多年冻土地区公路三维导向线选定方法

    公开(公告)号:CN105887593B

    公开(公告)日:2017-10-27

    申请号:CN201610222635.5

    申请日:2016-04-12

    Abstract: 本发明涉及多年冻土地区公路三维导向线选定方法。现有遗传算法的前期进化易早熟和后期进化速度缓慢,面对多年冻土地区复杂的地理地质环境,不能兼顾多方面要求。本发明在GIS平台上筛选多年冻土地区地质灾害特征属性,建立危险度模型;汇总地质灾害属性信息,通过ArcSDE连接Oracle数据库,建立地理信息数据库;建立公路路线平面模型,采用改进的遗传算法进行线位优化,以总危险度不大于4.00为约束条件,经过多次迭代优选,得到最终的多年冻土地区公路导向线设计方案。本发明主要解决了在多年冻土地区复杂地理环境中的公路导向线选择问题,通过综合危险度评判来帮助设计人员减轻设计工作量,同时提高设计的质量。

    基于能量平衡原理的多年冻土地区热棒路基参数设计方法

    公开(公告)号:CN106120506A

    公开(公告)日:2016-11-16

    申请号:CN201610498669.7

    申请日:2016-06-29

    CPC classification number: E01C3/06

    Abstract: 本发明公开了一种基于能量平衡原理的多年冻土地区热棒路基参数设计方法,包括步骤:一、热棒散热量判断阈值设定;二、土体融化潜热计算:对所施工多年冻土地区路基的土体融化潜热进行计算;三、热棒散热参数范围确定:根据所设定的热棒散热量判断阈值并结合土体融化潜热,对热棒散热参数范围进行确定;四、热棒结构参数及布设间距确定:根据所确定的热棒散热参数范围,对热棒进行选择,并结合所选择热棒的结构参数,对所施工多年冻土地区路基内的热棒布设间距进行确定。本发明方法步骤简单、设计合理且实现方便、使用效果好,根据预先确定的土体融化潜热,且基于能量平衡原理对多年冻土地区热棒路基所用热棒结构参数及布设间距进行确定。

    用于冷却20m以上大尺度冻土路基的阻热导冷结构

    公开(公告)号:CN104480821B

    公开(公告)日:2016-09-07

    申请号:CN201410758866.9

    申请日:2014-12-12

    Abstract: 本发明涉及一种用于冷却20m以上大尺度冻土路基的阻热导冷结构。在高速公路的大尺度路基条件下,路基总宽度达到20m以上,现有多年冻土处置措施如片块石路基、通风管路基等在使用过程中都存在着各自的局限性。本发明自下而上依次铺设有填土路基、阻热导冷结构板和路面结构层;阻热导冷结构板为保温材料板,内部布设有竖向的导冷管,导冷管高度与阻热导冷结构板厚度相同,保温材料顶部有散热板,底部有吸热板,起到扩大吸、散热面积的作用;阻热导冷结构板为单元板,板与板之间通过搭接方式布设。本阻热导冷结构能够有效的增加进入路基体内的冷量,且冷量的分布范围更均匀、作用效果更明显,从而达到保护路基下多年冻土的作用。

    多年冻土地区公路三维导向线选定方法

    公开(公告)号:CN105887593A

    公开(公告)日:2016-08-24

    申请号:CN201610222635.5

    申请日:2016-04-12

    CPC classification number: E01C1/002 G06F17/30241

    Abstract: 本发明涉及多年冻土地区公路三维导向线选定方法。现有遗传算法的前期进化易早熟和后期进化速度缓慢,面对多年冻土地区复杂的地理地质环境,不能兼顾多方面要求。本发明在GIS平台上筛选多年冻土地区地质灾害特征属性,建立危险度模型;汇总地质灾害属性信息,通过ArcSDE连接Oracle数据库,建立地理信息数据库;建立公路路线平面模型,采用改进的遗传算法进行线位优化,以总危险度不大于4.00为约束条件,经过多次迭代优选,得到最终的多年冻土地区公路导向线设计方案。本发明主要解决了在多年冻土地区复杂地理环境中的公路导向线选择问题,通过综合危险度评判来帮助设计人员减轻设计工作量,同时提高设计的质量。

    高烈度多年冻土区高速公路装配式架空结构及施工方法

    公开(公告)号:CN115680005B

    公开(公告)日:2024-10-18

    申请号:CN202211225261.4

    申请日:2022-10-09

    Abstract: 本发明涉及一种高烈度多年冻土区高速公路装配式架空结构及施工方法。多年冻土地区现有桥梁结构在高烈度地震时可能会出现落梁破坏,并且桩基设计长度过于浪费。本结构中,承压板位于桩基顶部,承压板上设置有垂直于线路方向的若干凸条;空心箱型构件呈方管形,底部设置有沿其长度方向布置的凹槽;若干空心箱型构件设置在承压板顶部,沿垂直于线路方向布置,并沿线路方向彼此紧靠;承压板顶部的凸条插入空心箱型构件底部的凹槽。本结构采用桩板基础,能降低冻土融沉造成的沉降外,还能避免结构在大震时整体落梁和倒塌的风险;为了适应高寒地区不利的建设条件,采用装配化方式进行拼装施工,保证受力构件的质量安全可靠。

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