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公开(公告)号:CN115434245A
公开(公告)日:2022-12-06
申请号:CN202210990244.3
申请日:2022-08-18
Applicant: 中铁十八局集团有限公司 , 辽宁工程技术大学
Abstract: 本发明公开了一种门式墩盖梁支架施工方法,在门式墩墩柱的预设高度处从下到上依次设置至少一组预埋托架和预应力筋;在预埋托架上设置承载件并使预应力筋与所述承载件连接;拼装贝雷梁并使贝雷梁的两端分别搭设在墩柱的承载件上;本发明通过在门式墩上的设计高度处设置托架和承载件的方式并将贝雷梁设置在承载件上,并通过设置在墩柱中的预应力筋与承载件链接,加强了承载件承受荷载的能力,保证对上部贝雷梁支撑的稳定性,此外,省去了从地面至贝雷梁之间的支架或支撑柱的使用,使得贝雷梁的重量通过预埋托架、承载件以及设置的预应力筋传递到墩柱上,避免从地面开始搭设支架到预设位置,耗时耗力的问题,进而提高了施工效率节约了施工成本。
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公开(公告)号:CN110318791B
公开(公告)日:2021-07-30
申请号:CN201910637720.1
申请日:2019-07-15
Applicant: 辽宁工程技术大学
Abstract: 本发明公布了一种浅处矿下用矿顶支撑装置,包括底板、连接柱、支撑杆、支撑台和支撑副架,所述底板下表面的中间位置处焊接有加固桩,所述底板上表面的中间位置处焊接有连接柱,所述转块的顶端竖直焊接有支撑杆,所述转动套远离连接柱的一端焊接有防尘帽,所述支撑杆的顶端皆有支撑台,所述支撑台的槽腔内通过转轴安装有支撑副架,所述支撑杆的上部设置有连接段,所述连接段两侧的外壁开设有螺纹槽。本发明安装方便,操作简单,可以在浅处矿下通道中进行快速安装,结果稳定合理,支撑效果好,可以调节支撑主杆的高度,改变了装置整体的连接和组装方式,简化了操作难度,更加适合在浅处矿下中进行安装。
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公开(公告)号:CN113064200A
公开(公告)日:2021-07-02
申请号:CN202110331955.5
申请日:2021-03-29
Applicant: 辽宁工程技术大学
IPC: G01V1/143
Abstract: 本发明提供了一种用于室内试验的单摆式电磁吸引震源击发装置及使用方法,包括包括支架结构、震源能量测量结构、震源击发时刻测量结构。支杆包括固定杆和伸缩杆,震源能量测量结构连接固定杆。震源能量测量结构包括直尺、摆幅刻度尺、摆球组件、摆球控制组件、计数组件,摆球控制组件可沿直尺移动,将摆球准确定位,并读取摆长和摆幅。计数组件包括光电传感器和计时器。本发明解决了便携性的问题,方便组合拆卸,缩短了试验过程中的信息指令交流环,实现了试验过程中的震源及仪器由单人操作,提高了测量精度,有效的降低了制造和使用成本,实用性较强。
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公开(公告)号:CN110807576A
公开(公告)日:2020-02-18
申请号:CN201910961710.3
申请日:2019-10-11
Applicant: 辽宁工程技术大学
Abstract: 本发明涉及一种基于模糊综合评判法的超深软土基坑安全评价方法,具体涉及岩土工程稳定评价领域。将基坑工程安全风险因素划分为基坑本体和周边环境两部分,其中基坑本体的风险因素包括围护体测斜、支撑轴力、桩顶竖向位移和桩顶水平位移;周边环境的风险因素为地表沉降和建筑物沉降;以累计变形量和变化速率作为各因素的风险评估模型数据,确定基坑安全评价指标;将软土深基坑的安全等级划分为稳定状态、较稳定状态、极限稳定状态、欠稳定状态、不稳定状态五个等级,建立软土深基坑工程安全评价等级;采用三级模糊综合评判法,建立软土深基坑工程安全评价模型。并结合实施例,进行定量评价,验证三级模糊综合评判模型的可靠性。
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公开(公告)号:CN106153521B
公开(公告)日:2018-10-12
申请号:CN201610695300.5
申请日:2016-08-22
Applicant: 辽宁工程技术大学
IPC: G01N15/08
Abstract: 一种砂、土二维非饱和渗流实验装置及方法,装置包括实验箱体和水位调节容器,实验箱体分为储水腔室和储料腔室,二者通过隔档立板分隔,水位调节容器与储水腔室之间通过虹吸管相导通;隔档立板上开设有水平渗水孔,储料腔室底板上开设有竖直漏水孔,储料腔室侧板上开设有水平漏水孔;储水、储料腔室正向面板采用透明面板,其表面具有方格网络标线。方法为:向储料腔室装填实验砂土料,设定储水腔室水位,观察渗流区的润锋变化过程并拍照记录;观察竖直、水平漏水孔出水情况;当润锋不再变化且进入渗流稳定状态,开始测量非饱和水含水率的空间分布,在方格网络标线交汇点处取样,计算质量、体积含水率,绘制竖直、水平方向体积含水率分布规律图。
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公开(公告)号:CN106153521A
公开(公告)日:2016-11-23
申请号:CN201610695300.5
申请日:2016-08-22
Applicant: 辽宁工程技术大学
IPC: G01N15/08
Abstract: 一种砂、土二维非饱和渗流实验装置及方法,装置包括实验箱体和水位调节容器,实验箱体分为储水腔室和储料腔室,二者通过隔档立板分隔,水位调节容器与储水腔室之间通过虹吸管相导通;隔档立板上开设有水平渗水孔,储料腔室底板上开设有竖直漏水孔,储料腔室侧板上开设有水平漏水孔;储水、储料腔室正向面板采用透明面板,其表面具有方格网络标线。方法为:向储料腔室装填实验砂土料,设定储水腔室水位,观察渗流区的润锋变化过程并拍照记录;观察竖直、水平漏水孔出水情况;当润锋不再变化且进入渗流稳定状态,开始测量非饱和水含水率的空间分布,在方格网络标线交汇点处取样,计算质量、体积含水率,绘制竖直、水平方向体积含水率分布规律图。
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公开(公告)号:CN119914348A
公开(公告)日:2025-05-02
申请号:CN202510139874.3
申请日:2025-02-08
Applicant: 中铁十九局集团第六工程有限公司 , 中铁十九局集团有限公司 , 辽宁工程技术大学
Abstract: 本发明属于喷水降尘装置技术领域,且公开了一种隧道爆破喷水降尘装置,包括车体,固定在所述车体上的储水罐,设置在所述车体上位于储水罐外侧的喷水架机构以及固定在所述车体车尾处的泵机;所述喷水架机构包括固定在所述车体上的底板。本发明通过喷水架机构配合设计,能够调节喷头的分布,用于适配不同大小尺寸洞室的横截面,喷水降尘的适用范围广,实用性高,能够节省资源,降低工程成本,避免了现有技术中移动降尘架不便于根据不同大小尺寸洞室的横截面进行调节,喷水降尘的适用范围小,对于不同大小尺寸的洞室,需要重新定制适配的移动降尘架,实用性低,浪费资源,增加了工程成本的问题。
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公开(公告)号:CN119466834A
公开(公告)日:2025-02-18
申请号:CN202411903028.6
申请日:2024-12-23
Applicant: 辽宁工程技术大学
Abstract: 本发明涉及隧道掘进机技术领域,且公开了一种隧道掘进机及其推进刀盘,根据掘进刀头的受力区域分布特性,采用推块式的刀头检测结构,刀头检测传感器通过检测推块与掘进刀头的环周受力部进行接触检测,可对掘进刀头的刀刃部完整度进行实时监测,通过检测可对掘进刀头的健康状态进行实时监测,在进行大区块密质岩层掘进时,通过高压喷头提供的水刀效应可通过开孔降低岩层的结构强度,配合掘进刀头可对密质岩层进行高效的破碎掘进,采用分压式的连通结构,利用分压连通块通过分压区推动可进行高压喷头低高压双模式的自动切换,在第二液压推杆的端头侧设置有辅助限位翻板,可在换位衔接处为设备提供辅助限位加固,可有效避免设备滑脱事故的发生。
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公开(公告)号:CN113931683B
公开(公告)日:2024-12-06
申请号:CN202111310557.1
申请日:2021-11-05
Applicant: 辽宁工程技术大学
Abstract: 本发明涉及深部岩体的稳定性控制技术领域,公开了一种深竖井围岩非均布高地压的“串”型有控卸压结构。该结构以竖井为中心轴,在竖井内沿竖井垂直方向围岩区开挖设置一系列环形扩径区,环形扩径区内安置环形高强橡胶气囊,气囊内设置有气压监测传感器,对气囊进行初始充压,气囊设置完毕后继续向下开挖竖井与浇筑井壁,井壁浇筑时将与环形高强橡胶气囊连接的泄压阀与注浆管道置于井壁内缘。该卸压结构优点为扩径区内的环形高强橡胶气囊将岩体作用于井壁上的非均布高地压均匀化,且将均匀化后的高压转化为环形高强橡胶气囊的内压从而进行主动有控制性的释放,极大改善了井壁不均匀受力状况,增强了井壁承载能力,提高建井效率,保证施工安全。
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公开(公告)号:CN118134119B
公开(公告)日:2024-08-02
申请号:CN202410557515.5
申请日:2024-05-08
Applicant: 中铁十九局集团第六工程有限公司 , 中铁十九局集团有限公司 , 辽宁工程技术大学
IPC: G06Q10/063 , G06Q10/0631 , G06Q10/0637 , G06Q10/067 , G06Q50/08
Abstract: 本发明公开了基于数字原生的铁路施工监控信息平台,涉及铁路系统相关领域,该平台包括:确定区域监控部署节点集合,获得分布式监控设备节点网络对目标铁路施工区域进行多方位数据采集,获取施工节点监控数据流集合进行并行建模处理,获得施工节点数字原生模型集合进行拓扑连接,生成铁路施工功能数字原生模型分析获得铁路施工安全隐患特征信息进行施工预警运维。解决了现有由于铁路施工不断变化,存在平台难以对施工过程进行监控预警的技术问题,利用先进的数字技术和智能化手段,实现对铁路施工过程的全面、实时、精准的监控和管理,从而达到提高施工效率、保障施工安全的技术效果。
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