-
公开(公告)号:CN106682330A
公开(公告)日:2017-05-17
申请号:CN201611262365.7
申请日:2016-12-30
Applicant: 湖南科技大学
IPC: G06F17/50
Abstract: 本发明公开了一种深埋硐室围岩压力的计算方法,步骤如下:构建破坏机制;根据破坏机制建立运动许可的速度场;由内功率与外功率相等推导并得到破坏载荷的上限解析解;在多个破坏荷载中求得最小值,即获得最优上限解。本发明提出了“向下滑落的楔形塌落体+以顶角为圆心的转动圆弧体+n个平动三角形体”的破坏机制,然后由内功率与外功率相等推导并得到破坏载荷的上限解析解,在多个破坏荷载中采用最优化方法求得最小值,获得最优上限解。该上限解是围岩压力的一个严格的上限值,可为此类工程结构的支护设计提供理论参考。
-
公开(公告)号:CN119824905A
公开(公告)日:2025-04-15
申请号:CN202510309830.0
申请日:2025-03-17
Applicant: 湖南科技大学三亚研究院
Abstract: 本发明公开了一种膨胀式锚杆组件,包括锚杆,所述锚杆的一端套设有可膨胀套筒,所述可膨胀套筒和所述锚杆之间设有可膨胀支撑装置,所述可膨胀套筒中设有用于粗步调整所述可膨胀套筒膨胀状态的第一温度控制装置,所述可膨胀支撑装置中设有用于调整所述可膨胀支撑装置的膨胀状态以进一步调整所述可膨胀套筒膨胀状态的第二温度控制装置。本发明还提供一种膨胀式锚杆组件的锚固方法。本发明的膨胀式锚杆组件和锚固方法,具有锚固效果好、抗拔承载力强、施工工艺简单等优势。
-
公开(公告)号:CN118462253B
公开(公告)日:2024-10-01
申请号:CN202410939016.2
申请日:2024-07-15
Applicant: 湖南科技大学
IPC: E21D11/22
Abstract: 本发明公开了一种隧道钢拱架支护结构及其让压控制方法,隧道钢拱架支护结构包括多个交替设置的节段和接头,二者沿节段的长度方向滑动连接;所述接头包括升温时体积缩小而降温时体积增大的记忆合金阻尼块,所述记忆合金阻尼块与节段贴合、并通过体积变化改变二者间的摩擦力,且所述记忆合金阻尼块与用于控制其温度变化的控制模块电连接。让压控制方法应用于上述隧道钢拱架支护结构。本发明具有保证隧道钢拱架支护结构拥有强大支护力的同时,变形承载能力强的优点。
-
公开(公告)号:CN113585145A
公开(公告)日:2021-11-02
申请号:CN202110829126.X
申请日:2021-07-22
Applicant: 湖南科技大学
Abstract: 本发明公开一种用于地铁建设中的抽水降尘设备,包括移动装置,所述移动装置上设置有抬升装置,所述移动装置上设置有抽水装置,所述抽水装置的输入端设置有压力传感器,所述移动装置上设置有储水箱,所述储水箱和所述抽水装置连通设置,所述移动装置上设置有旋转环组件,在工作场地出现大量渗水时可及时调整抽水泵的功率,并且能在隧道中出现粉尘情况是时就地使用设备对空气进行降尘处理,将抽回的水进行储存,并加以过滤净化,最后实现大范围的喷洒,实现降尘除尘处理,保证人体呼吸道的健康,还可在出现火灾事故时对火势进行迅速控制,及时处理,洒水结构具备自动旋转及摆动的联动结构。
-
公开(公告)号:CN110529123A
公开(公告)日:2019-12-03
申请号:CN201910802005.9
申请日:2019-08-28
Applicant: 湖南科技大学
IPC: E21D9/06
Abstract: 本申请涉及盾构施工技术领域,尤其涉及盾构机稳定接收装置,包括钢套筒,所述钢套筒下侧设有内顶推机构,所述内顶推机构包括内顶推本体和轴线方向垂直于所述钢套筒轴向的内滚轮,所述内滚轮设于所述内顶推本体上且凸出于所述钢套筒内壁,以使盾构机进入钢套筒后在所述内滚轮上行进。本申请提供的盾构机稳定接收装置,通过所述内顶推机构,使得盾构机进入灌入泥砂的钢套筒的过程中,盾构机下侧在所述内滚轮上行进,将原来的滑动摩擦转换成摩擦力更小的滚动摩擦,从而平衡盾构机与钢套筒之间的摩擦力,大大降低盾构机前倾的风险。
-
公开(公告)号:CN119933520A
公开(公告)日:2025-05-06
申请号:CN202510422628.9
申请日:2025-04-07
Applicant: 湖南科技大学三亚研究院
Abstract: 本发明公开了一种钻孔垂直度调控机构,包括筒径能够分别调节的内套筒和外套筒,所述内套筒与所述外套筒沿径向经第一伸缩缸相连;当所述内套筒的筒径处于收缩状态时,其能够抱箍在钻杆上;当所述外套筒的筒径处于扩大状态时,其能够抵撑在外部桩孔的内壁上。本发明公开了一种钻机,包括钻杆和设置在其底端的钻头,所述钻杆上套装有所述钻孔垂直度调控机构。本发明公开了一种钻孔方法,使用所述钻机,并包含以下步骤:将钻孔垂直度调控机构套装在钻杆上内套筒收缩与钻杆形成固定;当钻孔垂直度调控机构跟随钻杆进入到外部桩孔后,外套筒扩大至抵撑在外部桩孔的内壁上;内套筒扩大至预设筒径。本发明能够保证钻孔的垂直度,提高施工效率。
-
公开(公告)号:CN118187897B
公开(公告)日:2024-08-16
申请号:CN202410608012.6
申请日:2024-05-16
Applicant: 中铁五局集团第一工程有限责任公司 , 湖南科技大学 , 中铁五局集团有限公司 , 中建三局集团有限公司
Inventor: 林映 , 王虎志 , 董志红 , 张升 , 周军强 , 凌涛 , 刘玮 , 龙明华 , 彭程 , 王炳云 , 王卫东 , 郭子琦 , 花宜 , 汤宇 , 彭学军 , 张道兵 , 张佳华 , 尹来容 , 李靓
Abstract: 本发明涉及一种用于防止渗水的地铁盾构施工设备和方法,施工设备包括贴合于通道内壁上的管片,管片包括存储水的管道片体与支撑管道片体的钢架,管道片体和钢架之间通过混凝土浇筑形成管片;本发明中盾构组件在土壤层中向前掘进时打造通道,此时,在通道的内壁上铺设管片,通过盾构组件上本身带有的注浆设备对管片和通道内壁之间进行注浆,形成注浆层,冷冻机组、冷却塔将管片中的水进行冷冻,从而将注浆层冷冻,形成微冻的新冻结层与外围维护冻结层,完成通道内壁的加固和防水,不会造成涌水涌砂,解决通道内壁渗水现象和引起地面沉降或坍塌的现象。
-
公开(公告)号:CN118187897A
公开(公告)日:2024-06-14
申请号:CN202410608012.6
申请日:2024-05-16
Applicant: 中铁五局集团第一工程有限责任公司 , 湖南科技大学 , 中铁五局集团有限公司 , 中建三局集团有限公司
Inventor: 林映 , 王虎志 , 董志红 , 张升 , 周军强 , 凌涛 , 刘玮 , 龙明华 , 彭程 , 王炳云 , 王卫东 , 郭子琦 , 花宜 , 汤宇 , 彭学军 , 张道兵 , 张佳华 , 尹来容 , 李靓
Abstract: 本发明涉及一种用于防止渗水的地铁盾构施工设备和方法,施工设备包括贴合于通道内壁上的管片,管片包括存储水的管道片体与支撑管道片体的钢架,管道片体和钢架之间通过混凝土浇筑形成管片;本发明中盾构组件在土壤层中向前掘进时打造通道,此时,在通道的内壁上铺设管片,通过盾构组件上本身带有的注浆设备对管片和通道内壁之间进行注浆,形成注浆层,冷冻机组、冷却塔将管片中的水进行冷冻,从而将注浆层冷冻,形成微冻的新冻结层与外围维护冻结层,完成通道内壁的加固和防水,不会造成涌水涌砂,解决通道内壁渗水现象和引起地面沉降或坍塌的现象。
-
公开(公告)号:CN118171355A
公开(公告)日:2024-06-11
申请号:CN202410275611.0
申请日:2024-03-11
Applicant: 湖南科技大学 , 广西机电职业技术学院 , 桂林航天工业学院
IPC: G06F30/13 , G06F30/20 , G06F111/10
Abstract: 本申请公开了一种用于斜井运渣过程的净化通风系统上游斜井长度极值确定方法,一空气净化器安装在斜井内部;所述的净化通风系统中具有上游风流,所述的上游风流是掌子面回流污风与斜井井底至空气净化器安装位置内的流动空气相混合风流;所述上游斜井长度极值计算式为:#imgabs0#式中:Q0为掌子面回流污风风量,m3/s;c=C/δ为烟尘流量的综合影响因子与设计浓度的因变比数,m2/s;δ为通风设计的烟尘容许浓度,m‑1;C为烟尘流量综合影响系数,m/s;#imgabs1#为斜井底部烟尘浓度折损距离;δ0为掌子面回流污风在斜井底部时烟尘浓度,m‑1。本发明能迅速快捷确定出斜井运渣过程的净化通风系统上游斜井长度的极值。
-
公开(公告)号:CN118052025A
公开(公告)日:2024-05-17
申请号:CN202410274937.1
申请日:2024-03-11
Applicant: 湖南科技大学 , 广西机电职业技术学院 , 桂林航天工业学院
IPC: G06F30/18 , G06F30/20 , E21F1/00 , E21D9/14 , G06F119/02
Abstract: 本申请公开了一种用于斜井运渣过程的净化通风系统下游斜井长度极值确定方法,一空气净化器安装在斜井内部,空气净化器两端分别为引风段和引射段,引风段对向斜井底部设置,引射段对向斜井入口设置,通过空气净化器的引风段、引射段,上游风流和待净化风流、净化后风流、未净化风流,实现风流的分流流动、汇合流动;所述下游斜井长度极值计算式为:#imgabs0#式中:Q0为掌子面回流污风风量,m3/s;c=C/δ为烟尘流量的综合影响因子与设计浓度的因变比数,m2/s;δ为通风设计的烟尘容许浓度,m‑1;C为烟尘流量综合影响系数,m/s;L1为斜井上游距离,m;e为分风比,无量纲数;η为空气净化器烟尘除去效率,%;#imgabs1#为稀释掌子面回流污风的距离损失;δ0为掌子面回流污风在斜井底部时烟尘浓度,m‑1。本发明能迅速快捷确定出斜井运渣过程的净化通风系统下游斜井长度的极值。
-
-
-
-
-
-
-
-
-