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公开(公告)号:CN103759876B
公开(公告)日:2016-01-27
申请号:CN201310751593.0
申请日:2013-12-31
Applicant: 浙江中科依泰斯卡岩石工程研发有限公司 , 中国水电顾问集团华东勘测设计研究院有限公司
IPC: G01L5/16
Abstract: 本发明涉及压性或压扭性结构面法向应力快速测定方法。发明要解决的技术问题是提供压性或压扭性结构面法向应力快速测定方法。解决该问题的技术方案是:A、根据结构面产状确定钻孔方向进行钻孔;B、封闭包含结构面的钻孔形成测试段;C、先后对测试段进行三次注水加压循环试验,获得测试段压力-时间曲线;D、对测试段印模,获得结构面在孔壁的展布特征;若结构面附近没有羽状裂隙且孔壁完整岩体段无新裂纹,转至E;否则转至A;E、据压力-时间曲线,获得关闭压力阀后压力曲线的拐点;若后两次试验中拐点值差别在15%以内,取平均值作为结构面法向应力;否则取第二次试验的拐点值作为结构面法向应力。本发明用于水利水电工程领域。
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公开(公告)号:CN103759876A
公开(公告)日:2014-04-30
申请号:CN201310751593.0
申请日:2013-12-31
Applicant: 浙江中科依泰斯卡岩石工程研发有限公司 , 中国水电顾问集团华东勘测设计研究院有限公司
IPC: G01L5/16
Abstract: 本发明涉及压性或压扭性结构面法向应力快速测定方法。发明要解决的技术问题是提供压性或压扭性结构面法向应力快速测定方法。解决该问题的技术方案是:A、根据结构面产状确定钻孔方向进行钻孔;B、封闭包含结构面的钻孔形成测试段;C、先后对测试段进行三次注水加压循环试验,获得测试段压力-时间曲线;D、对测试段印模,获得结构面在孔壁的展布特征;若结构面附近没有羽状裂隙且孔壁完整岩体段无新裂纹,转至E;否则转至A;E、据压力-时间曲线,获得关闭压力阀后压力曲线的拐点;若后两次试验中拐点值差别在15%以内,取平均值作为结构面法向应力;否则取第二次试验的拐点值作为结构面法向应力。本发明用于水利水电工程领域。
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公开(公告)号:CN118462458A
公开(公告)日:2024-08-09
申请号:CN202410582303.2
申请日:2024-05-11
Applicant: 中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司
Abstract: 本申请涉及一种全地下式抽水‑压缩空气的储能系统,包括第一洞库、第二洞库、输水隧洞、水力发电单元和压缩空气储能机组,第一洞库和第二洞库位于地底,在重力方向上,第一洞库的高度高于第二洞库,一般来说,第一洞库的容积与第二洞库容积相等;输水隧洞连通第一洞库和第二洞库,输水隧洞内设置有水泵;水力发电单元与输水隧洞连接,水力发电单元能够利用输水隧洞内流动的水进行发电;压缩空气储能机组位于地面,压缩空气储能机组通过输气管道分别与第一洞库和第二洞库连通。该全地下式抽水‑压缩空气的储能系统能够实现地下空间的充分利用,同时还能减少部分投资,提高了经济性。
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公开(公告)号:CN117569820A
公开(公告)日:2024-02-20
申请号:CN202311213821.9
申请日:2023-09-20
Applicant: 中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司
IPC: E21D9/04 , E21B7/04 , E21B33/13 , E21D11/00 , E21D11/10 , E21D11/20 , E21D11/28 , E21D20/02 , E21D20/00 , G01V9/00 , E02D3/12
Abstract: 本发明提供一种预加固超前核心围岩的软岩隧洞大变形处理方法,包括合理设置预留变形量、预加固超前核心围岩、分区开挖与支护三个关键步骤,通过超前探测、地应力测试、岩石力学试验、数值计算等综合手段,确定隧洞变形程度及实际开挖洞径;通过设置高压灌浆孔,预先加固超前核心围岩;通过多台阶开挖、粗纤混凝土、工字钢、联系筋、混凝土锚杆、双排锁脚锚管支护,设置多台阶安全步距,最大程度地减小开挖扰动效应,减小隧洞变形,确保隧洞安全、顺利通过。
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公开(公告)号:CN116951296A
公开(公告)日:2023-10-27
申请号:CN202211540830.4
申请日:2022-12-02
Applicant: 中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司
Abstract: 本发明提供了一种可提高空间利用率的压缩空气储能电站地下高压储气系统,包括设置于地下岩体中呈环形布置的储气洞室,环形布置的储气洞室在包围的岩体区域内设置有两端与储气洞室相连通的连接洞室;所述储气洞室和连接洞室内均设置有储气腔,储气洞室和连接洞室内的储气腔相连通,连接洞室与通气管道连接;地下高压储气系统顶部与竖井相连,竖井顶部与地面连通,竖井在施工期主要作为储气系统的施工通道,在运行期和检修期作为通气管道的布置通道。本发明能够利用最小间距原则,提高空间利用率,储气容量大。
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公开(公告)号:CN116502026A
公开(公告)日:2023-07-28
申请号:CN202310210099.7
申请日:2023-03-07
Applicant: 中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司
Abstract: 本发明公开了一种深埋隧洞内部钢衬、钢砼和围岩应力位移的求解方法,包括以下步骤:将应力势函数利用多项式进行展开;根据弹性参数的空间分布特征,利用位移边界条件匹配多项式确定性系数,得到的应力势函数的解析表达式;利用应力势函数的传递关系,得到钢衬、钢砼和围岩的应力解析表达式;建立线弹性本构方程,并基于几何关系积分得到了钢衬、钢砼和围岩的位移解析表达式。本发明能够体现钢衬、钢砼厚度对于深埋隧洞的影响并能预测钢衬、钢砼及围岩的内部应力和位移,更加符合工程实际,具有十分重要的工程应用价值。
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公开(公告)号:CN115713253A
公开(公告)日:2023-02-24
申请号:CN202211357647.0
申请日:2022-11-01
Applicant: 中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司
IPC: G06Q10/0639 , G06Q50/06 , E21D13/00
Abstract: 本发明公开了一种浅埋地下储气洞室工程选址的快速评估方法。针对目标浅埋地下储气洞室,根据弹性力学和圆形隧洞围岩抗力理论,计算在储气内压P作用下,围岩提供的径向单位抗力Prock;基于目标浅埋地下储气洞室的内外压平衡,建立储气库最大运行储气压力Pmax的计算公式;基于岩体分级指标与岩体变形参数之间的经验关系,建立浅埋地下储气洞室的最大储气压力的半经验公式。依据本发明,只需开展初步的地质勘察调研工作,以获取拟建区域的岩体分级指标,即可快速定量计算浅埋地下储气洞室的最大容许储气压力,进而合理评定工程场地的“地质可行性”。
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公开(公告)号:CN106014428B
公开(公告)日:2018-08-07
申请号:CN201610541258.1
申请日:2016-07-06
Applicant: 中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司
Abstract: 本发明涉及种TBM通过具有强岩爆风险绕行洞段的围岩预处理方法。本发明的目的是:使得TBM通过该区域时,两洞之间的围岩无法形成高应力区域,消除岩爆风险。本发明的技术方案是:该围岩预处理方法步骤如下:1、确定预处理区域,TBM掘进方向上拟施工隧洞与相邻现有隧洞之间的净间距小于2倍TBM拟施工隧洞洞径的区域为预处理区域;2、控制性爆破;2.1、通过现有隧洞往预处理区域内、现有隧洞与拟施工隧洞之间的岩柱区域布置若干排爆破孔Ⅰ;2.2、通过现有隧洞往拟施工隧洞拱顶和拟施工隧洞远离现有隧洞侧的拱肩部位布置若干排爆破孔Ⅱ;2.3、先起爆爆破孔Ⅰ,后起爆爆破孔Ⅱ;3、注入高压水,选取部分爆破孔Ⅰ进行循环注水加压;4、TBM正常掘进。
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公开(公告)号:CN104713492B
公开(公告)日:2017-11-03
申请号:CN201510056305.9
申请日:2015-02-03
Applicant: 中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司
IPC: G01B11/22
Abstract: 本发明所要提供了一种深埋柱状节理岩体隧洞松弛圈深度测量方法,该方法通过在隧洞掌子面后方设孔安装布拉格光纤光栅传感器;通过各布拉格光纤光栅传感器的读数,测得柱状节理岩体隧洞松弛圈界面,即获得松弛圈深度;再通过循环的压水试验的方法,测得松弛圈界面两侧的各条柱面的破裂压力和重张压力;通过分析测得的破裂压力和重张压力差值,进一步精确确定柱状节理岩体隧洞的松弛圈深度。本发明基于联合测试手段相互矫正的方法,利用光学的原理,对光栅传感器测得数据进行监测和分析,测量数据准确,直观性强,易分辨;再通过压水试验对光栅传感器测量得出的柱状节理岩体隧洞松弛界面和深度的数据,进一步得到精准确定松弛界面和深度。
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公开(公告)号:CN106014428A
公开(公告)日:2016-10-12
申请号:CN201610541258.1
申请日:2016-07-06
Applicant: 中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司
Abstract: 本发明涉及一种TBM通过具有强岩爆风险绕行洞段的围岩预处理方法。本发明的目的是:使得TBM通过该区域时,两洞之间的围岩无法形成高应力区域,消除岩爆风险。本发明的技术方案是:该围岩预处理方法步骤如下:1、确定预处理区域,TBM掘进方向上拟施工隧洞与相邻现有隧洞之间的净间距小于2倍TBM拟施工隧洞洞径的区域为预处理区域;2、控制性爆破;2.1、通过现有隧洞往预处理区域内、现有隧洞与拟施工隧洞之间的岩柱区域布置若干排爆破孔Ⅰ;2.2、通过现有隧洞往拟施工隧洞拱顶和拟施工隧洞远离现有隧洞侧的拱肩部位布置若干排爆破孔Ⅱ;2.3、先起爆爆破孔Ⅰ,后起爆爆破孔Ⅱ;3、注入高压水,选取部分爆破孔Ⅰ进行循环注水加压;4、TBM正常掘进。
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