一种盾构刀具服役期磨损的可视化评估和预测方法

    公开(公告)号:CN108710732A

    公开(公告)日:2018-10-26

    申请号:CN201810410511.9

    申请日:2018-05-02

    IPC分类号: G06F17/50 G06T17/00

    摘要: 本发明属于盾构刀具磨损检测领域,并公开了一种盾构刀具服役期磨损的可视化评估和预测方法。包括:(a)将盾构刀具使用过程划分为多个阶段,记录各阶段的地质情况,建立各阶段结束时的三维模型,将两个相邻阶段的刀具模型对比获得刀具磨损量;(b)选取不同类型刀具和不同径距的同种刀具,获得不同地质情况下对应的刀具磨损量,形成刀具类型、刀具径距、地质情况和刀具磨损量的数据库和预测模型;(c)确定待预测的盾构刀具类型、刀具径距和待掘进地质环境,并输入到预测模型中获得刀具磨损面各点磨损量,实现刀具磨损的可视化评估和预测。通过本发明,实现刀具相应地质情况下,刀具磨损面各点磨损量的精准计算,耗时短,应用范围广。

    一种盾构刀具服役期磨损的评估和预测方法

    公开(公告)号:CN108710732B

    公开(公告)日:2020-06-26

    申请号:CN201810410511.9

    申请日:2018-05-02

    IPC分类号: G06F30/20 G06T17/00

    摘要: 本发明属于盾构刀具磨损检测领域,并公开了一种盾构刀具服役期磨损的评估和预测方法。包括:(a)将盾构刀具使用过程划分为多个阶段,记录各阶段的地质情况,建立各阶段结束时的三维模型,将两个相邻阶段的刀具模型对比获得刀具磨损量;(b)选取不同类型刀具和不同径距的同种刀具,获得不同地质情况下对应的刀具磨损量,形成刀具类型、刀具径距、地质情况和刀具磨损量的数据库和预测模型;(c)确定待预测的盾构刀具类型、刀具径距和待掘进地质环境,并输入到预测模型中获得刀具磨损面各点磨损量,实现刀具磨损的评估和预测。通过本发明,实现刀具相应地质情况下,刀具磨损面各点磨损量的精准计算,耗时短,应用范围广。

    支架体系的一体式构建方法

    公开(公告)号:CN104594627B

    公开(公告)日:2017-03-22

    申请号:CN201410809161.5

    申请日:2014-12-19

    IPC分类号: G06F17/50 E04G11/48

    摘要: 本发明的支架体系的一体式构建方法,包括:绘制需要进行支架体系设计的建筑结构的断面几何图形,并将断面几何图形导入图形处理系统;图形处理系统对断面几何图形中的各个构件的类型进行识别;将完成类型识别的构件作为单体对象进行荷载计算,得到单个构件的规范安全度指标;根据断面几何图形与识别的构件类型,将建筑结构作为整体对象构建支架体系;对支架体系的支架参数进行耦合计算,并对支架参数进行调节,使支架参数满足所有单个构件的规范安全度指标;根据支架参数,得到建筑结构的支架体系。本发明将建筑结构作为整体进行支架设计,综合考虑整个结构断面内不同位置、不同方向的所有构件,使支架体系能承受不同构件、不同方向的荷载作用。

    一种全自动激光隧道断面收敛仪及测量方法

    公开(公告)号:CN105423936A

    公开(公告)日:2016-03-23

    申请号:CN201510884821.0

    申请日:2015-12-04

    IPC分类号: G01B11/16

    CPC分类号: G01B11/16

    摘要: 本发明公开了一种全自动激光隧道断面收敛仪及测量方法,包括激光测距系统、采集通信系统(2)、安装固定系统(3);所述激光测距系统包含若干个激光测距模块(11);所述采集通信系统(2)包括中央处理模块、数据采集模块、数据存储模块、数据通信模块、电源管理模块、电源接口(26)、数据接口(27);所述安装固定系统(3)包括基座(31)、核心板(32)、边框板(33)、盖板(34)、倾角计(35);所述激光测距模块(11)固定在核心板(32)上,每个激光测距模块(11)都通过数据线与数据采集模块相连,所述激光测距模块(11)和固定在核心板(32)设置在边框板(33)内。本发明能够方便地安装在隧道拱顶或者侧壁上,并实现全自动化的隧道断面多点收敛监测与数据传输。

    一种全自动激光隧道断面收敛仪及测量方法

    公开(公告)号:CN105423936B

    公开(公告)日:2018-04-27

    申请号:CN201510884821.0

    申请日:2015-12-04

    IPC分类号: G01B11/16

    摘要: 本发明公开了一种全自动激光隧道断面收敛仪及测量方法,包括激光测距系统、采集通信系统(2)、安装固定系统(3);所述激光测距系统包含若干个激光测距模块(11);所述采集通信系统(2)包括中央处理模块、数据采集模块、数据存储模块、数据通信模块、电源管理模块、电源接口(26)、数据接口(27);所述安装固定系统(3)包括基座(31)、核心板(32)、边框板(33)、盖板(34)、倾角计(35);所述激光测距模块(11)固定在核心板(32)上,每个激光测距模块(11)都通过数据线与数据采集模块相连,所述激光测距模块(11)和固定在核心板(32)设置在边框板(33)内。本发明能够方便地安装在隧道拱顶或者侧壁上,并实现全自动化的隧道断面多点收敛监测与数据传输。