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公开(公告)号:CN119394119A
公开(公告)日:2025-02-07
申请号:CN202510007709.2
申请日:2025-01-03
Applicant: 东北大学
IPC: F42D3/04 , F42D1/00 , F42D5/00 , E21D9/00 , G01N3/313 , G06F30/13 , G06F30/20 , G06F111/10 , G06F119/14
Abstract: 本发明提供了一种基于微震事件的爆破振动诱发时滞型岩爆控制方法及装置,涉及隧道爆破技术领域,所述方法包括对试验围岩进行爆破试验,获取试验围岩的爆破前微震事件数据、爆破后微震事件数据和爆破振动速度;获取爆破振动诱发围岩破裂的事件增量和事件位置;划分围岩损伤等级,根据爆破振动速度计算每个所述围岩损伤等级的爆破振动阈值;根据所述围岩损伤等级优化爆破控制参数;通过优化后的爆破控制参数对实际围岩进行爆破,并根据所述爆破振动阈值判断爆破后实际围岩的时滞型岩爆风险。本发明解决了现有爆破振动监测无法直观表达围岩破裂,其振动控制标准是根据经验值设定,针对不同岩性、不同情况的控制阈值不够精确的问题。
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公开(公告)号:CN119880662A
公开(公告)日:2025-04-25
申请号:CN202510364680.3
申请日:2025-03-26
Applicant: 东北大学
Abstract: 本发明提供了一种深埋隧道围岩内部爆破振动预测方法及系统,涉及隧道工程爆破技术领域,包括从先行隧道向围岩内部水平钻设多个测试孔,依次在每个测试孔的孔底利用推拉装置安装爆破振动传感器;对后行隧道进行爆破,获取振动传感器采集的测试孔的振动数据;利用掌子面前方测试孔的振动数据和爆心距拟合得到掌子面前方的第一爆破振速预测模型;计算掌子面后方测试孔的实际爆心距;利用所述掌子面后方测试孔的实际爆心距和振动数据对萨道夫斯基公式进行拟合,得到掌子面后方的第二爆破振速预测模型,本发明采用推拉装置解决了深埋隧道围岩内部振动监测难题及爆破应力波在复杂环境中的传播路径问题,提高了掌子面后方的爆破振动预测公式的精度。
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公开(公告)号:CN119476059B
公开(公告)日:2025-03-21
申请号:CN202510059524.6
申请日:2025-01-15
Applicant: 东北大学
Abstract: 本发明涉及隧道开挖施工领域,涉及一种深埋隧道多源动力扰动降频降幅调控方法及系统,所述方法包括获取第一信息和吸波材料数据集;根据第一信息确定传感器的安装位置,并获取第二信息,第二信息包括传感器采集的扰动波数据;根据第二信息构建第一特征图;根据第一特征图确定第三信息,第三信息包括扰动波的类型;根据第三信息对吸波材料数据集进行划分,得到至少一个划分后的吸波材料数据集;基于划分后的吸波材料数据集对神经网络进行训练,得到至少一个训练后的神经网络模型,训练后的神经网络模型用于输出不同类型扰动波对应的吸波材料配比,本发明基于神经网络确定注浆吸波材料的配比选择,填充了动力扰动触发型破坏防控技术的空白。
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公开(公告)号:CN118758713A
公开(公告)日:2024-10-11
申请号:CN202411023377.9
申请日:2024-07-29
Applicant: 东北大学
Abstract: 一种具备高温和水力压裂功能的推拉式硬岩真三轴试样盒,包括盒体、岩样夹持器、夹持器外转运滑台及夹持器外转运滑轨;夹持器外转运滑轨位于升降式压力室外部,夹持器外转运滑台位于夹持器外转运滑轨上;夹持器外转运滑台上设有夹持器内转运外置导轨;盒体内部设有夹持器内转运内置导轨且上方设有夹持器内转运滑台,岩样夹持器位于夹持器内转运滑台上。本发明采用水平推拉方式实现拆装,具有操作难度小、安装精度控制难度低、降低安全事故等特点;优化了高温和水力压裂施加结构,提高岩样拆装效率和试验效率;既可开展高温环境与动力扰动耦合下的岩石性质室内测定试验,还可开展水力压裂作用与动力扰动耦合下的岩石裂纹扩展特征室内测定试验。
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公开(公告)号:CN119394119B
公开(公告)日:2025-04-11
申请号:CN202510007709.2
申请日:2025-01-03
Applicant: 东北大学
IPC: F42D3/04 , F42D1/00 , F42D5/00 , E21D9/00 , G01N3/313 , G06F30/13 , G06F30/20 , G06F111/10 , G06F119/14
Abstract: 本发明提供了一种基于微震事件的爆破振动诱发时滞型岩爆控制方法及装置,涉及隧道爆破技术领域,所述方法包括对试验围岩进行爆破试验,获取试验围岩的爆破前微震事件数据、爆破后微震事件数据和爆破振动速度;获取爆破振动诱发围岩破裂的事件增量和事件位置;划分围岩损伤等级,根据爆破振动速度计算每个所述围岩损伤等级的爆破振动阈值;根据所述围岩损伤等级优化爆破控制参数;通过优化后的爆破控制参数对实际围岩进行爆破,并根据所述爆破振动阈值判断爆破后实际围岩的时滞型岩爆风险。本发明解决了现有爆破振动监测无法直观表达围岩破裂,其振动控制标准是根据经验值设定,针对不同岩性、不同情况的控制阈值不够精确的问题。
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公开(公告)号:CN119476059A
公开(公告)日:2025-02-18
申请号:CN202510059524.6
申请日:2025-01-15
Applicant: 东北大学
Abstract: 本发明涉及隧道开挖施工领域,涉及一种深埋隧道多源动力扰动降频降幅调控方法及系统,所述方法包括获取第一信息和吸波材料数据集;根据第一信息确定传感器的安装位置,并获取第二信息,第二信息包括传感器采集的扰动波数据;根据第二信息构建第一特征图;根据第一特征图确定第三信息,第三信息包括扰动波的类型;根据第三信息对吸波材料数据集进行划分,得到至少一个划分后的吸波材料数据集;基于划分后的吸波材料数据集对神经网络进行训练,得到至少一个训练后的神经网络模型,训练后的神经网络模型用于输出不同类型扰动波对应的吸波材料配比,本发明基于神经网络确定注浆吸波材料的配比选择,填充了动力扰动触发型破坏防控技术的空白。
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公开(公告)号:CN118640022A
公开(公告)日:2024-09-13
申请号:CN202410892241.5
申请日:2024-07-04
Applicant: 东北大学 , 中国铁道科学研究院集团有限公司
IPC: E21D9/00 , F42D3/04 , F42D1/00 , G06F30/20 , G06F111/10 , G06F119/14
Abstract: 本发明提供一种非对称高应力隧道围岩超前爆破卸压岩爆控制方法,涉及隧道工程技术领域,本发明基于隧道工程地质勘察报告,根据隧道原岩初始地应力大小及方向、开挖扰动应力场分布,以及隧道断面几何特征,确定隧道围岩应力集中区域;基于隧道工程地质勘察报告,运用岩爆烈度评估方法,预测围岩的岩爆等级;基于围岩应力集中区域、围岩岩爆等级有无结构面,确定隧道围岩爆破卸压岩爆控制方法;解决了隧道围岩处于非对称高应力条件下,应力集中区域对超前卸压效果的不良影响,本发明减少应力释放孔的数量,更有效改善隧道围岩周边应力分布,应力集中区域向围岩深部转移,提高隧道开挖施工的安全与施工效率,保证施工人员和设备的安全。
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