一种固定式无线测斜监测预警系统

    公开(公告)号:CN108877177A

    公开(公告)日:2018-11-23

    申请号:CN201810728075.X

    申请日:2018-07-05

    Applicant: 同济大学

    Abstract: 本发明公开了一种固定式无线测斜监测预警系统,包括设于墙内或土体的测斜管套筒、传感支点和无线传输及数据储存处理单元,所述传感支点包括设有独立电源的无线激光测距传感支点和数个所述测斜管套筒内的无线倾角传感支点,在对应所述无线激光测距传感支点设一反射板,所述无线传输及数据储存处理单元与传感支点无线连接并对其测量数据进行采集、无线传输、计算、处理和共享存储用于预警,所述无线激光测距传感支点和各所述无线倾角传感支点分别;本发明通过配合设置使得监测精度和频率高、偏差率低、预警灵敏、可供多方近程和远程实时的微扰动监测;可无线化、自动化、实时地监测和现场预警,并具有易安装、经济性的优点。

    盾构隧道衬砌结构渗透系数计算方法

    公开(公告)号:CN106703842A

    公开(公告)日:2017-05-24

    申请号:CN201611040182.0

    申请日:2016-11-11

    Applicant: 同济大学

    CPC classification number: E21D11/38 G01N13/04

    Abstract: 盾构隧道衬砌结构渗透系数计算方法,步骤实施:(1)确定隧道几何特性;(2)确定隧道周围地层渗透系数ks;(2)确定隧道渗漏水量:地下水由隧道接头渗漏入隧道,并通过集水井收集,量测集水井收集到的地下水渗漏水量Vl;(3)确定隧道集水区段内的隧道外表面积S和集水时间t;(4)计算隧道单位时间单位面积的渗漏量Ql;(5)计算隧道与土层交界面的水头高度HR;(6)计算隧道平均渗透系数kl。本发明基于盾构隧道渗漏水基本特性,建立了能够考虑盾构隧道接头渗透特性的平均渗透系数确定方法,可以根据计算得到是盾构隧道平均渗透系数,更加准确的分析隧道渗漏水对周围环境及盾构隧道的受力和变形影响。

    一种应用于地下隧道检测的无线倾角测量系统

    公开(公告)号:CN103035109A

    公开(公告)日:2013-04-10

    申请号:CN201210513499.7

    申请日:2012-12-05

    Applicant: 同济大学

    Abstract: 本发明属于地下隧道环境领域,具体涉及一种应用于地下隧道检测的无线倾角测量系统。包括至少一个无线发送节点和一个无线接收节点,所述无线发送节点由MEMS倾角传感模块、稳压模块、A/D转换模块、第一微处理器、温度传感器、第一无线收发模块和第一电源模块组成,所述无线接收节点由第二无线收发模块、第二微处理器和第二电源模块组成,第一无线收发模块和第二无线收发模块通过无线网络连接。本发明通过对无线倾角测量系统中的倾角信息进行温度补偿、滤波和抗干扰处理,使其达到高精度的测量要求,并用无线网络进行数据传输,实现对隧道结构变化的准确、有效地实时监测。

    圆形隧道应急抢修快装拱型支护钢架

    公开(公告)号:CN101749035A

    公开(公告)日:2010-06-23

    申请号:CN200810204323.7

    申请日:2008-12-10

    Applicant: 同济大学

    Abstract: 本发明涉及圆形隧道应急抢修快装拱型支护钢架,包括位于底部的两个基座拱架、位于中部的两个中部拱架以及位于顶部的一个顶部拱架,所述的基座拱架、中部拱架以及顶部拱架依次拼接,呈与圆形隧道适配的弧形。本发明稳定、有效、可靠,并且造价小,运输方便,安装快捷和维修简单。

    用于巷道无铺面道路的修筑方法

    公开(公告)号:CN101260639A

    公开(公告)日:2008-09-10

    申请号:CN200810036528.9

    申请日:2008-04-23

    Applicant: 同济大学

    CPC classification number: Y02W30/91 Y02W30/92

    Abstract: 本发明涉及采用粉煤灰-石灰和土工格室对巷道底板泥岩泥化物进行快速加固处理的方法。本发明采用一定比例的粉煤灰、熟石灰掺加入巷道底板泥岩泥化物中搅拌均匀,制成具有一定强度的泥化物固化体填料。本发明将土工格室在巷道内展开并连接起来,再将粉煤灰、熟石灰固化后的泥岩泥化物填充展开的格室,用压路机碾压振动密室后形成无铺面的巷道临时道路。本发明是一种有效的废弃物再生化处理方法,不但可以快速修补巷道受损路面,及时通车,保障生产的顺利进行,而且还解决了废弃泥化物和工业废料——粉煤灰对环境的危害问题,且经济性优于传统的清淤后浇筑混凝土底板的作业工艺。

    锚索孔内快速堵水装置及其堵水方法

    公开(公告)号:CN1587646A

    公开(公告)日:2005-03-02

    申请号:CN200410066663.X

    申请日:2004-09-24

    Applicant: 同济大学

    Abstract: 本发明公开了一种锚索孔内快速堵水装置及其堵水方法。堵水装置包括固定环和堵水药卷。堵水药卷是将堵水材料装入弹性丝织袋中制成。堵水材料是由固化剂、粘结剂、硬化剂、膨胀剂和其它辅助成分等为原料,将这些原料按一定顺序和比例加入混料机内均匀混合后制成。本发明具有操作简便、成本低廉、堵水速度快和适用范围广等优点,对各种孔径的锚索支护孔内堵水都有非常好的效果。

    一种基于声发射波形时频特征的混凝土应力状态识别方法

    公开(公告)号:CN119004179A

    公开(公告)日:2024-11-22

    申请号:CN202411087133.7

    申请日:2024-08-08

    Applicant: 同济大学

    Abstract: 本发明提供了一种基于声发射波形时频特征的混凝土应力状态识别方法,包括对混凝土试样进行单轴分级加载试验;对各级加载时的混凝土试块进行激励;采集激励器产生的波形;对波形进行去噪;对不同分级加载获得的去噪波形信号进行聚类,得到混凝土应力状态等级,并进行人工标注;对去噪波形信号进行FFT及VMD,分别获得信号的频域及时域信号,得到训练用的数据集;构建双支路DCNN,分别对波形信号的频域及时域特征进行学习,并通过全局注意力机制进行特征融合;将波形数据集输入构建好的神经网络,进行模型训练;用训练后的模型判断混凝土结构安全状态。该方法能够快速准确识别混凝土结构所对应的应力状态等级,并为结构安全评价提供支撑。

    一种基于能量指标的砂岩破坏预测方法

    公开(公告)号:CN118758727A

    公开(公告)日:2024-10-11

    申请号:CN202410949093.6

    申请日:2024-07-16

    Applicant: 同济大学

    Abstract: 本发明提供了一种通过能量指标来预测砂岩破坏的方法,包括对砂岩进行单轴压缩试验;通过声发射系统测量砂岩破坏过程中的累计声发射能量;利用红外热成像仪记录砂岩加载过程中表面平均温度的变化;根据斯蒂芬‑玻尔兹曼定律计算砂岩加载过程中的红外辐射能量,并计算累计辐射能量;将同一时刻的累计红外辐射能量与累计声发射能量的比值IRAEER作为砂岩破坏预测的指标;绘制IRAEER指标随时间变化的曲线图;确定IRAEER曲线的最高点;并将IRAEER曲线的最高点所对应的时间作为砂岩破坏的前兆点。该方法能通过将声发射累积能量与红外辐射能量进行数据融合进而从能量的角度高效的预判砂岩破坏。

    一种基于室内模型试验的恒压搅拌注浆设备

    公开(公告)号:CN114689467B

    公开(公告)日:2024-10-08

    申请号:CN202210356010.3

    申请日:2022-04-06

    Applicant: 同济大学

    Abstract: 本申请提出一种基于室内模型试验的恒压搅拌注浆设备,包括浆液储存仓、搅拌装置和加压装置;浆液储存仓为包括仓上盖、仓侧围板和仓下盖的封闭装置;仓上盖设置有入浆口,仓侧围板下部以及仓下盖设置有出浆口;搅拌装置包括搅拌轴、搅拌盘和若干搅拌杆;搅拌轴垂直固定与仓上盖中心,其上半部位于浆液储存仓外,其下半部位于浆液储存仓内;搅拌杆设置于搅拌轴下端;搅拌盘中央与搅拌轴顶部固定,盘边缘设有手摇柄;加压装置包括压力表和加压连口,通过导管与外部气压泵连接。本申请设备使得注浆过程能够在室内试验中开展,注浆过程中保证气密性、安全性;实现浆液在注浆过程中的均一性、注浆参数的可视性;多孔出浆,保证了注浆的高效性。

    一种可视化盾构隧道底部注浆室内试验模拟装置及方法

    公开(公告)号:CN114737981A

    公开(公告)日:2022-07-12

    申请号:CN202210414684.4

    申请日:2022-04-20

    Applicant: 同济大学

    Abstract: 本发明涉及盾构隧道注浆技术领域,提出一种可视化盾构隧道底部注浆室内试验模拟装置及方法。所述方法采用的装置包括模型箱、模型隧道、注浆装置。本发明合理的设计与实际工程相似的模型,具有研究所需的实际工程全部或部分特征,提出的既可以模拟不同注浆控制参数下盾构隧道底部注浆后浆土混合体形态,也可以模拟微扰动注浆工艺中均匀、多点、少量、多次注浆流程,对于提高现场施工效率、优化注浆参数选择有重要作用。

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