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公开(公告)号:CN114278318B
公开(公告)日:2022-09-06
申请号:CN202111599866.5
申请日:2021-12-24
申请人: 西南交通大学 , 中国水利水电第七工程局成都水电建设工程有限公司
摘要: 一种富水地层盾构隧道同步注浆的试验装置及方法,其装置的特点为:试验箱的前壁透明;试验箱底部的左侧固定有模拟管片的垫块,垫块与试验箱的左侧壁紧贴;垫块外罩有模拟盾构机外壳的盾壳;推动杆的右端与盾壳右侧板连接,左端穿过垫块并穿出试验箱的左侧壁;盾壳顶板中部埋有注浆管,注浆管与泵浆设备连接;盾壳上表面的右侧搭接有水平挡板;试验箱的顶部有盖板,试验箱的左右侧壁上安装有进水管和排水管。该装置能模拟出不同地层、不同水压等富水条件下,盾构隧道的同步注浆过程,并得出相应的同步注浆质量,并能对富水地层隧道同步注浆中浆料的扩散及稀释、分散过程进行观察;为富水地层盾构隧道的同步注浆的研究、设计与施工,提供试验依据。
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公开(公告)号:CN114526081B
公开(公告)日:2023-09-01
申请号:CN202210091126.9
申请日:2022-01-26
申请人: 西南交通大学 , 中国水利水电第七工程局成都水电建设工程有限公司
摘要: 一种富水地层盾构隧道同步注浆浆料性能的试验装置及方法,其特征在于:内水箱(1)置于外水箱(3)中,内水箱(1)内放置有上部开口的试样模具(2);所述的内水箱(1)下部的注浆孔与水平导管(4)的注浆口相连,水平导管(4)的进浆口穿过外水箱(3)后与注浆设备(5)的出浆口相连;注浆设备(5)的进浆口与带双进浆口的“Y”字型进浆管相连;所述的水平导管(4)上还设有阀门(6)。该装置模拟的同步注浆工况与富水地层盾构隧道同步注浆的工况接近,使用该装置的试验数据能更准确可靠反映富水地层盾构隧道同步注浆浆料性能,为富水地层盾构隧道同步注浆的浆料设计、生产与使用,提供更准确完善的试验依据。
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公开(公告)号:CN114278318A
公开(公告)日:2022-04-05
申请号:CN202111599866.5
申请日:2021-12-24
申请人: 西南交通大学 , 中国水利水电第七工程局成都水电建设工程有限公司
摘要: 一种富水地层盾构隧道同步注浆的试验装置及方法,其装置的特点为:试验箱的前壁透明;试验箱底部的左侧固定有模拟管片的垫块,垫块与试验箱的左侧壁紧贴;垫块外罩有模拟盾构机外壳的盾壳;推动杆的右端与盾壳右侧板连接,左端穿过垫块并穿出试验箱的左侧壁;盾壳顶板中部埋有注浆管,注浆管与泵浆设备连接;盾壳上表面的右侧搭接有水平挡板;试验箱的顶部有盖板,试验箱的左右侧壁上安装有进水管和排水管。该装置能模拟出不同地层、不同水压等富水条件下,盾构隧道的同步注浆过程,并得出相应的同步注浆质量,并能对富水地层隧道同步注浆中浆料的扩散及稀释、分散过程进行观察;为富水地层盾构隧道的同步注浆的研究、设计与施工,提供试验依据。
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公开(公告)号:CN114526081A
公开(公告)日:2022-05-24
申请号:CN202210091126.9
申请日:2022-01-26
申请人: 西南交通大学 , 中国水利水电第七工程局成都水电建设工程有限公司
摘要: 一种富水地层盾构隧道同步注浆浆料性能的试验装置及方法,其特征在于:内水箱(1)置于外水箱(3)中,内水箱(1)内放置有上部开口的试样模具(2);所述的内水箱(1)下部的注浆孔与水平导管(4)的注浆口相连,水平导管(4)的进浆口穿过外水箱(3)后与注浆设备(5)的出浆口相连;注浆设备(5)的进浆口与带双进浆口的“Y”字型进浆管相连;所述的水平导管(4)上还设有阀门(6)。该装置模拟的同步注浆工况与富水地层盾构隧道同步注浆的工况接近,使用该装置的试验数据能更准确可靠反映富水地层盾构隧道同步注浆浆料性能,为富水地层盾构隧道同步注浆的浆料设计、生产与使用,提供更准确完善的试验依据。
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公开(公告)号:CN216553943U
公开(公告)日:2022-05-17
申请号:CN202220140531.0
申请日:2022-01-19
申请人: 西南交通大学 , 中国水利水电第七工程局成都水电建设工程有限公司
IPC分类号: E21D11/10
摘要: 一种地铁盾构隧道的同步注浆室内试验装置,其特征在于:试验箱右侧连接盖板,前板为透明的有机玻璃板,底部的左侧固定管片块;管片块与试验箱的左侧板、前板、后板及底板紧贴;盾壳的形状与管片块的形状适配;盾壳右板中部连接的拉杆穿出试验箱的盖板;盾壳顶板内的注浆管的出浆口位于顶板左侧面,进浆口与泵浆机连接;盾壳顶板与试验箱顶板间有与压力机输出杆相连的加压板;压力机安装在试验箱盖板上;由加压板、盾壳和试验箱围成的腔内填筑土样。该装置能模拟出不同地层、土压条件下,盾构隧道的同步注浆过程,并得出相应的同步注浆质量,并能对隧道同步注浆中浆料的扩散及变化过程进行观察;为同步注浆的研究、设计与施工,提供试验依据。
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公开(公告)号:CN207294622U
公开(公告)日:2018-05-01
申请号:CN201720937790.5
申请日:2017-07-31
IPC分类号: C04B40/02
摘要: 本实用新型一种建筑物施工技术领域,具体涉及一种混凝土养护系统,包括计算机、用于发送和接收数据的控制器、输水管道、采集混凝土表面温度的温度传感器,所述温度传感器安装于混凝土表面,所述输水管道的进水口与水源连接,出水口靠近混凝土表面,确保水喷洒到混凝土表面,还包括用于采集输水管道内水温的水温传感器以及调节水温的温控装置,所述水温传感器与温控装置安装于所述输水管道上,所述计算机、温控装置、水温传感器以及温度传感器分别通过数据线与所述控制器相连接。技术效果是:能够将混凝土表面温度与养护水的温度的差值控制在允许的范围之内,保证了混凝土的养护质量。
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公开(公告)号:CN114169205B
公开(公告)日:2022-08-02
申请号:CN202111520555.5
申请日:2021-12-13
申请人: 西南交通大学
IPC分类号: G06F30/23 , G06F30/27 , G06F30/17 , G06N3/04 , G06N3/08 , G06F111/08 , G06F113/06 , G06F119/14
摘要: 本发明公开了一种螺旋钢桩基础大容量风电场损伤预警方法及系统,包括以下步骤:步骤1:根据现有海上风电场区域土体参数,得到风电场所有风机所在位置的土体参数;步骤2:根据土体参数和所有风电单机参数获取特征参数,采用抽样方法得到W×m个风电单机样本对应的特征参数;步骤3:将风电单机样本对应特征参数输入经过训练的神经网络模型,得到样本对应的预测临界水平荷载;步骤4:获取海上风电场区域实时环境信息,根据实时环境信息和临界水平荷载计算风电场损伤率为k的超越概率e;步骤5:若e大于设置阈值,则输出报警信息;本发明分析流程清晰、可靠性强、效率高,为由多个风电单机组成的大面积大容量风电场安全评估提供理论依据。
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公开(公告)号:CN114491781B
公开(公告)日:2022-07-01
申请号:CN202210366148.1
申请日:2022-04-08
申请人: 西南交通大学
摘要: 本发明提供一种考虑不确定性的无砟轨道基床损伤预警方法及系统,包括以下步骤:步骤1:统计基床材料参数以及一段时间内降水量;步骤2:建立FLAC‑PFC无砟轨道基床模型,标定基床表层细观参数;步骤3:生成颗粒接触摩擦系数的对数正态随机场并赋予基床表层颗粒接触节点;步骤4:对降水量进行抽样,并调整相应基床表层流体域;步骤5:确定随机场最不利空间相关距离;步骤6:在最不利空间相关距离下计算基床表层发生损伤概率pf,当pf超过报警阈值p时,则输出报警信息;若否则退出。本发明考虑降水和基床表层材料不确定性,对动荷载下基床表层损伤进行监测及超前预警,保障行车安全。
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公开(公告)号:CN114491781A
公开(公告)日:2022-05-13
申请号:CN202210366148.1
申请日:2022-04-08
申请人: 西南交通大学
摘要: 本发明提供一种考虑不确定性的无砟轨道基床损伤预警方法及系统,包括以下步骤:步骤1:统计基床材料参数以及一段时间内降水量;步骤2:建立FLAC‑PFC无砟轨道基床模型,标定基床表层细观参数;步骤3:生成颗粒接触摩擦系数的对数正态随机场并赋予基床表层颗粒接触节点;步骤4:对降水量进行抽样,并调整相应基床表层流体域;步骤5:确定随机场最不利空间相关距离;步骤6:在最不利空间相关距离下计算基床表层发生损伤概率pf,当pf超过报警阈值p时,则输出报警信息;若否则退出。本发明考虑降水和基床表层材料不确定性,对动荷载下基床表层损伤进行监测及超前预警,保障行车安全。
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公开(公告)号:CN114169205A
公开(公告)日:2022-03-11
申请号:CN202111520555.5
申请日:2021-12-13
申请人: 西南交通大学
IPC分类号: G06F30/23 , G06F30/27 , G06F30/17 , G06N3/04 , G06N3/08 , G06F111/08 , G06F113/06 , G06F119/14
摘要: 本发明公开了一种螺旋钢桩基础大容量风电场损伤预警方法及系统,包括以下步骤:步骤1:根据现有海上风电场区域土体参数,得到风电场所有风机所在位置的土体参数;步骤2:根据土体参数和所有风电单机参数获取特征参数,采用抽样方法得到W×m个风电单机样本对应的特征参数;步骤3:将风电单机样本对应特征参数输入经过训练的神经网络模型,得到样本对应的预测临界水平荷载;步骤4:获取海上风电场区域实时环境信息,根据实时环境信息和临界水平荷载计算风电场损伤率为k的超越概率e;步骤5:若e大于设置阈值,则输出报警信息;本发明分析流程清晰、可靠性强、效率高,为由多个风电单机组成的大面积大容量风电场安全评估提供理论依据。
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