隧道注浆加固、抬升、开挖的全过程模拟装置及模拟方法

    公开(公告)号:CN113341109B

    公开(公告)日:2023-02-24

    申请号:CN202110742240.9

    申请日:2021-06-30

    IPC分类号: G01N33/24

    摘要: 本发明公开了隧道注浆加固、抬升及开挖的全过程模拟装置及模拟方法,其中模拟装置包括内套筒、外套筒及接引装置;接引装置包括接引装置本体和接引底座,接引装置本体设置在接引底座上,接引装置本体上设置有接引槽;外套筒包括外套筒本体、注浆杆以及外套筒底板;外套筒部分嵌入接引装置的接引槽内;内套筒包括顶推杆、内套筒本体、内套筒底托、内套筒底板以及注浆杆孔;外套筒内沿轴向方向设置有滑轨,内套筒的外侧壁上设置有滑轨槽,内套筒底托上设置有沟槽;外套筒和内套筒通过所述滑轨槽和滑轨进行相对滑动。本装置可同时模拟隧道施工过程中的注浆加固、抬升与开挖过程,可使内外套筒保持平稳状态推出,不会发生套筒的倾斜情况。

    地铁盾构隧道施工中集土车箱吊装自动脱挂钩装置

    公开(公告)号:CN113882872A

    公开(公告)日:2022-01-04

    申请号:CN202111283352.9

    申请日:2021-11-01

    IPC分类号: E21D9/12

    摘要: 本发明提供一种地铁盾构隧道施工中集土车箱吊装自动脱挂钩装置,第一锁体固定于吊装杆下方,第二锁体转动连接于第一锁体,第二锁体的主动部与从动部之间具有承重空间,锁耳进入承重空间,顶动主动部,第二锁体转动,当第二锁定孔转动至锁定杆位置,主动部驱动锁定装置,锁定装置驱动锁定杆进入第二锁定孔。本发明公开的一种地铁盾构隧道施工中集土车箱吊装自动脱挂钩装置,通过第二锁体在下降过程中,与锁耳自然接触,完成锁体与锁耳的连接,无需人工操作,并且连接牢固可靠,节省了施工时间,使工序连接顺畅高效,避免了由于操作失误导致的施工事故,节省了人力,降低了施工成本。

    隧道注浆加固、抬升、开挖的全过程模拟装置及模拟方法

    公开(公告)号:CN113341109A

    公开(公告)日:2021-09-03

    申请号:CN202110742240.9

    申请日:2021-06-30

    IPC分类号: G01N33/24

    摘要: 本发明公开了隧道注浆加固、抬升及开挖的全过程模拟装置及模拟方法,其中模拟装置包括内套筒、外套筒及接引装置;接引装置包括接引装置本体和接引底座,接引装置本体设置在接引底座上,接引装置本体上设置有接引槽;外套筒包括外套筒本体、注浆杆以及外套筒底板;外套筒部分嵌入接引装置的接引槽内;内套筒包括顶推杆、内套筒本体、内套筒底托、内套筒底板以及注浆杆孔;外套筒内沿轴向方向设置有滑轨,内套筒的外侧壁上设置有滑轨槽,内套筒底托上设置有沟槽;外套筒和内套筒通过所述滑轨槽和滑轨进行相对滑动。本装置可同时模拟隧道施工过程中的注浆加固、抬升与开挖过程,可使内外套筒保持平稳状态推出,不会发生套筒的倾斜情况。

    一种考虑疲劳和时间效应的岩体稳定性计算方法

    公开(公告)号:CN116484568A

    公开(公告)日:2023-07-25

    申请号:CN202310082542.7

    申请日:2023-02-08

    摘要: 本发明提供一种考虑疲劳和时间效应的岩体稳定性计算方法,包括:将岩石划分为若干基元,以获取基元的力学参数;根获取所述基元的Hoek‑Brown弹塑性损伤模型;获取基元的时效损伤变量;获取基元的疲劳损伤变量;获取耦合损伤变量:获取tm+1时间步下的名义应力张量σ'm+1;获取第tm+1时间步下的耦合损伤变量值;对岩石的稳定性进行分析。本发明针对岩体强度的非线性和细观的非均匀性特点,建立Hoek‑Brown弹塑性损伤模型,基于岩体的时间效应特点,并结合疲劳损伤变量和载荷损伤变量得到基元的耦合损伤变量,最终得到随时间变化的耦合损伤变量的值,实现流变效应和疲劳效应作用下非均质性岩体随着时间的稳定性计算。

    隧道流固耦合稳定性分析方法

    公开(公告)号:CN105160138B

    公开(公告)日:2018-05-22

    申请号:CN201510658298.X

    申请日:2015-10-12

    IPC分类号: G06F17/50

    摘要: 本发明提供一种隧道流固耦合稳定性分析方法。本发明方法,包括:根据材料单元实际的应力状态点计算所述材料单元弹性阶段的状态指标,所述弹性阶段的状态指标包括剪切状态和拉伸状态;根据所述材料单元的破坏临界点的等效塑性应变值确定所述材料单元的屈服阶段和破坏阶段的状态指标,破坏临界点的等效塑性应变为极限等效塑性剪切应变或极限等效塑性拉伸应变;根据所述弹性阶段的状态指标、所述屈服阶段以及破坏阶段的状态指标确定所述材料单元耦合过程中渗透系数的变化值;根据所述渗透系数进行隧道的流固耦合稳定性分析。本发明提高了隧道流固耦合稳定性分析的准确率。

    一种基于BIM的桩基内力可视化自动监测系统

    公开(公告)号:CN110008274B

    公开(公告)日:2022-10-18

    申请号:CN201910301353.8

    申请日:2019-04-15

    IPC分类号: G06F16/25 G06F16/26 G06Q50/08

    摘要: 本发明公开一种基于BIM的桩基内力可视化自动监测系统,包括:数据采模块、数据存储模块、数据格式转换模块及集成单元;将按照地质断面确定好位置的传感器进行编号并固定于桩基,传感器采集桩基的内力数据,数据采集模块接收传感器采集的内力数据;数据存储模块接收并存储来自数据采集模块的内力数据;数据格式转换模块接收来自数据存储模块的内力数据并将内力数据进行格式转换;建模平台接收格式转换后的内力数据,所述集成单元将所述内力数据与预先建立的BIM模型结合形成集成桩基内力数据的BIM模型。本发明降低了人力成本,一次安装即可实现持久的实时自动化监测,实现了数据与BIM模型进行结合,基于BIM模型的监测信息可视化,使BIM模型的信息集中程度得到了提高。