一种三维土拱效应的立体活动门试验方法、装置及介质

    公开(公告)号:CN117291039B

    公开(公告)日:2024-06-18

    申请号:CN202311280002.6

    申请日:2023-09-27

    Applicant: 深圳大学

    Abstract: 本发明公开了一种三维土拱效应的立体活动门试验方法、装置及介质,方法包括:获取工程地质的试验工况,并根据试验工况确定承载土体构件的三维信息以及待铺设土体的土体信息;根据三维信息和土体信息,在承载土体构件的起伏面上铺设待铺设土体,得到承载土体构件上已铺设土体的当前状态信息;根据三维信息和当前状态信息,对承载土体构件中承载部分已铺设土体的立体活动门进行移动,得到已铺设土体的试验状态信息。对应实际工况确定承载土体构件的三维立体形状,在承载土体构件上随着其起伏面的形状铺设土体,立体活动门移动以完成试验,从而实现对不均匀地质三维土拱效应的活动门试验,从而提高了对实际复杂地质模拟试验的准确性。

    一种隧道结构寿命确定方法、终端及可读存储介质

    公开(公告)号:CN117592170A

    公开(公告)日:2024-02-23

    申请号:CN202410071629.9

    申请日:2024-01-18

    Applicant: 深圳大学

    Abstract: 本发明公开了一种隧道结构寿命确定方法、终端及可读存储介质,所述方法包括:对隧道和土体进行采样试验,获取隧道和土体物理学参数;根据隧道和土体物理学参数计算标准化抬升力和标准化抬升位移的力‑位移曲线的参数,以确定力‑位移曲线;监测隧道的抬升位移,根据隧道的抬升位移和力‑位移曲线获取隧道所受标准化抬升力,以监测隧道结构寿命。可以看出,本发明通过采用复合幂指函数模型作为力‑位移曲线的表达式,通过少量的采样试验即可分析得到力‑位移曲线的参数,从而建立起预测隧道上移过程中位移和抬升力变化的力‑位移曲线,以在后续监测中确定隧道寿命。

    一种三维土拱效应的立体活动门试验方法、装置及介质

    公开(公告)号:CN117291039A

    公开(公告)日:2023-12-26

    申请号:CN202311280002.6

    申请日:2023-09-27

    Applicant: 深圳大学

    Abstract: 本发明公开了一种三维土拱效应的立体活动门试验方法、装置及介质,方法包括:获取工程地质的试验工况,并根据试验工况确定承载土体构件的三维信息以及待铺设土体的土体信息;根据三维信息和土体信息,在承载土体构件的起伏面上铺设待铺设土体,得到承载土体构件上已铺设土体的当前状态信息;根据三维信息和当前状态信息,对承载土体构件中承载部分已铺设土体的立体活动门进行移动,得到已铺设土体的试验状态信息。对应实际工况确定承载土体构件的三维立体形状,在承载土体构件上随着其起伏面的形状铺设土体,立体活动门移动以完成试验,从而实现对不均匀地质三维土拱效应的活动门试验,从而提高了对实际复杂地质模拟试验的准确性。

    一种基于隧道上浮的覆土压力分布计算方法及相关设备

    公开(公告)号:CN117172032A

    公开(公告)日:2023-12-05

    申请号:CN202311420676.1

    申请日:2023-10-30

    Applicant: 深圳大学

    Abstract: 本发明公开了一种基于隧道上浮的覆土压力分布计算方法及相关设备,基于多拱模型,通过计算出小主应力轨迹和大主应力轨迹的相关参数、上部小主应力区域和下部大主应力轨迹区域的平均侧压力系数和应力分布系数,将所述上部小主应力区域和下部大主应力区域进行土体微元划分,计算出隧道上覆平均竖向应力,根据所述隧道上覆平均竖向应力和所述第二应力分布系数计算得到沿隧道水平方向任意一点的竖向应力;本发明引入了主应力轨迹下的应力分布系数的修正系数,使计算结果更加精确、更加符合实际,能够准确地计算矩形隧道上浮引起的上覆土压力的分布,使得矩形隧道全寿命周期的安全性与可靠性得到保障。

    深层地下空间开发土拱效应模拟试验装置及方法

    公开(公告)号:CN119555920B

    公开(公告)日:2025-04-01

    申请号:CN202510124827.1

    申请日:2025-01-26

    Applicant: 深圳大学

    Abstract: 本发明涉及岩土工程技术领域,特别涉及深层地下空间开发土拱效应模拟试验装置及方法,试验装置包括:承载机构、第一加压机构、第二加压机构、活动门、移动机构、伺服控制机构及监测机构,第一加压机构用于模拟高地应力条件,第二加压机构用于模拟高水压条件,活动门用于沿承载机构的高度方向移动;移动机构用于控制活动门下移;伺服控制机构用于控制承载机构、第一加压机构、第二加压机构和移动机构;监测机构用于监测活动门下移过程中的目标土体数据。本申请通过将第一加压机构、第二加压机构、承载机构与活动门集成在一起,实现了对处于高地应力和高水压状态下的土体的土拱效应做出模拟,且能够通过伺服控制机构实现智能控制。

    深层地下空间开发土拱效应模拟试验装置及方法

    公开(公告)号:CN119555920A

    公开(公告)日:2025-03-04

    申请号:CN202510124827.1

    申请日:2025-01-26

    Applicant: 深圳大学

    Abstract: 本发明涉及岩土工程技术领域,特别涉及深层地下空间开发土拱效应模拟试验装置及方法,试验装置包括:承载机构、第一加压机构、第二加压机构、活动门、移动机构、伺服控制机构及监测机构,第一加压机构用于模拟高地应力条件,第二加压机构用于模拟高水压条件,活动门用于沿承载机构的高度方向移动;移动机构用于控制活动门下移;伺服控制机构用于控制承载机构、第一加压机构、第二加压机构和移动机构;监测机构用于监测活动门下移过程中的目标土体数据。本申请通过将第一加压机构、第二加压机构、承载机构与活动门集成在一起,实现了对处于高地应力和高水压状态下的土体的土拱效应做出模拟,且能够通过伺服控制机构实现智能控制。

    一种高水压渗流条件下三维土拱效应的试验装置及方法

    公开(公告)号:CN117388079B

    公开(公告)日:2024-07-23

    申请号:CN202311340507.7

    申请日:2023-10-16

    Applicant: 深圳大学

    Abstract: 本发明公开了一种高水压渗流条件下三维土拱效应的试验装置及方法,装置包括:箱体和隔板,所述隔板连接于所述箱体内,所述隔板将所述箱体的内部空间分隔成水槽和土样槽,所述液体能够在所述土样槽和所述水槽中流通;加载组件,与所述隔板连接,且与液体的液面接触;活动门组件,与所述箱体连接,所述土样覆盖所述活动门组件中的活动门,所述活动门具有能够渗透液体的透水石。通过位于土样槽的土样被液体施压,模拟海底水压环境,且通过加载组件使得液体对土样施加的压力达到模拟预设值,透水石具有一定渗透系数,从而模拟在高水压渗流条件下完成土体内部三维土拱效应的形成与演化试验,以便对试验形成演化过程进行分析。

    一种黏性盾构渣土基同步注浆利用方法、系统、终端及介质

    公开(公告)号:CN119860234A

    公开(公告)日:2025-04-22

    申请号:CN202510345866.4

    申请日:2025-03-24

    Applicant: 深圳大学

    Abstract: 本申请公开了一种黏性盾构渣土基同步注浆利用方法、系统、终端及介质,所述方法包括:获取盾构渣土对应地层的土类土性;当根据所述土类土性判断所述盾构渣土不满足填土标准时,确定所述盾构渣土的矿物成分;获取同步注浆性能需求,根据所述同步注浆性能需求确定目标地聚物;根据所述矿物成分和所述目标地聚物,得到注浆材料配比;按照所述注浆材料配比得到注浆材料后,将所述注浆材料通过盾构机尾部注浆系统注入隧道与地层之间的空隙中,并在同步注浆与盾构掘进过程中获取地表沉降和管片上浮的监测信息。本申请能够有效处理盾构隧道施工中产生的废弃渣土,提高盾构渣土的资源利用率,降低处理成本和对环境的影响。

    一种基于土拱效应的地层韧性评估方法

    公开(公告)号:CN118094957B

    公开(公告)日:2024-07-02

    申请号:CN202410468351.9

    申请日:2024-04-18

    Applicant: 深圳大学

    Abstract: 本发明公开了一种基于土拱效应的地层韧性评估方法,所述方法包括:获取目标地层的地面反应曲线和地下结构顶部的标准化位移,根据所述地面反应曲线和所述标准化位移计算所述目标地层的土拱率;根据所述土拱率和所述标准化位移计算地层韧性指标;根据所述地层韧性指标判断所述目标地层是否满足安全条件,若所述目标地层不满足所述安全条件,则发出需要采取措施的提示。本发明通过构建基于土拱率的地层韧性评估模型,从而计算地层的地层韧性指标,为地层的韧性评估提供了参考和依据,在此基础上,本发明根据地层韧性指标判断当前的地层情况是否安全,是否需要发出采取措施的提示,以提示相关人员及时对地层进行加固处理。

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