一种用于隧道加固的预制衬砌及其安装方法

    公开(公告)号:CN111828038B

    公开(公告)日:2021-11-30

    申请号:CN202010278964.8

    申请日:2020-04-10

    IPC分类号: E21D11/08 E21D11/10 E21D11/38

    摘要: 本发明涉及一种用于隧道加固的预制衬砌及其安装方法。预制衬砌安装于隧道原衬砌内侧,包括截面均为弧形的左预制衬砌和右预制衬砌,左、右预制衬砌关于隧道中轴线对称,并在隧道顶部对接,预制衬砌与隧道原衬砌之间为注浆层,左、右预制衬砌均由若干块宽度相同的子衬砌组成,子衬砌沿隧道延伸方向排列并相互连接,左预制衬砌和右预制衬砌对接处为齿形接头形对接,齿形接头为梯形结构,并位于每个子衬砌的顶部中间,每个齿形接头轴向开设有螺栓孔,以螺栓连接,预制衬砌的厚度H=ΔDmin‑T。本发明施工过程中只需要封闭相应的车道,不影响其余车道的正常通行。安装过程快速简便,不需要灌注或喷射混凝土,无需在原结构上开槽,可极大减少加固施工难度和时间。

    一种用于隧道加固的预制衬砌及其安装方法

    公开(公告)号:CN111828038A

    公开(公告)日:2020-10-27

    申请号:CN202010278964.8

    申请日:2020-04-10

    IPC分类号: E21D11/08 E21D11/10 E21D11/38

    摘要: 本发明涉及一种用于隧道加固的预制衬砌及其安装方法。预制衬砌安装于隧道原衬砌内侧,包括截面均为弧形的左预制衬砌和右预制衬砌,左、右预制衬砌关于隧道中轴线对称,并在隧道顶部对接,预制衬砌与隧道原衬砌之间为注浆层,左、右预制衬砌均由若干块宽度相同的子衬砌组成,子衬砌沿隧道延伸方向排列并相互连接,左预制衬砌和右预制衬砌对接处为齿形接头形对接,齿形接头为梯形结构,并位于每个子衬砌的顶部中间,每个齿形接头轴向开设有螺栓孔,以螺栓连接,预制衬砌的厚度H=ΔDmin-T。本发明施工过程中只需要封闭相应的车道,不影响其余车道的正常通行。安装过程快速简便,不需要灌注或喷射混凝土,无需在原结构上开槽,可极大减少加固施工的难度和时间。

    一种条带式围岩压力监测装置、监测方法及安装方法

    公开(公告)号:CN112924059B

    公开(公告)日:2022-09-23

    申请号:CN202110105548.2

    申请日:2021-01-26

    IPC分类号: G01L1/18 G01L5/162

    摘要: 本发明涉及一种条带式围岩压力监测装置、监测方法及安装方法,所述监测装置沿环向覆盖隧道全断面范围,包括上保护层、下保护层和压力传感器,所述压力传感器封装于上保护层和下保护层之间,所述压力传感器包括带状分布的多个压感单元,每个所述压感单元包括多个压感元件,每个所述压感元件包括多个薄膜式压敏电阻。与现有技术相比,本发明能够有效规避围岩节理导致的测量偏差,准确计算中间任意部位的围岩压力,实现全断面分布式、精细化感知围岩压力的目的。

    一种隧道长距离沉降变形自动化监测装置及监测方法

    公开(公告)号:CN113124767A

    公开(公告)日:2021-07-16

    申请号:CN202110251584.X

    申请日:2021-03-08

    IPC分类号: G01B11/16 G01C5/00

    摘要: 本发明涉及一种隧道长距离沉降变形自动化监测装置及监测方法,所述监测装置包括测量支座、分布式光纤和解调仪,其中,所述测量支座依据待测量范围设置多个,多个所述测量支座首尾相接连续布置;所述分布式光纤设有多根,多根所述分布式光纤别呈“三角形”状、按不同角度敷设于测量支座表面,穿过所有测量支座,接入解调仪内;每根所述分布式光纤在各测量支座内的穿线路径相同。与现有技术相比,本发明具有提高监测效率、降低实施成本等优点。

    一种隧道长距离沉降变形自动化监测装置及监测方法

    公开(公告)号:CN113124767B

    公开(公告)日:2023-02-14

    申请号:CN202110251584.X

    申请日:2021-03-08

    IPC分类号: G01B11/16 G01C5/00

    摘要: 本发明涉及一种隧道长距离沉降变形自动化监测装置及监测方法,所述监测装置包括测量支座、分布式光纤和解调仪,其中,所述测量支座依据待测量范围设置多个,多个所述测量支座首尾相接连续布置;所述分布式光纤设有多根,多根所述分布式光纤别呈“三角形”状、按不同角度敷设于测量支座表面,穿过所有测量支座,接入解调仪内;每根所述分布式光纤在各测量支座内的穿线路径相同。与现有技术相比,本发明具有提高监测效率、降低实施成本等优点。

    一种分布式石墨烯薄膜压力传感器

    公开(公告)号:CN115265855A

    公开(公告)日:2022-11-01

    申请号:CN202210974292.3

    申请日:2022-08-15

    IPC分类号: G01L1/20

    摘要: 本发明涉及一种分布式石墨烯薄膜压力传感器,所述传感器包括上保护层、下保护层和压感控制单元,所述压感控制单元设有多个,均匀分布于所述上保护层和下保护层之间,各所述压感控制单元之间通过内部导线连接,并通过汇总线缆与外部连接,所述上保护层和下保护层粘合密封。与现有技术相比,本发明具有数据精确度、适用于隧道围岩压力测量等优点。

    一种隧道裂缝深度的非接触移动式快速测量方法与装置

    公开(公告)号:CN113029080B

    公开(公告)日:2022-08-02

    申请号:CN202110300920.5

    申请日:2021-03-22

    IPC分类号: G01B21/18

    摘要: 本发明涉及一种隧道裂缝深度的非接触移动式快速测量方法与装置,该方法具体为:测量隧道内的真实风速;采用空气测温仪采集隧道内空气温度,记录位置信息;通过红外热像仪和可见光数字相机扫描得到隧道衬砌的红外热图像和可见光数字图像;通过数字图像处理系统对可见光数字图像进行识别,得到隧道衬砌表观裂缝图像及其位置信息,根据位置信息得到对应裂缝及其周围的红外热图像以及该处的空气温度;通过红外数据处理系统对热图像进行处理,得到正常区衬砌的表面平均温度、裂缝区与裂缝周围正常区的表面最大温差,通过公式计算得到隧道内空气温度与衬砌背后围岩边界温度之差,进一步根据裂缝深度与衬砌内外温差、裂缝区与正常区表面温差的数值关系表达式,计算得到裂缝深度。

    一种隧道裂缝深度的非接触移动式快速测量方法与装置

    公开(公告)号:CN113029080A

    公开(公告)日:2021-06-25

    申请号:CN202110300920.5

    申请日:2021-03-22

    IPC分类号: G01B21/18

    摘要: 本发明涉及一种隧道裂缝深度的非接触移动式快速测量方法与装置,该方法具体为:测量隧道内的真实风速;采用空气测温仪采集隧道内空气温度,记录位置信息;通过红外热像仪和可见光数字相机扫描得到隧道衬砌的红外热图像和可见光数字图像;通过数字图像处理系统对可见光数字图像进行识别,得到隧道衬砌表观裂缝图像及其位置信息,根据位置信息得到对应裂缝及其周围的红外热图像以及该处的空气温度;通过红外数据处理系统对热图像进行处理,得到正常区衬砌的表面平均温度、裂缝区与裂缝周围正常区的表面最大温差,通过公式计算得到隧道内空气温度与衬砌背后围岩边界温度之差,进一步根据裂缝深度与衬砌内外温差、裂缝区与正常区表面温差的数值关系表达式,计算得到裂缝深度。

    一种条带式围岩压力监测装置、监测方法及安装方法

    公开(公告)号:CN112924059A

    公开(公告)日:2021-06-08

    申请号:CN202110105548.2

    申请日:2021-01-26

    IPC分类号: G01L1/18 G01L5/162

    摘要: 本发明涉及一种条带式围岩压力监测装置、监测方法及安装方法,所述监测装置沿环向覆盖隧道全断面范围,包括上保护层、下保护层和压力传感器,所述压力传感器封装于上保护层和下保护层之间,所述压力传感器包括带状分布的多个压感单元,每个所述压感单元包括多个压感元件,每个所述压感元件包括多个薄膜式压敏电阻。与现有技术相比,本发明能够有效规避围岩节理导致的测量偏差,准确计算中间任意部位的围岩压力,实现全断面分布式、精细化感知围岩压力的目的。