力数据更加准确,能够将应力数据有效应用于施工指导过程中,保证冻融条件下特长隧道的施工安全。
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公开(公告)号:CN115901576A
公开(公告)日:2023-04-04
申请号:CN202310127610.7
申请日:2023-02-10
摘要: 本发明公开了一种相变潜热含冰率确定方法及相关设备。该方法包括:获取目标区域的历史地质条件信息,其中,历史地质条件信息包括历史环境信息和岩土组分信息,历史环境信息包括历史温度信息和历史压力信息;获取待测试样对应的孔隙特性和响应振动波,其中,待测试样是基于岩土组分信息和历史环境信息制备的;获取目标区域的爆破振动测量数据;基于孔隙特性、响应振动波和爆破振动测量数据确定目标区域的相变潜热含冰率。通过本方法可以结合实验室数据和实地测量数据准确地表征目标区域实际的相变潜热含水率,能够有效地指导高寒地区的隧道开采,提升隧道开采的安全性。
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公开(公告)号:CN116029022B
公开(公告)日:2024-07-16
申请号:CN202211664572.0
申请日:2022-12-23
申请人: 内蒙古自治区交通运输科学发展研究院
发明人: 张洪伟 , 高军 , 高源 , 薛惠玲 , 罗红明 , 纪常永 , 张远征 , 林晓 , 杨立云 , 项小珍 , 赵晓亮 , 王振华 , 张勇 , 边东 , 杨永平 , 石占斌 , 王拥己 , 王鑫 , 额吉乐
IPC分类号: G06F30/13 , G06F30/20 , G06T17/10 , G06F119/08
摘要: 本发明公开了一种用于隧道的三维可视化温度场构建方法及相关设备。该方法包括:获取温度激光点云数据;基于断面距离信息确定第一降采样系数;通过待开挖面距离信息确定第二降采样系数;根据上述第一降采样系数和上述第二降采样系数对上述激光点云数据进行降采样处理以获取降采样温度点云数据;基于上述降采样温度点云数据构建三维可视化温度场。本申请实施例提出方法,通过构建的三维可视化温度场进行监控,可以对隧道内的温度做出及时预警,指导施工人员安全施工。本发明的用于隧道的三维可视化温度场构建方法,本发明的其它优点、目标和特征将部分通过下面的说明体现,部分还将通过对本发明的研究和实践而为本领域的技术人员所理解。
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公开(公告)号:CN116086647A
公开(公告)日:2023-05-09
申请号:CN202211707705.8
申请日:2022-12-29
摘要: 本发明公开了一种寒区隧道施工温度确定方法及相关设备。该方法包括:获取掘进设备的工作参数,其中,上述工作参数包括工作应力和工作转速;基于上述掘进设备的温度传感器获取掘进温度参数;根据已开采壁面的温度传感器获取静态温度参数;根据上述工作参数、上述掘进温度参数和上述静态温度参数确定施工温度。本申请实施例提出的寒区隧道施工温度确定方法,通过获取掘进设备的工作参数、掘进温度参数以及已开采壁面的掘进温度参数,结合热传递规律或者进行热力仿真推算出正在开采的避免的施工温度,从而可以准确确定驶过过程中是否存在冻土融化等现象发生,进而指导掘进工作。
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公开(公告)号:CN116029022A
公开(公告)日:2023-04-28
申请号:CN202211664572.0
申请日:2022-12-23
发明人: 张洪伟 , 高军 , 高源 , 薛惠玲 , 罗红明 , 纪常永 , 张远征 , 林晓 , 杨立云 , 项小珍 , 赵晓亮 , 王振华 , 张勇 , 边东 , 杨永平 , 石占斌 , 王拥己 , 王鑫 , 额吉乐
IPC分类号: G06F30/13 , G06F30/20 , G06T17/10 , G06F119/08
摘要: 本发明公开了一种用于隧道的三维可视化温度场构建方法及相关设备。该方法包括:获取温度激光点云数据;基于断面距离信息确定第一降采样系数;通过待开挖面距离信息确定第二降采样系数;根据上述第一降采样系数和上述第二降采样系数对上述激光点云数据进行降采样处理以获取降采样温度点云数据;基于上述降采样温度点云数据构建三维可视化温度场。本申请实施例提出方法,通过构建的三维可视化温度场进行监控,可以对隧道内的温度做出及时预警,指导施工人员安全施工。本发明的用于隧道的三维可视化温度场构建方法,本发明的其它优点、目标和特征将部分通过下面的说明体现,部分还将通过对本发明的研究和实践而为本领域的技术人员所理解。
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公开(公告)号:CN117554191A
公开(公告)日:2024-02-13
申请号:CN202310077128.7
申请日:2023-01-17
申请人: 内蒙古自治区交通运输科学发展研究院
摘要: 本发明公开了一种施工过程中隧道围岩压力测试方法及相关设备。该方法包括:获取隧道围岩目标位置的压力监控数据;获取施工设备的施工角度及掘进部件压力;基于上述压力监控数据、上述施工角度和上述掘进部件压力和围岩压力仿真模型确定围岩压力数据,其中,上述围岩压力仿真模型是基于历史测量数据和历史仿真数据进行深度学习获取的。本申请通过历史测量数据和历史仿真数据进行深度学习获取仿真模型,并在施工的过程中及时获取压力监控数据、施工角度和掘进部件压力并利用仿真模型进行仿真,获取当前施工状态下隧道各个位置的围岩压力数据,在施工的过程中实施地进行监控并进行安全预警,提高隧道施工中的安全性。
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公开(公告)号:CN115684490B
公开(公告)日:2024-06-25
申请号:CN202211347785.0
申请日:2022-10-31
申请人: 中国科学院武汉岩土力学研究所
摘要: 本发明公开了一种隧道突水灾变试验台及其使用方法,包括台体以及设置在台体顶部的模型箱和水箱,所述水箱和模型箱之间连接有进水管,所述台体包括台面以及固定在台面底部的四个撑柱,所述台体的右侧活动安装有可调式托举机构,且可调式托举机构的顶部放置有数显电子秤,所述数显电子秤的顶部放置有流失物收集盒;通过在台体的一侧设置可调式托举机构,并将数显电子秤和流失物收集盒放置在可调式托举机构上,即可在后续试验过程中,根据模型箱出口端的高度,对流失物收集盒的高度进行相应的调整,致使模型箱出口端排出的流失物可精准的落入流失物收集盒中进行称重,从而提高整个隧道突水灾变试验的精准性。
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公开(公告)号:CN115341918A
公开(公告)日:2022-11-15
申请号:CN202211144640.0
申请日:2022-09-20
申请人: 中国科学院武汉岩土力学研究所
摘要: 发明公开了一种易于清理的注浆机及其使用方法,包括机体以及安装在机体一侧的注浆基管,所述注浆基管的顶部设置有进料机构,所述进料机构包括安装在注浆基管顶部表面的进料座,且进料座的顶部安装有进料斗,所述进料斗与进料座之间设置有多个拆装组件,所述拆装组件包括定位杆、基块、滑板和U形压块,所述定位杆固定在进料座的顶部表面,且定位杆的顶端贯穿至进料斗的底端表面,所述基块固定在进料座的侧面;通过在注浆机上设置的拆装组件,使得进料斗可以快速的在进料座的顶部实现安装和拆卸,从而给后续操作人员对进料斗的拆卸清理带来方便,提高了注浆机后期整体的清理维护便捷性,易于后期对注浆机的清理维护。
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公开(公告)号:CN112989481B
公开(公告)日:2021-08-20
申请号:CN202110532691.X
申请日:2021-05-17
申请人: 中国科学院武汉岩土力学研究所 , 中铁五局集团第一工程有限责任公司 , 中铁五局集团有限公司
发明人: 陈敏 , 高军 , 汤宇 , 陈善雄 , 罗红明 , 刘德安 , 王圣 , 林晓 , 彭学军 , 刘云龙 , 谢晓波 , 李一萍 , 赵建斌 , 何浩 , 胥俊玮 , 刘飞翔 , 杨锡斌 , 刘化平 , 凌涛 , 张远征 , 纪常永 , 王峰 , 孟国基 , 王辉麟 , 王万齐
摘要: 本发明提供了一种复杂地质隧道施工围岩稳定可视化图像数据处理方法,包括:S100按照设定周期采集并保存隧道的围岩图像,对所述围岩图像进行预处理;S200根据隧道的设计线路与掘进进度,建立三维的隧道施工动态模型,对隧道施工动态模型进行分段和标记,将隧道施工动态模型和各分段与相对应的围岩图像关联;S300构建围岩稳定性分析模型,对各分段预处理后的围岩图像进行识别与数据分析,得到各分段的围岩稳定性评价;S400将各分段的围岩稳定性评价与隧道施工动态模型的相应分段进行关联,显示隧道施工动态模型及各分段的围岩稳定性评价。提高了评价的准确性,有效防止误判,可以保障隧道施工的安全性,有效防止事故发生。
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