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公开(公告)号:CN113791174A
公开(公告)日:2021-12-14
申请号:CN202110775597.7
申请日:2021-07-09
Applicant: 上海市隧道工程轨道交通设计研究院 , 深圳大学
Abstract: 本申请的目的是提供一种隧道底部注浆顶升模型试验装置以及试验方法,模型试验装置包括:模型隧道、模型用土、模型试验箱、补偿注浆装置、隧道变形监测装置,注浆出口位于模型隧道下方。试验通过补偿注浆装置中的空气压缩机向模型用土中的气囊压入高压气体,使土中隧道发生变形,以测试注浆顶升过程中隧道的变形及受力。本模型试验装置相比于其他研究方法具有省时省力,对研究参考价值高的优势;在试验数据收集方面,使用布里渊光纤传感技术,具有高精度、全分布的特点,试验结果可信度高;采用本套相似模型装置进行研究,可为工程实际操作中提供良好的咨询与建议,对相关理论研究验证和制定相关标准等方面提供一定参考意义。
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公开(公告)号:CN119664357A
公开(公告)日:2025-03-21
申请号:CN202411669641.6
申请日:2024-11-20
Applicant: 上海市隧道工程轨道交通设计研究院 , 深圳大学 , 深圳市交通公用设施建设中心 , 中铁南方投资集团有限公司 , 中铁隧道局集团有限公司
Inventor: 曾毅 , 付艳斌 , 熊旺 , 张小龙 , 陈湘生 , 肖惠 , 卞跃威 , 王田龙 , 高星 , 郭明耀 , 张炜 , 王翔宇 , 余征毅 , 戴文 , 高越 , 何镇远 , 黎小平
Abstract: 本申请涉及盾构隧道纠偏技术领域,提出一种传送机构盾构隧道轴线偏移纠偏系统及纠偏方法,盾构隧道轴线偏移纠偏系统包括主体、泥浆容器、第一工作泵、第一管路、冲刷液容器、第二工作泵、第二管路以及出液管,主体内设有回流通道和进液通道,第一管路的两端分别连接泥浆容器和回流通道的第一端,第一工作泵设于第一管路上,回流通道的第二端为开口端;第二管路的两端分别连接冲刷液容器和进液通道的第一端,第二工作泵设于第二管路上,进液通道的第二端为封闭端;出液管靠近进液通道的第二端设置,以供进液通道内的冲刷液喷射至主体外。上述盾构隧道轴线偏移纠偏系统通过在管片外取土的方式,实现盾构隧道纠偏的目的。
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公开(公告)号:CN105065032B
公开(公告)日:2017-10-17
申请号:CN201510453188.X
申请日:2015-07-29
Applicant: 上海市隧道工程轨道交通设计研究院
Abstract: 本发明涉及公路隧道、铁路隧道围岩支护领域,尤其是适用于陡倾层状岩体的大断面隧道支护体系施工方法,其特征在于:开挖所述顺倾斜层导洞和所述上部中导洞时,施作临时支撑和所述顺倾斜层导洞、所述上部中导洞的位置处的第一、第二层衬砌;开挖所述逆倾斜层导洞和所述下部导洞时,施作所述临时支撑和所述逆倾斜层导洞和所述下部导洞位置处的第一层衬砌。本发明的优点是:针对陡倾层状岩体隧道开挖破坏特征,重点加固顶部和拱部支护结构的强度和刚度,能有效地加固隧道顶部和层面出露处围岩的强度和变形特性,控制这两个薄弱位置围岩的变形和失稳,保证拱部或者层面出露处岩体稳定。
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公开(公告)号:CN107034882B
公开(公告)日:2019-04-26
申请号:CN201710440438.5
申请日:2017-06-13
Applicant: 上海市隧道工程轨道交通设计研究院
Abstract: 本发明涉及建筑基坑和边坡支护技术领域,尤其是一种张拉伞状锚固端,其特征在于:所述锚固体系至少包括张拉伞状锚固端及锚索,所述张拉伞状锚固端至少包括钢管、导向板、可移动法兰盘、锚定板和两块限位板,其中所述导向板和所述可移动法兰盘套装在所述钢管的外围并可在所述钢管上滑动,所述锚索通过所述锚索孔与所述导向板和所述可移动法兰盘相连接固定,所述锚索的张拉可使所述可移动法兰盘沿所述钢管滑动并带动所述锚定板沿所述导向板外缘呈伞状向外围扩张。本发明的优点是:能与深部稳定土体形成整体,通过锚定板与稳定土层之间的作用提供较大的抗拔力,可显著提高基坑和边坡的稳定性。
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公开(公告)号:CN114169057A
公开(公告)日:2022-03-11
申请号:CN202111518715.2
申请日:2021-12-13
Applicant: 上海市隧道工程轨道交通设计研究院 , 汕头大学
Abstract: 本发明公开了一种地下结构中混凝土氯离子渗透性的确定方法,包括以下步骤:S1:收集再生骨料混凝土组分数据和渗透性指标;S2:将步骤S1收集的数据划分为训练集和测试集;S3:利用自适应神经模糊推理系统建立氯离子渗透性预测模型;S4:将步骤S2中的训练集输入至步骤S3中的氯离子渗透性预测模型,利用基于混沌的萤火虫算法优化调整氯离子渗透性预测模型参数;S5:将步骤S2中的测试集输入至优化后的氯离子渗透性预测模型,测试其氯离子渗透性预测误差,得到训练好的氯离子渗透性预测模型;S6:利用训练好的氯离子渗透性预测模型预测氯离子渗透性。本发明克服了现有方法时间周期长、试验成本高的缺陷,实现对混凝土氯离子渗透性的准确预测。
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公开(公告)号:CN107034882A
公开(公告)日:2017-08-11
申请号:CN201710440438.5
申请日:2017-06-13
Applicant: 上海市隧道工程轨道交通设计研究院
CPC classification number: E02D5/76 , E02D17/04 , E02D17/202
Abstract: 本发明涉及建筑基坑和边坡支护技术领域,尤其是一种张拉伞状锚固端,其特征在于:所述锚固体系至少包括张拉伞状锚固端及锚索,所述张拉伞状锚固端至少包括钢管、导向板、可移动法兰盘、锚定板和两块限位板,其中所述导向板和所述可移动法兰盘套装在所述钢管的外围并可在所述钢管上滑动,所述锚索通过所述锚索孔与所述导向板和所述可移动法兰盘相连接固定,所述锚索的张拉可使所述可移动法兰盘沿所述钢管滑动并带动所述锚定板沿所述导向板外缘呈伞状向外围扩张。本发明的优点是:能与深部稳定土体形成整体,通过锚定板与稳定土层之间的作用提供较大的抗拔力,可显著提高基坑和边坡的稳定性。
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公开(公告)号:CN113323676A
公开(公告)日:2021-08-31
申请号:CN202110618612.7
申请日:2021-06-03
Applicant: 上海市隧道工程轨道交通设计研究院 , 汕头大学
Abstract: 本发明提供一种用主成分分析‑长短记忆模型确定盾构机刀盘扭矩的方法,包括:S1,获取盾构机施工的地质参数和盾构施工参数,对所述地质参数和盾构施工参数进行归一化处理;S2,采用主成分分析方法对归一化处理后的数据降维,并将降维后的数据和目标参数即盾构机刀盘扭矩划分为训练集和测试集;S3,建立长短记忆神经网络模型,将训练集输入到长短记忆神经网络模型中,调整模型参数使模型达到收敛,并用测试集验证后保存最佳模型;S4,将实测的地质参数和盾构施工参数输入所述最佳模型,得到目标参数盾构机刀盘扭矩。本发明能够根据盾构机施工参数和地质参数快速准确确定盾构机刀盘扭矩,能够更好地指导盾构施工。
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公开(公告)号:CN105484759A
公开(公告)日:2016-04-13
申请号:CN201610022890.5
申请日:2016-01-14
Applicant: 上海市隧道工程轨道交通设计研究院
IPC: E21D11/00
CPC classification number: E21D11/003
Abstract: 本发明涉及公路隧道、铁路隧道隧道围岩支护领域,尤其是适用于大变形隧道的初支体系及其施工方法,其特征在于:所述隧道初支上均匀开设有若干安装槽,所述安装槽内分别安装有传力装置,所述传力装置分别与所述隧道初支连接固定,所述传力装置中设置有至少一个传力元件,所述传力元件可压缩变形产生变形应力并通过传力装置传递至所述隧道初支。本发明的优点是:可以适量地卸除衬砌内部可能形成的过大的形变应力,避免了当前软岩大变形隧道中普遍存在的初衬钢架扭曲、喷射或浇筑混凝土开裂、剥落、侵限等危险事故,保证大变形隧道的稳定及安全。
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公开(公告)号:CN105065032A
公开(公告)日:2015-11-18
申请号:CN201510453188.X
申请日:2015-07-29
Applicant: 上海市隧道工程轨道交通设计研究院
Abstract: 本发明涉及公路隧道、铁路隧道围岩支护领域,尤其是适用于陡倾层状岩体的大断面隧道支护体系施工方法,其特征在于:开挖所述顺倾斜层导洞和所述上部中导洞时,施作临时支撑和所述顺倾斜层导洞、所述上部中导洞的位置处的第一、第二层衬砌;开挖所述逆倾斜层导洞和所述下部导洞时,施作所述临时支撑和所述逆倾斜层导洞和所述下部导洞位置处的第一层衬砌。本发明的优点是:针对陡倾层状岩体隧道开挖破坏特征,重点加固顶部和拱部支护结构的强度和刚度,能有效地加固隧道顶部和层面出露处围岩的强度和变形特性,控制这两个薄弱位置围岩的变形和失稳,保证拱部或者层面出露处岩体稳定。
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公开(公告)号:CN113323676B
公开(公告)日:2024-03-22
申请号:CN202110618612.7
申请日:2021-06-03
Applicant: 上海市隧道工程轨道交通设计研究院 , 汕头大学
Abstract: 本发明提供一种用主成分分析‑长短记忆模型确定盾构机刀盘扭矩的方法,包括:S1,获取盾构机施工的地质参数和盾构施工参数,对所述地质参数和盾构施工参数进行归一化处理;S2,采用主成分分析方法对归一化处理后的数据降维,并将降维后的数据和目标参数即盾构机刀盘扭矩划分为训练集和测试集;S3,建立长短记忆神经网络模型,将训练集输入到长短记忆神经网络模型中,调整模型参数使模型达到收敛,并用测试集验证后保存最佳模型;S4,将实测的地质参数和盾构施工参数输入所述最佳模型,得到目标参数盾构机刀盘扭矩。本发明能够根据盾构机施工参数和地质参数快速准确确定盾构机刀盘扭矩,能够更好地指导盾构施工。
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