基于最大熵法可靠度理论的隧道监控量测数据分析方法

    公开(公告)号:CN111089544B

    公开(公告)日:2020-08-28

    申请号:CN202010194723.5

    申请日:2020-03-19

    IPC分类号: G01B11/16 G06F17/10 G06T17/20

    摘要: 本发明涉及基于最大熵法可靠度理论的隧道监控量测数据分析方法,该方法主要包括以下步骤:在隧道施工过程中获取隧道初期支护的点云数据;计算在时间上相邻的点云面之间相对应点之间的距离,从而确定在一特定时长内的隧道同一位置的支护的位移量,得到隧道初期支护变形产生的位移矩阵;利用最大熵法基于所述位移矩阵进行计算得到隧道初期支护变形的概率密度函数,确定隧道监控量测指标,根据量测指标绘制其收敛时间曲线确定隧道变形是否收敛,据此判断隧道初期支护的变形是否满足各阶段施工要求。本发明能够实现对隧道施工初期支护变形量的分析,且分析结果误差小,能准确的体现支护的实际变形程度。

    基于最大熵法可靠度理论的隧道监控量测数据分析方法

    公开(公告)号:CN111089544A

    公开(公告)日:2020-05-01

    申请号:CN202010194723.5

    申请日:2020-03-19

    IPC分类号: G01B11/16 G06F17/10 G06T17/20

    摘要: 本发明涉及基于最大熵法可靠度理论的隧道监控量测数据分析方法,该方法主要包括以下步骤:在隧道施工过程中获取隧道初期支护的点云数据;计算在时间上相邻的点云面之间相对应点之间的距离,从而确定在一特定时长内的隧道同一位置的支护的位移量,得到隧道初期支护变形产生的位移矩阵;利用最大熵法基于所述位移矩阵进行计算得到隧道初期支护变形的概率密度函数,确定隧道监控量测指标,根据量测指标绘制其收敛时间曲线确定隧道变形是否收敛,据此判断隧道初期支护的变形是否满足各阶段施工要求。本发明能够实现对隧道施工初期支护变形量的分析,且分析结果误差小,能准确的体现支护的实际变形程度。

    一种护栏模板组件
    4.
    发明公开

    公开(公告)号:CN116084297A

    公开(公告)日:2023-05-09

    申请号:CN202310222726.9

    申请日:2023-03-09

    IPC分类号: E01D21/00 E01D19/10

    摘要: 本发明公开了一种护栏模板组件,属于桥梁施工领域,包含多个首尾依次拼接的模板,相邻的模板之间设有至少一个转动节点;所述转动节点包含第一转动部、第二转动部,所述第一转动部、第二转动部分别设置于所述模板的两侧边,相邻的第一转动部和第二转动部相结合且二者可以发生相对转动,用于适应两块模板之间的夹角;相邻的模板之间设有预紧组件,所述预紧组件的两端分别连接两侧的模板,用于阻止第一转动部、第二转动部分离。本发明的有益效果在于通过在相邻的模板之间设置转动节点适应相邻模板之间的夹角,实现该护栏模板组件在整体上需要呈现出的弧度,满足曲线桥梁护栏施工需要,同时设有弹性板、预紧组件等结构加强封堵效果。

    一种钢筋笼悬挂装置
    5.
    实用新型

    公开(公告)号:CN219690511U

    公开(公告)日:2023-09-15

    申请号:CN202320355027.7

    申请日:2023-03-01

    IPC分类号: E02D13/00 E02D5/34

    摘要: 本实用新型涉及建筑施工领域,尤其是涉及一种钢筋笼悬挂装置。本实用新型提供一种钢筋笼悬挂装置,包括连接模块,至少为两个,连接模块上开有纵向贯穿的供钢筋笼主筋穿过的安装孔;工具夹片,纵截面为一端宽、另一端窄的锥形,使用时套设于钢筋笼主筋上,并插接于连接模块的安装孔内,每个连接模块的安装孔内设置1‑2个工具夹片,并且其窄端朝向安装孔的内部,用于将钢筋笼主筋紧固于安装孔内;支撑钢板,搭设于两个连接模块之间。本实用新型的有益效果在于,结构简便,适用于桥梁灌注桩悬挂钢筋笼,并能防止钢筋笼在灌注水泥的过程中上浮,不易松脱,不对钢筋笼表面造成损害,不易发生变形,且便于后期施工平台搭设。