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公开(公告)号:CN100445516C
公开(公告)日:2008-12-24
申请号:CN200610147258.X
申请日:2006-12-14
Applicant: 同济大学
Abstract: 本发明属于隧道及地下工程技术领域,具体涉及一种基于探地雷达的盾构隧道沉降控制方法。采用动态循环反馈方法进行盾构隧道沉降控制,具体步骤为:采用探地雷达设备对盾构隧道壁后注浆进行全断面和纵向的探测,然后通过测定或估算得到注浆材料介电常数,并将其应用于隧道壁后注浆层的模型试验探测、正演模拟结果及现场探测的数据,提取特征图像和特征波,将其作为训练输入样本,利用小波神经网络自动识别方法,得到隧道壁后注浆层分布形态;结合地表沉降监测数据进行分析。根据以上分析结果确定下 一步的施工控制措施,为了验证控制措施的效果需再一次进行现场的探测,形成循环动态过程,至完全有效控制盾构隧道不均匀沉降变形。本发明很好地解决壁后注浆的效果,使得盾构隧道沉降控制方法更加科学化。
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公开(公告)号:CN101299008A
公开(公告)日:2008-11-05
申请号:CN200810038954.6
申请日:2008-06-13
Applicant: 同济大学
Abstract: 本发明公开了一种可模拟盾构隧道管片接头的试验模型及其制作方法。该试验模型为一圆管,在其圆周表面上沿环向及纵轴向进行切割,以相应形成环向切缝与纵向切缝。本发明通过对模型进行环向和纵轴向上的切割,在模型表面形成了环向切缝和纵向切缝,由此可以模拟隧道结构上的管片环向接缝和纵向接缝,能真实地反映隧道接缝对隧道刚度的影响。另外,可以使用机器实现切割,不仅代替了原来耗时耗力的人工拼装,且能减小试验误差。
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公开(公告)号:CN101260638A
公开(公告)日:2008-09-10
申请号:CN200810036527.4
申请日:2008-04-23
Applicant: 同济大学
CPC classification number: Y02W30/91
Abstract: 本发明使用快速高强固化剂对巷道内的底板泥岩泥化物进行固化处理,快速高强固化剂固化后的泥岩泥化物经压路震动碾压后直接形成巷道路面的基层。然后可在固化体路基层上铺筑混凝土或沥青面层,从而形成完整的路基路面结构。本发明不但可以快速修补巷道受损路面,保障生产的顺利进行,而且还解决了废弃泥化物对环境的危害问题,且经济性优于传统的清淤后打混凝土底板的作业方法。
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公开(公告)号:CN114737981B
公开(公告)日:2024-10-11
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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公开(公告)号:CN116958077A
公开(公告)日:2023-10-27
申请号:CN202310842528.2
申请日:2023-07-10
Applicant: 同济大学
Abstract: 本发明提出了一种土压平衡盾构排渣体积估计方法,根据皮带传输机上出渣土的深度图像来估计土压平衡盾构掘进过程中排渣体积量,包括:首先在皮带传输机上方位置安装深度相机,负责采集渣土深度图像;接着在无渣土排出阶段,根据背景深度图像计算或确定渣土体积计算参数,并划定进行渣土识别与体积计算的图像检测区域;在盾构机开始推进后,深度相机实时采集深度图像,利用计算机视觉技术识别图像中的渣土目标并进行渣土体积计算;在每环推进结束后,将推进过程实时计算得到的出渣土体积进行累加,得到每环最终的出渣土体积量。该方法简单直接,计算假定少,不依赖于人工经验和操作,所采用设备成本低,适用性强。
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公开(公告)号:CN114705160B
公开(公告)日:2023-10-03
申请号:CN202210370486.2
申请日:2022-04-10
Applicant: 同济大学
Abstract: 本发明公开了基于柔性传感装置的隧道纵向变形监测系统、安装方法与沉降算法;所述隧道纵向变形监测系统包括若干节串联的测量单元与一个无线传输网关,所述安装方法包括在隧道衬砌上打孔或在隧道衬砌预埋槽上安装变形监测系统的支架和安装流程,所述沉降算法包括基于柔性传感装置内置倾角传感器的单节测量单元沉降监测算法和串联的若干节测量单元监测一定区段内的沉降算法。所述监测设备和算法成体系地为隧道纵向变形监测提供了一种无线、实时且区段上连续的监测手段,为隧道的建设和运营提供了一种有力的监测保障。
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公开(公告)号:CN114973067A
公开(公告)日:2022-08-30
申请号:CN202210484070.3
申请日:2022-05-06
Applicant: 同济大学
IPC: G06V20/40 , G06V20/52 , G06V10/82 , G06V10/774 , G06V10/764 , G06V10/26 , G06F16/55
Abstract: 本发明属于土压平衡盾构法隧道施工领域,涉及一种基于深度多任务学习的土压平衡盾构渣土信息提取方法。本发明方法根据出渣土图像来提取土压平衡盾构掘进过程中的重要施工信息,因此首先需要基于施工需求确定待提取的信息,并明确各个任务的类型;接着收集渣土数据,并对数据进行挑选及处理得到土压平衡出渣土多任务识别数据集;然后根据所需完成的识别任务构建并训练得到出渣土多任务识别模型;最后输入土压平衡盾构施工时的出渣土监控视频即可实现渣土的实时识别,得到施工人员所需的多方面施工信息。本发明具有准确、快速、泛化性强、速度快、成本低、方便应用的特点。
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公开(公告)号:CN111735406A
公开(公告)日:2020-10-02
申请号:CN202010572657.0
申请日:2020-06-22
Applicant: 西南交通建设集团股份有限公司 , 同济大学 , 云南建投博昕工程建设中心试验有限公司
Abstract: 本发明公开一种无线边坡变形监测系统,涉及岩土工程安全监测领域,包括埋设于边坡表面的安装支座和传感支点;传感支点包括设置于边坡裂缝两侧或疑似裂缝发展区域的无线激光测距传感支点和多个分布于变形边坡的无线倾角传感支点;无线激光测距传感支点斜上方的边坡处设置有与边坡垂直的反射板;无线激光测距传感支点和无线倾角传感支点分别与无线传输及数据储存处理单元无线连接,无线传输及数据储存处理单元对传感支点的测量数据进行采集、无线传输、计算、处理和共享存储,并用于边坡变形计算及安全状态分析。本发明使得监测精度和频率高、偏差率低、监测灵敏高,并且可供多方近程和远程实时的微扰动监测。
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公开(公告)号:CN109211193B
公开(公告)日:2019-12-31
申请号:CN201811125487.0
申请日:2018-09-26
Applicant: 同济大学
Abstract: 本发明涉及一种无线传感网络倾角支点温度补偿方法,包括以下步骤:1)对被测结构物采用无线传感网络倾角支点采集监测周期内的角度值与温度值;2)根据监测周期内的角度值确定结构稳定期,即结构未产生倾斜变形的时间段;3)建立无线传感网络倾角支点的温度补偿模型并计算温度补偿系数;4)根据获取温度补偿系数后的温度补偿模型自动对无线传感网络倾角支点采集到的角度值进行补偿。与现有技术相比,本发明具有无需温度测试、自动补偿、提高补偿效率、契合现场应用环境等优点。
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公开(公告)号:CN104236812B
公开(公告)日:2017-02-22
申请号:CN201310229686.7
申请日:2013-06-09
Applicant: 同济大学
IPC: G01M3/16
Abstract: 本发明涉及本发明公开了一种基于电导率的隧道渗漏水检测方法及装置,通过在隧道内壁上布设电极阵列,依次在两相邻电极上加电压,使隧道衬砌墙壁和电极形成供电回路,利用回路中电流情况判断被测电极间是否存在渗漏,综合所有电极的检测结果,可以估计隧道墙壁渗漏区域的形状。本发明能够在渗漏水现象出现时及时定位和报警,以便隧道管理人员在第一时间发现和治理隧道渗漏水病害。此外,还可以长期跟踪已有渗漏水病害的发展,帮助观察隧道的结构性能演变趋势。
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