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公开(公告)号:CN115387816A
公开(公告)日:2022-11-25
申请号:CN202211013814.X
申请日:2022-08-23
申请人: 中国路桥工程有限责任公司 , 西安建筑科技大学
摘要: 本发明公开了一种新意法公路隧道支护方式和开挖方式的确定方法,在隧道一个循环完成且露出新的掌子面后,对掌子面围岩RMR级别进行确定;根据掌子面围岩RMR分级结果以及岩体破碎程度,确定隧道的支护方式;根据掌子面围岩RMR分级结果,基于修正的围岩自稳时间Nguyen模型确定最终隧道开挖方式。本发明中隧道支护方式和开挖方式的确定方法能很大程度简化隧道的设计工作。此外,本发明中隧道自稳时间的确定为隧道施工开挖方法提供了新思路。
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公开(公告)号:CN118442078A
公开(公告)日:2024-08-06
申请号:CN202410534647.6
申请日:2024-04-30
申请人: 中国路桥工程有限责任公司 , 西安建筑科技大学
摘要: 本发明属于隧道风雪防护技术领域,涉及一种带有全自动除雪装置的隧道防雪棚,隧道防雪棚包括防雪棚主体、除雪装置和控制模块,防雪棚主体包括C形遮光板和两组侧支撑部,两组侧支撑部的顶部分别与C形遮光板的开口侧两端连接,用于在隧道洞口处形成一个拱形门洞;除雪装置安装在C形遮光板上,控制模块用于检测C形遮光板上的积雪量,并生成第一控制指令或第二控制指令下发给除雪装置;除雪装置接收到第一控制指令时,对C形遮光板顶部的积雪进行自动清理;从而避免防雪棚顶部因积雪严重对C形遮光板造成损伤,以及对C形遮光板的光线透射率造成影响,防止对驾驶员造成眩光效应,保证行驶安全;并降低人工对隧道防雪棚的养护难度,节省资源。
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公开(公告)号:CN117875356A
公开(公告)日:2024-04-12
申请号:CN202311818369.9
申请日:2023-12-27
申请人: 中国路桥工程有限责任公司 , 西安建筑科技大学
IPC分类号: G06N3/006 , G06F18/2411
摘要: 本发明公开了基于支持向量回归的边坡爆破效果预测模型及其建立方法,属于边坡爆破施工技术领域,包括步骤S1.选择工程输入参数;步骤S2.初始化工程参数和鸟巢;步骤S3.寻找最优鸟巢位置;步骤S4.更新鸟巢位置;步骤S5.判断新鸟巢适应度值与上一代适应度值,进行迭代;步骤S6.以随机步长改变其他鸟巢位置,进行迭代;步骤S7.根据最优鸟巢位置,比较是否到达设置迭代次数;步骤S8.根据最优参数结果建立爆破效果预测模型;本模型利用CS规则的信息提取能力,提取并融合数据中的证据信息获取融合信度矩阵,输入经搜索优化的SVR模型,能有效提高输出估算结果和估算精度,具有估算精度高、鲁棒性好和预测效果好的特点。
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公开(公告)号:CN118745921A
公开(公告)日:2024-10-08
申请号:CN202410941021.7
申请日:2024-07-15
申请人: 中国路桥工程有限责任公司 , 西安建筑科技大学
IPC分类号: E21D11/18
摘要: 本发明涉及寒区隧道支护的技术领域,具体涉及一种寒区隧道双层钢拱架结构及其施工方法,该双层钢拱架结构包括外层钢拱架,以及设置在外侧钢拱架内侧的内层钢拱架和两端的锁脚钢管,外层钢拱架与内层钢拱架之间通过多个支撑钢柱连接,外层钢拱架和内层钢拱架之间还安装有自调控机构,自调控机构包括分别安装在外层钢拱架和内层钢拱架上的安装组件,以及设置在内外两侧安装组件之间的两组回弹组件和四组相互对称的复位组件,解决了现有技术中锚杆支护措施无法满足寒区隧道锚固标准需求,使得隧道施工安全控制无法得到有效的改善,以及在人工进行安装钢拱架时无法去调节支护刚度,使得工程建设过程中施工人员工作强度大,安全性低的问题。
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公开(公告)号:CN118669153A
公开(公告)日:2024-09-20
申请号:CN202410741835.6
申请日:2024-06-11
申请人: 中国路桥工程有限责任公司 , 西安建筑科技大学
摘要: 本发明公开了一种破碎带隧道钢架支护装置,包括长梁段,长梁段的底部两侧分别垂直对称设置有横向调节机构,每个横向调节机构的底部均设置有高度调节机构,每个高度调节机构的底部均设置有底座移动机构,长梁段的顶部设置有多组支护机构,支护机构的顶部设置有钢架,钢架上设置有预警机构。本发明能够快速完成钢架拼接和安放,减少隧道爆破后的无支护时间,防止在通过破碎带时发生围岩变形过大和围岩塌方;其次可保证在钢架完成布设到二衬浇筑这一时间段内钢架的受力情况,当围岩发生变形时,通过钢架支护装置可控制钢架变形,当围岩发生大变形超出钢架承受情况时,可提前预警和减缓钢架的变形情况,以达到减少人员伤亡和经济损失的目的。
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公开(公告)号:CN118128556A
公开(公告)日:2024-06-04
申请号:CN202410335126.8
申请日:2024-03-22
申请人: 中国路桥工程有限责任公司 , 西安建筑科技大学
摘要: 本申请公开了一种增强隧道抗震能力的减震结构,所述减震结构用于多节连续隧道大减震,包括:若干减震机构,所述减震机构支设在每节所述隧道内部,用于增强所述隧道的抗震能力,所述减震机构包括初级支护、二级衬砌以及位于所述初级支护和二级衬砌之间的防水层,所述初级支护外侧还依次设置有泡沫混凝土填充层和砂浆填充层,所述砂浆填充层填充在所述隧道的围岩内;所述减震机构还包括纵向减震装置和横向减震装置,所述纵向锚杆减震装置固定在所述初级支护外壁上,且位于泡沫混凝土填充层和所述砂浆填充层内部,用于吸收地震对隧道产生的纵向的位移和能量;所述横向锚杆减震装置安设在相邻的两节隧道之间,用于吸收地震产生的横向的位移和能量。本发明能够提高隧道的自承载能力、吸收地震能量以及对地震中产生的横向震动和纵向震动产生缓冲。
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公开(公告)号:CN118095099A
公开(公告)日:2024-05-28
申请号:CN202410335565.9
申请日:2024-03-22
申请人: 中国路桥工程有限责任公司 , 西安建筑科技大学
IPC分类号: G06F30/27 , G06F18/214 , G06F18/21 , G06N3/006 , G06N3/0499 , G06N5/01 , G06N20/20 , G06F111/08
摘要: 本发明涉及爆破施工技术领域,具体涉及一种基于RF‑WOA‑ELM模型的边坡爆破预测模型的建立方法,包括如下步骤:步骤S1,通过随机森林法对爆破控制参数进行筛选,获取爆破控制参数数据集,将所述爆破控制参数数据集划分为训练集和测试集;步骤S2,基于自适应策略对训练集和测试集均进行归一化处理,获取初始化训练集和测试集;步骤S3,利用改进鲸鱼优化算法对极限学习机模型进行改进,优化训练集的寻优效果,获取最优参数结果;步骤S4,通过测试集对最优参数结果进行统计,统计后对最优参数结果进行验证评价;步骤S5,根据验证的最优参数结果建立爆破效果预测模型;本发明通过该预测模型获取边坡爆破预期效果方案中合理爆破参数设置。
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公开(公告)号:CN118007654A
公开(公告)日:2024-05-10
申请号:CN202410335247.2
申请日:2024-03-22
申请人: 中国路桥工程有限责任公司 , 西安建筑科技大学
摘要: 本申请公开了一种盐渍土路基防盐加固的铺设系统,包括:承台车平台系统;半刚性防盐隔离结构层,包括盐渍土路基、以及向盐渍土路基内从下至上依次铺设的加固结构、半刚性基层路面垫层和混凝土路面,混凝土路面的两侧均铺设有道路肩垫层,道路肩垫层的上表面与混凝土路面的上表面平齐;加固结构包括防盐保护层、位于防盐保护层两端的防盐层锚固层,和分布在防盐层锚固层底部周围的渗透加固层,路面垫层铺设在防盐保护层上方,其中,防盐锚固层向下延伸。本发明适合在多种条件多种气候环境工程下使用,且铺设道路能够有效的抑制盐渍土路基发生盐融陷、盐分对路面的腐蚀问题,高压注浆后可以抑制路基的水盐迁移有效提高道路整体使用寿命。
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公开(公告)号:CN116676822A
公开(公告)日:2023-09-01
申请号:CN202310659800.3
申请日:2023-06-06
申请人: 中国路桥工程有限责任公司 , 西安建筑科技大学
IPC分类号: E01C3/00 , E01C3/04 , E01C3/06 , E02D3/00 , E02D3/10 , E02D17/20 , E03F3/04 , E03F5/10 , E03F5/14
摘要: 本发明实施例公开了一种考虑冻融循环作用的盐渍土路基结构及施工方法,该盐渍土路基包括盐渍土层、卵砾石阻盐隔断层、土工布、保温层和边坡土层。其中,盐渍土层包括上盐渍土层、中盐渍土层和下盐渍土层,卵砾石阻盐隔断层包括第一卵砾石阻盐隔断层和第二卵砾石阻盐隔断层,土工布包括第一土工布和第二土工布。盐渍土路基设置有保温层,削弱因冻融循环作用水盐对路基结构的侵害。路基边坡设置有边坡土层,并种植植被,通过集水箱及滴灌带保证植被的生长,从而保证盐渍土路基边坡的稳定。盐渍土层设置有排水沟,将迁移富集于卵砾石阻盐隔断层中的水盐排至盐渍土路基之外。本发明有效地控制了冻融循环状态下盐渍土路基病害发生,延长了盐渍土地区市政道路工程的使用寿命。
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公开(公告)号:CN117875356B
公开(公告)日:2024-10-08
申请号:CN202311818369.9
申请日:2023-12-27
申请人: 中国路桥工程有限责任公司 , 西安建筑科技大学
IPC分类号: G06N3/006 , G06F18/2411
摘要: 本发明公开了基于支持向量回归的边坡爆破效果预测模型及其建立方法,属于边坡爆破施工技术领域,包括步骤S1.选择工程输入参数;步骤S2.初始化工程参数和鸟巢;步骤S3.寻找最优鸟巢位置;步骤S4.更新鸟巢位置;步骤S5.判断新鸟巢适应度值与上一代适应度值,进行迭代;步骤S6.以随机步长改变其他鸟巢位置,进行迭代;步骤S7.根据最优鸟巢位置,比较是否到达设置迭代次数;步骤S8.根据最优参数结果建立爆破效果预测模型;本模型利用CS规则的信息提取能力,提取并融合数据中的证据信息获取融合信度矩阵,输入经搜索优化的SVR模型,能有效提高输出估算结果和估算精度,具有估算精度高、鲁棒性好和预测效果好的特点。
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