-
公开(公告)号:CN119024406B
公开(公告)日:2025-01-24
申请号:CN202411501466.X
申请日:2024-10-25
Applicant: 中国电建集团成都勘测设计研究院有限公司 , 中国科学院武汉岩土力学研究所 , 武汉长盛煤安科技有限公司
Abstract: 本发明公开了深部岩体强度孔内外随钻联合测试装备及其测试方法,深部岩体强度孔内外随钻联合测试装备包括钻机、孔外钻参数测试单元、钻杆、孔内岩石强度测试单元、孔表地震波检波器、激光测距仪、控制处理单元和外部钻取装置。本发明通过孔内、孔外、孔表的随钻测试,分别实现离散的岩石强度、连续的岩石强度以及岩体纵波速度和岩体结构面的识别,并通过岩体结构面和岩石强度信息计算岩体强度参数,可用于随钻测量钻头实际钻入的岩体强度参数,有助于提升深部地下工程勘察的精确程度,为工程灾害风险评估和支护设计施工提供可靠的地质资料。
-
公开(公告)号:CN119313691A
公开(公告)日:2025-01-14
申请号:CN202411833196.2
申请日:2024-12-13
Applicant: 中国电建集团成都勘测设计研究院有限公司
Abstract: 本发明属于地质工程施工技术领域,其公开了一种隧道围岩掌子面节理裂隙连通率测量方法、装置及存储介质,解决现有技术中基于图像处理的节理裂隙识别技术存在的节理裂隙识别准确率低、分析效率低、不能准确计算裂隙连通率和缺乏自动化、标准化流程的问题。本发明的方案中,首先对掌子面图像进行分割,提取掌子面区域图像并进行预处理;然后对预处理后的掌子面区域图像进行划分并提取裂隙,根据拓扑关系将提取的裂隙拼接为完整的掌子面节理裂隙图;接着,对掌子面节理裂隙图中的裂隙进行矢量测量,并通过聚类算法对裂隙按照倾角进行分组,并剔除干扰裂隙;最后,通过设置虚拟测线,并采用最短路径法,计算不同条带宽度条件下的虚拟测线所处条带上的裂隙连通率。
-
公开(公告)号:CN108362579B
公开(公告)日:2024-10-29
申请号:CN201810517016.8
申请日:2018-05-25
Applicant: 中国电建集团成都勘测设计研究院有限公司
Abstract: 本发明公开的是岩石力学与工程领域的一种便携式岩体直接剪切测试装置及其剪切测试方法,包括可拆卸连接的液压系统、加压系统和数据采集终端,所述加压系统包括相对设置的上剪切盒和下剪切盒,所述上剪切盒的顶部设有竖直液压缸,竖直液压缸的推杆上设有拉绳与下剪切盒相连;所述上剪切盒和下剪切盒相对的两侧分别设有上水平液压缸和下水平液压缸,所述上水平液压缸和下水平液压缸的推杆上分别设有拉绳与下剪切盒和上剪切盒相连。本发明的有益效果是:方便携带,可在现场直接获取岩体进行剪切测试,减少了运输成本,此外,加压系统设计巧妙,结构简单,能适用于绝大部分规则或不规则的材料,具有应用范围广、控制系统完善、试验成果可靠等优点。
-
公开(公告)号:CN114689822B
公开(公告)日:2023-03-17
申请号:CN202210331443.3
申请日:2022-03-31
Applicant: 中国电建集团成都勘测设计研究院有限公司
IPC: G01N33/24
Abstract: 本发明公开了一种现场测量土体毛细水上升高度装置,包括:嵌入件,嵌入件用于嵌入土体中;主体框架,主体框架内部中空,且主体框架的上表面形成有框架孔,且框架孔接通于主体框架的内部,注水口,注水口设置于主体框架;内层隔板,内层隔板可安装或脱离于主体框架。以及一种上述现场测量土体毛细水上升高度装置的使用方法。本发明构思新颖且设计巧妙,提供了一种现场测量土体毛细水上升高度装置,通过现场直接测量,避免了现有技术中经验查表和实验室无法获取实际土体结构带来的精度低的问题,并采用侧位进入土体中的形式进行使用,真实的模拟了地下水与待测土体的空间位置关系,使得测试结果更加真实客观。
-
公开(公告)号:CN115788447A
公开(公告)日:2023-03-14
申请号:CN202211479103.1
申请日:2022-11-23
Applicant: 中国电建集团成都勘测设计研究院有限公司
Abstract: 为解决现有的TBM施工隧洞围岩分类方法未形成定量分级标准导致准确性较低的技术问题,本发明实施例提供一种TBM施工隧洞围岩分类方法及系统,包括:获取掘进时TBM的护盾靠近刀盘的边缘的多个位置的噪音分贝值以及获取TBM的皮带机的起始部位的视频图像;控制掘进时TBM主机、获取所述噪音分贝值以及获取所述视频图像在同一时间间隔同步进行数据采集并记录掘进过程中的地质数据;生成围岩分类参数整理汇总表;生成新的围岩分类参数整理汇总表;生成掘进里程‑平均噪音分贝值汇总表;建立围岩分类与平均噪音分贝值对照表;生成掘进里程‑平均噪音分贝值‑围岩分类线汇总表;根据所述掘进里程‑平均噪音分贝值‑围岩分类线汇总表对隧洞围岩进行分类。
-
公开(公告)号:CN115758757A
公开(公告)日:2023-03-07
申请号:CN202211474498.6
申请日:2022-11-23
Applicant: 中国电建集团成都勘测设计研究院有限公司
IPC: G06F30/20 , E02D1/00 , G06F16/28 , G06F119/14
Abstract: 本发明公开了一种软弱岩带分级方法,包括如下步骤:于待测地点标记多条待测软弱岩带;于每条待测软弱岩带标记多个待测点位;得到贯进钉,利用贯进钉以相同动能贯进每个待测点位,得到每个待测点位的贯入深度,根据每条待测软弱岩带的全部待测点位的贯入深度,得到每条待测软弱岩带的平均贯入深度并汇总,生成软弱岩带的贯入深度统计表;结合软弱岩带的贯入深度统计表对多条待测软弱岩带进行初步分级并修正,生成基于贯入深度的软弱岩带分级体系表;根据软弱岩带的贯入深度统计表和基于贯入深度的软弱岩带分级体系表,对多个待测软弱岩带进行分级。其能够解决现有的软弱岩带分级方法精确度低、没有数据支撑的技术问题。
-
公开(公告)号:CN111766640B
公开(公告)日:2023-02-28
申请号:CN202010788511.X
申请日:2020-08-07
Applicant: 中国电建集团成都勘测设计研究院有限公司
IPC: G01V13/00
Abstract: 本发明公开了一种判别超前地质预报体系准确率的方法,涉及施工技术及技术标准领域,对开挖工程进行超前地质预报,首先明确预报对象,针对预报对象实施超前地质预报;当施工开挖后,对工程开挖段进行地质对象的复核和评价,获取全段的真实地质条件;将全段实际地质条件与预报结论进行对比,得到该预报体系下各对象的基本预测综合评分及预报准确度,最终经公式运算得到该预报体系的预报准确率。本发明的有益效果是可得到某超前地质预报体系下某工程整体的预报准确率,从而可对同一预报体系在不同地质环境下及不同预报体系在同一地质环境下进行预报整体效果的比较,以评判其优劣;同时可根据不同预报体系各因子的分值,针对性地进行预报体系的改进。
-
公开(公告)号:CN114541451B
公开(公告)日:2023-01-24
申请号:CN202210001982.0
申请日:2022-01-04
Applicant: 中国电建集团成都勘测设计研究院有限公司
Abstract: 本发明公开了一种崩塌堆积体的防渗处理方法,涉及防渗工程领域,解决崩塌堆积体内孤块石的间隙大并存在地下水流动,若是直接进行注浆不能形成防渗墙的问题。本发明采用的技术方案是:崩塌堆积体的防渗处理方法,先在崩塌堆积体的表层形成施工平台,确定防渗墙的位置,并标记出钻孔位;其次,对钻孔位进行钻孔,向钻孔内填入碎石砂并进行振捣,通过循环钻孔并填入碎石砂的方式,使钻孔以及崩塌堆积体的间隙填满碎石砂;最后,对各个钻孔位分别重新钻孔并进行注浆,形成完整的防渗墙。本发明在钻孔内填入碎石砂并进行振捣,封闭崩塌堆积体内的间隙,降低地下水的流速和流量,注浆后,碎石砂与浆液较好地结合,达到了理想的防渗的效果。
-
公开(公告)号:CN111595677B
公开(公告)日:2023-01-24
申请号:CN202010497526.0
申请日:2020-06-03
Applicant: 中国电建集团成都勘测设计研究院有限公司
IPC: G01N3/08
Abstract: 本发明公开了一种软岩长期强度值确定方法以及软岩承载力确定方法,属于水电工程技术领域。所述的长期强度值的确定方法,其在传统的过渡蠕变法所确定的软岩长期强度区间的基础上,通过拟合曲线以及采用插值法计算,并基于设计使用寿命所对应的允许变形量最终实现了确定出一具体的长期强度值的目的;不仅解决了过渡蠕变法无法给出具体的长期强度值的问题,而且能更利于发挥软岩时效强度。所述的软岩承载力确定方法为综合考虑了三维围压效应、软岩流变特性以及软化效应的综合性确定方法,克服了传统方法所确定的岩体承载力偏低的缺点,因此本发明既能较大幅度提高软岩承载力,又能确保工程安全,能够较大幅度地促进软岩上工程建设的技术发展。
-
公开(公告)号:CN113250725A
公开(公告)日:2021-08-13
申请号:CN202110641865.6
申请日:2021-06-09
Applicant: 中国电建集团成都勘测设计研究院有限公司
Abstract: 本发明涉及一种膨胀型锚索锚杆支护方法,属于工程科学技术领域,可应用于交通隧道围岩、水电地下硐室、城市地下空间、工程边坡等的支护领域。本发明本发明通过在锚索的自由段或者锚杆的自由段设置侧向膨胀结构,在锚索张拉或锚杆受力作用下,设置在自由段的侧向膨胀结构在锚索或锚杆轴向作用下而产生膨胀,对围岩岩体产生侧向压力,提高围岩自身强度和稳定性,使加固体和围岩岩体形成一个三维加固整体,进而达到提升支护效果和节约投资的目的,尤其是多个锚杆(或者锚索)构成的围岩或边坡支护系统中效果更好。
-
-
-
-
-
-
-
-
-