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公开(公告)号:CN118959057A
公开(公告)日:2024-11-15
申请号:CN202410922611.5
申请日:2024-07-10
申请人: 四川华能泸定水电有限公司 , 清华大学
摘要: 本发明公开了一种负压排水膜袋注浆锚杆和负压锚固施工方法,负压排水膜袋注浆锚杆包括中部负压抽吸部、首端排水封堵部和尾端排水加固部,中部负压抽吸部包括中部负压抽吸杆和负压抽吸排水管,负压抽吸排水管与中部负压抽吸杆的内腔连通;首端排水封堵部包括首端密封连接头和首端排水体,首端排水体通过注浆膨胀变形定向驱离地下水;尾端排水加固部包括尾端连接组件和尾端排水体,尾端排水体连接在尾端连接组件上,并能通过注浆膨胀变形定向驱离地下水。负压锚固施工方法采用负压排水膜袋注浆锚杆进行负压排水和锚固,能提高深度富水松散地层的排水效率,同时能及时有效的对围岩进行加固,维持围岩的强度,保证隧洞开挖的稳定性。
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公开(公告)号:CN117370904A
公开(公告)日:2024-01-09
申请号:CN202311415746.4
申请日:2023-10-30
申请人: 清华大学 , 中国华能集团有限公司 , 四川华能泸定水电有限公司
IPC分类号: G06F18/2431 , G06Q50/08 , G06F123/02
摘要: 本发明实施例公开了一种基于极值点类型的振冲碎石桩施工记录数据处理方法,包括:获取振冲碎石桩施工过程中振冲器深度和施工参数的时间序列;对所述振冲器深度的时间序列进行极值点标注,并根据各极值点两侧的数据变化情况确定各极值点的类型;根据各极值点的类型,将所述深度序列划分为多个时间区间,各时间区间分别对应振冲器下降、提拉的一个周期;从所述施工参数的时间序列中提取各周期内的施工参数,并以各周期的特征深度为自变量、特征施工参数为因变量,构建施工参数的深度序列。本实施例将以时间为自变量的施工数据转换为以深度为自变量,更真实地反映碎石桩的施工质量。
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公开(公告)号:CN117385855A
公开(公告)日:2024-01-12
申请号:CN202311356008.7
申请日:2023-10-19
申请人: 清华大学 , 四川华能泸定水电有限公司 , 中国电建集团成都勘测设计研究院有限公司 , 中国华能集团有限公司
摘要: 本发明涉及地基处理技术领域,提供了一种可调节振幅的振冲器。包括:出料头与驱动装置之间设置有弹性伸缩装置,出料头与驱动装置之间形成出料腔;驱动装置中设置有偏心装置,出料头中设置有加速度传感器;弹性伸缩装置通过偏心装置产生的轴向加速度伸缩将出料头上的出料孔打开,并依靠偏心装置产生的径向加速度完成出料;驱动装置根据加速度传感器的检测值实时调整偏心装置的偏心距离以调整振冲器的振幅和出料速度。本发明的有益效果在于:该振冲器可根据加速度传感器的实时检测结果及孔的密实完成状态实时调节振动电机产生的振幅大小,随着需要密实的孔径的逐步减小调解电机振幅,以完成孔的密实工作。
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公开(公告)号:CN113463699A
公开(公告)日:2021-10-01
申请号:CN202110717771.2
申请日:2021-06-28
申请人: 清华大学 , 中国华能集团有限公司 , 四川华能泸定水电有限公司
摘要: 本发明是关于一种振冲碎石桩加密性测试装置及振冲器确定方法,装置包括:容器本体,容器本体为上部开口的圆柱形容器;立体监测网络,立体监测网络为圆环形立体监测网络,以振冲器的几何中心为球心,进行立体监测网络的监测点的布置;可拆卸引孔护筒和振冲器,竖向放置在容器本体的中心,振冲器放置在可拆卸引孔护筒的孔径内,通过引孔护筒进入拟振冲地层;固定支架,设置于容器本体的正上方,用于振冲器的上下提拉控制;拟振冲地层场地土,用于填充在容器本体内,其中,经振冲后地层可划分为土体加密区、土体欠加密区和土体未加密区;多个组合传感器,在每个监测点处,均布置一套组合传感器,用于监测振冲作业全过程,采集土体数据。
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公开(公告)号:CN118881406A
公开(公告)日:2024-11-01
申请号:CN202410922614.9
申请日:2024-07-10
申请人: 四川华能泸定水电有限公司 , 清华大学
IPC分类号: E21D11/18
摘要: 本发明公开了一种隧道支护逐级让压装置,包括固定构件、活动构件和让压构件,固定构件的底部与外部构件刚性连接;所述活动构件包括移动部件和抵接件,所述移动部件的顶部与隧道钢拱架连接,所述抵接件与所述移动部件之间的抵接力的大小能调;让压构件位于固定构件内,包括安装底板和拉伸阻尼件,安装底板与活动构件的底端连接,拉伸阻尼件有多个,且多个拉伸阻尼件的长度不同,多个拉伸阻尼件间隔的连接在安装底板上与固定构件的内顶面之间,当安装底板向固定构件的内底面运动时,拉伸阻尼件通过受拉伸长抗拉。采用上述装置隧道支护逐级让压装置和方法,能灵活适应隧道大变形,并能逐级提供支护抗力,同时,能提高隧道支护整体刚度和稳定性。
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公开(公告)号:CN114723170A
公开(公告)日:2022-07-08
申请号:CN202210471361.9
申请日:2022-04-28
申请人: 中国华能集团有限公司 , 清华大学 , 四川华能泸定水电有限公司
摘要: 本发明是关于一种基于OI‑AHP的工程决策方法及装置,方法包括:构建工程对应的OI‑AHP层次结构模型;根据准则层的准则个数确定对应的准则权重调研问卷形式,并以相应的问卷调查获取准则权重调研问卷结果;根据准则权重调研问卷结果确定各个准则的权重值;根据方案层的工程方案个数确定对应的方案得分调研问卷形式,并以相应的问卷调查获取方案得分调研问卷结果;根据方案得分调研问卷结果确定各个准则下各个工程方案的得分;根据各个准则的权重值和各个准则下各个工程方案的得分,确定最优工程方案。通过该技术方案,解决了调研问卷可靠性不足及AHP一致性检验难通过的弊端。
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公开(公告)号:CN113463699B
公开(公告)日:2023-06-27
申请号:CN202110717771.2
申请日:2021-06-28
申请人: 清华大学 , 中国华能集团有限公司 , 四川华能泸定水电有限公司
摘要: 本发明是关于一种振冲碎石桩加密性测试装置及振冲器确定方法,装置包括:容器本体,容器本体为上部开口的圆柱形容器;立体监测网络,立体监测网络为圆环形立体监测网络,以振冲器的几何中心为球心,进行立体监测网络的监测点的布置;可拆卸引孔护筒和振冲器,竖向放置在容器本体的中心,振冲器放置在可拆卸引孔护筒的孔径内,通过引孔护筒进入拟振冲地层;固定支架,设置于容器本体的正上方,用于振冲器的上下提拉控制;拟振冲地层场地土,用于填充在容器本体内,其中,经振冲后地层可划分为土体加密区、土体欠加密区和土体未加密区;多个组合传感器,在每个监测点处,均布置一套组合传感器,用于监测振冲作业全过程,采集土体数据。
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公开(公告)号:CN114969883A
公开(公告)日:2022-08-30
申请号:CN202210203572.4
申请日:2022-03-03
申请人: 四川华能泸定水电有限公司 , 清华大学 , 中国华能集团有限公司
摘要: 本发明是关于一种振冲桩体积置换率测定方法、装置及施工优化方法,装置包括:作动器、多个碎石样品和拟振冲地层取芯土样;作动器,向碎石样品施加水平激振力,以使碎石样品进入拟振冲地层取芯土样;碎石样品,初始位置距离所述拟振冲地层取芯土样为L2,其直径d根据拟振冲地层区域地勘报告设计级配碎石配比计算求得;拟振冲地层取芯土样,采用钻探方法对拟振冲地层的土体进行取芯获得,拟振冲地层取芯土样为圆柱体,其直径和高度根据碎石样品的直径确定;作动器的出力点、碎石样品的球心和拟振冲地层取芯土样高度方向的中心对称轴处于同一水平线上。通过该技术方案,可以科学、准确、可靠的确定了振冲桩体积置换率,进而优化振冲设计与施工过程。
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公开(公告)号:CN113110337B
公开(公告)日:2022-04-05
申请号:CN202110426949.8
申请日:2021-04-20
申请人: 中国华能集团有限公司 , 清华大学 , 四川华能泸定水电有限公司
IPC分类号: G05B19/418
摘要: 本发明公开了一种振冲碎石桩智能上料装置和方法,振冲碎石桩智能上料装置包括漏斗机构、滑轨机构、检测机构、上料机构和控制机构,漏斗机构对应设置在振冲桩的桩孔的外侧,用于向桩孔内送入填料,滑轨机构与漏斗机构配合,用于调节漏斗机构的填料参数,检测机构用于采集漏斗机构内的填料的当前数据,上料机构用于对漏斗机构补充填料,控制机构分别与漏斗机构、滑轨机构、检测机构和上料机构通信连接。通过上述振冲碎石桩智能上料装置,从而实现了振冲施工的自动上料,实现了无人参与或少人值守,另外,检测机构可实时精准掌握填料的质量等施工参数,以及实现对填料品质的动态分析操作,进而提升了施工的质量。
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公开(公告)号:CN113110337A
公开(公告)日:2021-07-13
申请号:CN202110426949.8
申请日:2021-04-20
申请人: 中国华能集团有限公司 , 清华大学 , 四川华能泸定水电有限公司
IPC分类号: G05B19/418
摘要: 本发明公开了一种振冲碎石桩智能上料装置和方法,振冲碎石桩智能上料装置包括漏斗机构、滑轨机构、检测机构、上料机构和控制机构,漏斗机构对应设置在振冲桩的桩孔的外侧,用于向桩孔内送入填料,滑轨机构与漏斗机构配合,用于调节漏斗机构的填料参数,检测机构用于采集漏斗机构内的填料的当前数据,上料机构用于对漏斗机构补充填料,控制机构分别与漏斗机构、滑轨机构、检测机构和上料机构通信连接。通过上述振冲碎石桩智能上料装置,从而实现了振冲施工的自动上料,实现了无人参与或少人值守,另外,检测机构可实时精准掌握填料的质量等施工参数,以及实现对填料品质的动态分析操作,进而提升了施工的质量。
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