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公开(公告)号:CN110196036B
公开(公告)日:2024-08-13
申请号:CN201910485323.7
申请日:2019-06-05
申请人: 石家庄铁道大学 , 国网河北省电力有限公司石家庄供电分公司 , 国家电网有限公司 , 国网河北省电力有限公司
摘要: 本发明涉及顶管掘进施工过程大比尺物理模型试验技术领域,用于岩土工程中的地质力学模型试验,是一种顶管隧道施工模型试验监测采集系统。包括顶管机模拟装置、土压力监测采集组件;顶管机模拟装置包括壳体、切削刀头、螺旋出土器;切削刀头设在壳体前端;壳体内有分割壁,分割壁上设有开口通孔;螺旋出土器的外壳与开口通孔连接,设置在壳体内部的后部;土压力监测采集组件包括微型土压力盒、及静态应变采集仪、静态应变采集仪配套分析处理软件;若干个微型土压力盒布置在分割壁和切削刀头处;微型土压力盒与静态应变采集仪连接,静态应变采集仪与外部电脑连接,该电脑安装配套分析处理软件,并通进行土压力数据采集、保存、分析、处理。
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公开(公告)号:CN112240787A
公开(公告)日:2021-01-19
申请号:CN202011088369.4
申请日:2020-10-13
申请人: 石家庄铁道大学
IPC分类号: G01D21/02
摘要: 本发明公开了一种顶管隧道施工模拟实验管道变化检测采集系统,包括基架、支撑板、支撑块、连接杆和延长杆。该顶管隧道施工模拟实验管道变化检测采集系统,使用时,首先基架正对已经开挖完成的管道,然后从管道的另一侧引出牵引绳,并将牵引绳绑在牵引环上,然后拉动牵引绳将基架拉动到管道内,此时支撑板对基架形成支撑,然后通过开关控制电动缸开始工作,此时导向套和滑动套起到对电动缸的防护和托板上升的导向作用,最终使得基架上升到管道中间位置,然后转动螺纹套,在螺纹套的转动下延长杆开始远离连接杆,同时延长杆开始带动矩形插杆在矩形槽内向外滑动,最终支撑块被延长杆带动压在管道的内壁上。
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公开(公告)号:CN110196036A
公开(公告)日:2019-09-03
申请号:CN201910485323.7
申请日:2019-06-05
申请人: 石家庄铁道大学 , 国网河北省电力有限公司石家庄供电分公司 , 国家电网有限公司 , 国网河北省电力有限公司
摘要: 本发明涉及顶管掘进施工过程大比尺物理模型试验技术领域,用于岩土工程中的地质力学模型试验,是一种顶管隧道施工模型试验监测采集系统。包括顶管机模拟装置、土压力监测采集组件;顶管机模拟装置包括壳体、切削刀头、螺旋出土器;切削刀头设在壳体前端;壳体内有分割壁,分割壁上设有开口通孔;螺旋出土器的外壳与开口通孔连接,设置在壳体内部的后部;土压力监测采集组件包括微型土压力盒、及静态应变采集仪、静态应变采集仪配套分析处理软件;若干个微型土压力盒布置在分割壁和切削刀头处;微型土压力盒与静态应变采集仪连接,静态应变采集仪与外部电脑连接,该电脑安装配套分析处理软件,并通进行土压力数据采集、保存、分析、处理。
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公开(公告)号:CN115507765A
公开(公告)日:2022-12-23
申请号:CN202211275070.9
申请日:2022-10-18
申请人: 国网河北省电力有限公司石家庄供电分公司 , 石家庄铁道大学
摘要: 本发明公开了一种基于垂直下穿的隧道扰动变形测量方法,其变形测量方法步骤如下:步骤一:确定扰动前隧道定位线;步骤二:沿上部既有隧道的轴线布置间距为3‑5m的测试断面;步骤三:在每个监测断面的拱顶布置一个标靶;步骤四:在每个监测断面底部设置一个通过膨胀螺栓固定的定位块;步骤五:设计用于测量隧道轴线变位的装置;步骤六:隧道变形过程中激光在测量面板上照射点位置就会发生变化;步骤七:隧道水平收敛变形可通过收敛计测量各测试断面的两个水平测点之间距离变化确定;步骤八:设计一种定位测量隧道拱顶沉降变形装置;步骤九:确定扰动过程中上部隧道拱顶沉降变化,本发明对降低施工风险、保证既有隧道运营安全都具有十分重要的意义。
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公开(公告)号:CN115014935A
公开(公告)日:2022-09-06
申请号:CN202210801929.9
申请日:2022-07-07
申请人: 国网河北省电力有限公司石家庄供电分公司 , 石家庄铁道大学 , 国网河北省电力有限公司
摘要: 本发明公开了一种柔性管线接头抗拉刚度的测试装置及方法,包括动力装置、连接横杆、内螺纹套、螺纹杆、钢筋计、连接板、固定机构、夹紧机构、弧形钢筋、螺纹帽、弧形钢板、铁板、滚轴、第一承插式管道、固定块、千分表和第二承插式管道,本发明整体结构简单,通过简单的结构达到探究柔性管线接头出现防水失效时的受力及变形特征,对试验结果进行处理,得到管线拉拔历程中的力‑位移曲线及管道首次发生防水脱开时位移和轴向力,从而确定管线接头的抗拉刚度,通过探究柔性管线接头的力学性能和失效机理,分析出相应的受力变形规律,并将其应用到柔性管线接头的结构设计和运营维护中,对于提高柔性管线接头的运维管理水平、降低外部施工扰动风险都具有十分重要的意义。
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公开(公告)号:CN114355125A
公开(公告)日:2022-04-15
申请号:CN202210037643.8
申请日:2022-01-13
申请人: 国网河北省电力有限公司石家庄供电分公司 , 国家电网有限公司 , 石家庄铁道大学
IPC分类号: G01R31/12
摘要: 本发明公开了基于电场分析的输电电缆缺陷判断装置及方法,涉及电缆缺陷判断技术领域;装置包括获得特征库模块和检测模块,获得特征库模块,用于处理器获得由电缆电场分布线图组成的特征库,特征库包括正常电缆电场分布线图和缺陷电缆电场分布线图,检测模块,用于处理器获得待检测电缆电场分布线图,基于特征库将待检测电缆电场分布线图分类并获得待检测电缆的状态,方法包括S1获得特征库和S2检测,其通过处理器获得待检测电缆电场分布线图,基于特征库将待检测电缆电场分布线图分类并获得待检测电缆的状态,实现判断电缆缺陷的效率较高。
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公开(公告)号:CN116468285A
公开(公告)日:2023-07-21
申请号:CN202310654835.8
申请日:2023-06-05
申请人: 国网河北省电力有限公司石家庄供电分公司 , 石家庄铁道大学 , 国家电网有限公司
IPC分类号: G06Q10/0635 , G06Q50/08 , G06F30/20 , G06F30/13 , G06F119/14 , G06F111/10
摘要: 本发明提供了一种新建盾构隧道近接既有电力隧道施工风险评价方法,包括以下步骤,S1对复合式衬砌或预制承插式衬砌结构的电力隧道获取其目前状态;S2获取新建盾构隧道施工引起周围地层变形的主控因素的参数;S3通过三维数值计算新建盾构隧道与既有电力隧道之间三种空间位置关系下电力隧道结构变形和受力值;S4判断复合式衬砌或预制承插式衬砌电力隧道的被扰动程度;S5复合式衬砌电力隧道扰动程度分级通过扰动后结构的应力与结构材料极限强度间的不同比值来界定,预制承插式衬砌扰动程度分级通过扰动后结构接头张开量与接头极限张开量的不同比值来界定;S6不同的扰动程度对应不同的工程对策。本发明方法可较为全面地评价施工扰动风险。
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公开(公告)号:CN115014992A
公开(公告)日:2022-09-06
申请号:CN202210801991.8
申请日:2022-07-07
申请人: 国网河北省电力有限公司石家庄供电分公司 , 石家庄铁道大学 , 国网河北省电力有限公司
摘要: 本发明公开了一种柔性管线接头抗弯刚度的测试装置及方法,包括底座,所述底座的顶部对称固定连接有两个支柱,两个所述支柱的顶端内壁均转动连接有转轴,所述转轴的外壁均通过夹紧机构连接有管件,所述管件的一端开设有插槽,且插槽的内径与管件的另一端外径相适配,一个所述管件的端部插入另一个所述管件的插槽内;本发明中,当通过驱动机构对两个管件的连接处向上施加顶力时,管件受力发生偏转,接头部位在支柱上进行小角度的转动,通过观察钢筋计、第一千分表与第二千分表的读数,能够得到管口旋转历程中的弯矩‑转角曲线及管道首次出现防水胶圈脱出时的弯矩和转角,确定管线接头的抗弯刚度,进一步研究管道接口在转动时的力学特性及失效机理。
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公开(公告)号:CN114372535A
公开(公告)日:2022-04-19
申请号:CN202210037647.6
申请日:2022-01-13
申请人: 国网河北省电力有限公司石家庄供电分公司 , 国家电网有限公司 , 石家庄铁道大学
摘要: 本发明公开了基于生成式对抗网络的电力设备故障识别装置及方法,涉及电力设备故障识别技术领域;装置包括摄像机、通信装置和处理器以及检测模块,检测模块,用于摄像机获得电力设备图像并发往处理器,处理器获得电力设备图像,将获得的电力设备图像输入至训练好的故障分类器,获得电力设备的状态;方法包括检测步骤,摄像机获得电力设备图像并发往处理器,处理器获得电力设备图像,将获得的电力设备图像输入至训练好的故障分类器,获得电力设备的状态;其通过摄像机、通信装置和处理器以及检测模块等,实现了基于图像识别技术判断电力设备故障工作有效性较好。
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公开(公告)号:CN112325921A
公开(公告)日:2021-02-05
申请号:CN202011088162.7
申请日:2020-10-13
申请人: 石家庄铁道大学
IPC分类号: G01D21/00
摘要: 本发明公开了一种顶管隧道施工模拟实验管道变化检测采集系统,包括基架、传感器、固定环、螺纹柄和移动台。该顶管隧道施工模拟实验管道变化检测采集系统,使用时,首先将基架正对已经开挖完成的管道,然后拉动牵引绳将基架拉动到管道内,此时固定环和连接杆对基架形成支撑,然后拧动螺纹柄,使得螺纹柄的端部从固定环的侧壁伸出,并抵在管道的内壁上,当开始第二管道顶管隧道施工时,此时随着顶管施工的衍伸,通过开关控制第一电机开始工作,第一电机开始通过齿轮箱带动丝杆转动,丝杆开始通过螺纹座带动移动台移动,移动台开始通过第一滑块在第一滑轨上滑动,移动台开始通过安装板带动传感器向管道内部移动。
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