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公开(公告)号:CN111549806A
公开(公告)日:2020-08-18
申请号:CN202010394076.2
申请日:2020-05-11
Applicant: 重庆千牛建设工程有限公司 , 重庆巨能建设(集团)有限公司
Abstract: 本发明提供了一种用于流动水系砂卵石地层的围堰施工方法,包括:第一步,在流动的水中填筑砂卵石直至填筑出水面以上设定高度,边砂卵石围堰边填埋预压集装袋;第二步,在砂卵石围堰内纵向钻孔同时下放钢导管,钻孔完成后在钢导管内下放PVC导管至孔底;第三步,利用高压泵将水泥浆液通过喷嘴高速喷入PVC导管内形成具有一定强度的圆柱形的高压旋喷桩;第四步,重复第二步和第三步。本发明解决了现有技术中存在的三种及以上的围堰结构相结合时成本较大、耗时较长等问题,有效提高了围堰的稳固性。
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公开(公告)号:CN107843158A
公开(公告)日:2018-03-27
申请号:CN201711071789.X
申请日:2017-11-03
Applicant: 北京科技大学 , 重庆巨能建设(集团)有限公司 , 重庆中环建设有限公司 , 重庆川九建设有限责任公司
Abstract: 本发明一种以普通非电雷管实现隧道爆破低振速精确控制的方法,适用于城市密集建筑群下的浅埋隧道爆破设计与施工。具体为:开发高段数、高精度定制非电雷管;测试各段雷管样本延时范围;综合雷管段数、每平米炮孔数、及同段炮孔数确定隧道断面爆破次数;确定最大掏槽单孔药量、循环进尺;掏槽参数设计:确定掏槽孔位置、数量,第二临空面形成时间,保证楔形掏槽同对炮孔协同作用的最大微差时间,保证相邻排后爆孔起爆安全的最大微差时间;识别各段雷管实际起爆时间及相应振速,优化辅助孔、周边孔段位设计。本发明可在城市隧道爆破施工中同时实现低振速精准控制、较高循环进尺要求,用普通雷管达到电子雷管的控制精度与效果。
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公开(公告)号:CN106021937A
公开(公告)日:2016-10-12
申请号:CN201610350466.3
申请日:2016-05-24
Applicant: 北京科技大学 , 重庆巨能建设(集团)有限公司
IPC: G06F19/00
CPC classification number: G06F19/00
Abstract: 本发明公开了一种针对建构筑物不同振速要求的隧道爆破药量计算方法,特别适用于在城区进行巷道或隧道爆破时,不同类型建筑物、构筑物有不同的振速要求,同时满足多种被保护物振速的安全药量计算。本发明首先建立隧道曲线、被保护物的空间轨迹方程;然后确定在线型构筑物(如地铁)、文物建筑、地面建筑三种振速控制下的药量‑桩号函数关系式:对位于隧道外侧的文物建筑,采用延长建筑物轮廓线将隧道分成若干段并推导相应药量桩号Q‑S分段函数;地铁安全药量根据隧道爆源点到地铁直线的空间垂直距离代入公式获得;其它建筑控制振速下根据爆源至隧道正上方地面距离进行药量计算;最后利用MATLAB软件分别解算隧道各位置的三种药量值,并取其中最小值作为设计药量。本发明对于城市隧道实现精确控制爆破具有重要意义和应用价值。
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公开(公告)号:CN103291301A
公开(公告)日:2013-09-11
申请号:CN201210039889.5
申请日:2012-02-22
Applicant: 重庆巨能建设(集团)有限公司 , 重庆川九建设有限责任公司
Abstract: 本发明涉及导硐揭煤技术属矿山井巷工程技术领域。针对巷道断面积大于10m2或巷道与煤层夹角小于40°的揭突出煤层,解决刷工作面安全岩柱控制难度大,炮眼深,炸药用量大,震动诱导突出危险性大的问题。采取缩小断面,变换导硐角度,结合光面爆破、锚网临时支护和永久支护等技术,实现安全高效揭突出煤层。特别适合于巷道断面大、围岩破碎,且煤层倾角小的地点揭突出煤层。其优点是,无须修整工作面,导硐可灵活设置,满足风钻钻眼,安全岩柱易控制,操作简单;揭开断面小,作业人数少,炮孔数量少,药量小,爆破扰动小,瓦斯涌量小,安全性高;导硐断面小,操作工艺简单,速度快,工效高。
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公开(公告)号:CN111121748A
公开(公告)日:2020-05-08
申请号:CN201911247300.9
申请日:2019-12-09
Applicant: 重庆巨能建设(集团)有限公司
Abstract: 本发明涉及建筑与土木工程技术领域,公开了一种基于挖掘机械土石方开挖作业的施工测量系统及方法,该系统包括:挖掘机械及设置在挖掘机械上的双轴倾角传感器、角度传感器、测距仪、数据集成模块、数据计算终端、电源模块和两台GNSS接收机,所述电源模块为GNSS接收机、双轴倾角传感器、角度传感器、测距仪、数据集成模块和数据计算终端供电。本系统在作业设备开挖施工的同时,实时提供观测数据,省去传统开挖复测及中途放线工序,避免因复测和放线导致的开挖中断,提高开挖连续性,提升开挖施工效率;而且在挖掘机械开挖施工的同时,实时提供观测数据,实现开挖实时监测,监测频率高于传统施工复测频率,提高开挖精度,避免超欠挖。
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公开(公告)号:CN107941104B
公开(公告)日:2018-12-18
申请号:CN201711071429.X
申请日:2017-11-03
Applicant: 北京科技大学 , 重庆巨能建设(集团)有限公司 , 重庆川九建设有限责任公司
Abstract: 本发明为一种基于多孔微差爆破振动合成计算的隧道掏槽药量设计方法,适用于城市浅埋隧道低振动精确控制爆破。步骤为:进行不同药量单孔单自由面现场爆破,测定相应振动数据,初定药量范围;拟合所选药量振动曲线函数;实测样本雷管各段延时范围;确定第二临空面形成时间ts,比较ts与所测各段雷管延时范围,确定逐孔掏槽起爆段数N;设计最优算法,以单孔拟合振动曲线为振源、以1ms为微差间隔增量,利用MATLAB程序计算N段逐孔掏槽爆破时各段延时范围内的所有可能合成振动曲线;第二临空面形成前时段中找出峰值振速不超标的最大药量作为掏槽药量。本发明与过去方法相比,在安全振速不超标前提下获得最大的爆破药量和爆破进尺。
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公开(公告)号:CN106021937B
公开(公告)日:2018-12-18
申请号:CN201610350466.3
申请日:2016-05-24
Applicant: 重庆巨能建设(集团)有限公司 , 北京科技大学
IPC: G06F17/50
Abstract: 本发明公开了一种针对建构筑物不同振速要求的隧道爆破药量计算方法,特别适用于在城区进行巷道或隧道爆破时,不同类型建筑物、构筑物有不同的振速要求,同时满足多种被保护物振速的安全药量计算。本发明首先建立隧道曲线、被保护物的空间轨迹方程;然后确定在线型构筑物(如地铁)、文物建筑、地面建筑三种振速控制下的药量‑桩号函数关系式:对位于隧道外侧的文物建筑,采用延长建筑物轮廓线将隧道分成若干段并推导相应药量桩号Q‑S分段函数;地铁安全药量根据隧道爆源点到地铁直线的空间垂直距离代入公式获得;其它建筑控制振速下根据爆源至隧道正上方地面距离进行药量计算;最后利用MATLAB软件分别解算隧道各位置的三种药量值,并取其中最小值作为设计药量。本发明对于城市隧道实现精确控制爆破具有重要意义和应用价值。
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公开(公告)号:CN107843158B
公开(公告)日:2018-10-02
申请号:CN201711071789.X
申请日:2017-11-03
Applicant: 北京科技大学 , 重庆巨能建设(集团)有限公司 , 重庆中环建设有限公司 , 重庆川九建设有限责任公司
Abstract: 本发明一种以普通非电雷管实现隧道爆破低振速精确控制的方法,适用于城市密集建筑群下的浅埋隧道爆破设计与施工。具体为:开发高段数、高精度定制非电雷管;测试各段雷管样本延时范围;综合雷管段数、每平米炮孔数、及同段炮孔数确定隧道断面爆破次数;确定最大掏槽单孔药量、循环进尺;掏槽参数设计:确定掏槽孔位置、数量,第二临空面形成时间,保证楔形掏槽同对炮孔协同作用的最大微差时间,保证相邻排后爆孔起爆安全的最大微差时间;识别各段雷管实际起爆时间及相应振速,优化辅助孔、周边孔段位设计。本发明可在城市隧道爆破施工中同时实现低振速精准控制、较高循环进尺要求,用普通雷管达到电子雷管的控制精度与效果。
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公开(公告)号:CN106014422B
公开(公告)日:2018-02-27
申请号:CN201610350097.8
申请日:2016-05-24
Applicant: 北京科技大学 , 重庆巨能建设(集团)有限公司
Abstract: 本发明公开了一种基于已知控制振速下进行城市浅埋隧道爆破设计时,被保护建筑位于隧道轮廓线外,确定不同设计药量所对应的隧道施工位置的方法。本发明根据隧道及建筑物的形状特征,采用合理方法建立隧道曲线、建筑物轮廓线的坐标系和轨迹方程;以建筑物轮廓延长线将隧道曲线部分分成若干段,推导出与设计药量相对应的隧道段安全距离的分段函数表达式。建筑物到爆源最近距离对应的最小药量与进尺决定后,根据求得的函数表达式,可以精确获取各爆破药量在隧道的分界位置/桩号,确定隧道设计进尺的安全范围。为复杂建筑环境下确定隧道进尺的安全爆破范围提供了一种精确的方法。
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公开(公告)号:CN104843027A
公开(公告)日:2015-08-19
申请号:CN201510288240.0
申请日:2015-05-29
Applicant: 重庆川九建设有限责任公司 , 重庆巨能建设(集团)有限公司
IPC: B61G7/04
CPC classification number: B61G7/04
Abstract: 本发明公开了一种暗斜井上车场自动摘钩装置,包括自动脱钩结构和自动移钩结构,其中自动脱钩结构包括脱钩架固定梁,脱钩架通过两根脱钩架固定梁连接,脱钩架内具有挂环移动滑道,带有滑轮的挂环在挂环移动滑道内移动;挂钩和连接通过圆环链连接,所述装置还包括通过提升钢丝绳连接的圆环式连接装置;自动移钩结构包括一端连接牵引滑轮,另一端连接配重的连接钢丝绳,连接钢丝绳通过导向滑轮进行变向,且提升钢丝绳穿过牵引滑轮并压在其上。本自动摘钩装置不但实现了脱钩自动化,而且还实现了移钩自动化,移钩自动化为下步的连钩创造了条件,结构简单,安全可靠,安装制作方便。
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