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公开(公告)号:CN221441565U
公开(公告)日:2024-07-30
申请号:CN202323252873.5
申请日:2023-11-30
Applicant: 中交城市轨道交通设计研究院有限公司 , 中交第二公路勘察设计研究院有限公司
IPC: E02D29/073 , E02D29/05
Abstract: 本实用新型提供一种结合护岸结构的干坞布置形式,包括:干坞,所述干坞的内部提供预制沉管预制管节的空间;格形地连墙护岸结构,设于所述干坞的迎水侧,所述格形地连墙护岸结构上设有坞口;双排桩围护结构和干坞边坡,设于所述干坞的非迎水侧;所述干坞边坡上设有入坞便道;止水帷幕,环绕于所述干坞边坡的外部;临时大堤,环绕于所述干坞边坡的外围;所述临时大堤与原状大堤围闭,形成完整的防洪体系。本实用新型将干坞与护岸结构合并设置,缩短了出坞通道,取消了干坞迎水侧边坡,从而可以减少施工占地面积,降低工程造价,设计合理,操作方便。
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公开(公告)号:CN220927938U
公开(公告)日:2024-05-10
申请号:CN202321791422.6
申请日:2023-07-10
Applicant: 中交第二公路勘察设计研究院有限公司 , 中交城市轨道交通设计研究院有限公司
IPC: E02D29/045 , E02D29/12 , E21D9/00
Abstract: 本实用新型提供一种走廊带狭窄地区隧道下穿建筑物结构,走廊带狭窄地区两头分别设有第一竖向工作井和第二竖向工作井;所述结构包括依次设置的渐变明挖段一、固定暗挖段和渐变明挖段二,其中:所述渐变明挖段一位于进入狭窄建筑群地区前的区域,所述渐变明挖段二位于退出狭窄建筑群地区的区域,所述固定暗挖段位于所述第一竖向工作井和所述第二竖向工作井之间;所述渐变明挖段一的横断面沿开挖方向逐渐变小,所述渐变明挖段二的横断面沿开挖方向逐渐增大,所述固定暗挖段的横断面在开挖方向保持不变。本实用新型能实现地下有限空间内修建双线隧道,减小环境影响,确保周围建筑物的安全,降低工程造价。
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公开(公告)号:CN112627849B
公开(公告)日:2023-05-23
申请号:CN202011464924.9
申请日:2020-12-14
Applicant: 中交第二公路勘察设计研究院有限公司
IPC: E21D11/08
Abstract: 本发明涉及一种小曲率半径盾构隧道管片纵向非对称体外预应力构造方法,该方法包括以下步骤1)对于小曲率半径区段,确定需要施加的预应力的大小;2)根据需要施加的预应力的大小及管片构造,完成管片预埋件以及布置位置、金属管道、预应力钢绞线、垫板和锚具的设计;3)预制管片预埋件,在隧道管片钢筋绑扎过程中,定位管片预埋件并浇筑在隧道管片中;4)进行隧道施工,拼装隧道管片,在拼装完成的隧道管片上,采用焊接或螺栓连接定位金属管道和垫板;5)根据施工进程,分组分段施工钢绞线,施加预应力并采用锚具进行锚固,完成盾构隧道管片纵向非对称体外预应力的构建。与现有技术相比,本发明具有稳固、可调、体外、安全等优点。
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公开(公告)号:CN111896370B
公开(公告)日:2023-11-14
申请号:CN202010721213.9
申请日:2020-07-24
Applicant: 中交第二公路勘察设计研究院有限公司 , 深圳大学
Abstract: 本发明提供了一种基于3D打印的土工离心模型试验装置及试验方法,装置包括:模型箱、基于3D打印的管片模型、基于3D打印的轨道模型、基于3D打印的若干光纤光栅传感器及光纤光栅解调仪。本发明的土工离心模型试验装置采用基于3D打印的光纤光栅传感器,传感器刚度与试验土体接近,能够与土体协调变形,提高测量数据的准确性,光纤光栅传感器以光纤光栅为感测元件,提高了测量的精度和数据的可靠度;通过控制不同部分的打印密度改变管片模型和轨道模型刚度,能够更加合理的模拟实际工程中隧道下穿铁路情况,将实际铁路具有的刚度对土体变形的影响考虑在内,进一步提高了测量结果的准确性。
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公开(公告)号:CN112627849A
公开(公告)日:2021-04-09
申请号:CN202011464924.9
申请日:2020-12-14
Applicant: 中交第二公路勘察设计研究院有限公司
IPC: E21D11/08
Abstract: 本发明涉及一种小曲率半径盾构隧道管片纵向非对称体外预应力构造方法,该方法包括以下步骤1)对于小曲率半径区段,确定需要施加的预应力的大小;2)根据需要施加的预应力的大小及管片构造,完成管片预埋件以及布置位置、金属管道、预应力钢绞线、垫板和锚具的设计;3)预制管片预埋件,在隧道管片钢筋绑扎过程中,定位管片预埋件并浇筑在隧道管片中;4)进行隧道施工,拼装隧道管片,在拼装完成的隧道管片上,采用焊接或螺栓连接定位金属管道和垫板;5)根据施工进程,分组分段施工钢绞线,施加预应力并采用锚具进行锚固,完成盾构隧道管片纵向非对称体外预应力的构建。与现有技术相比,本发明具有稳固、可调、体外、安全等优点。
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公开(公告)号:CN118549262A
公开(公告)日:2024-08-27
申请号:CN202410660165.5
申请日:2024-05-27
Applicant: 中交第二公路勘察设计研究院有限公司
Abstract: 本发明提供一种海底隧道混凝土结构劣化试验装置及方法,所述装置包括:至少一个试样夹持套筒,混凝土试样固定于试样夹持套筒的空腔中;试样夹持套筒通过装配式反力台架与承压水箱的底部连接,其顶面与承压水箱的底部平齐;海水循环模拟系统,用于模拟不同的海水冲蚀场景;梯度加压装置,用于将承压水箱内的溶液加压至试验所需水压力;氯离子浓度监测补偿系统,其实时监测承压水箱中的氯离子浓度,并补充腐蚀性溶液至试验设计的溶液浓度;劣化监测系统,用于监测混凝土试样劣化发展过程。本发明能够满足多种因素影响下的海底隧道混凝土结构劣化试验需求,更准确地反映真实海底隧道混凝土结构的劣化演变规律。
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公开(公告)号:CN115015083A
公开(公告)日:2022-09-06
申请号:CN202210692358.X
申请日:2022-06-17
Applicant: 中交第二公路勘察设计研究院有限公司
IPC: G01N15/08
Abstract: 本发明提供一种盾构隧道管片接缝双道密封垫防水性能测试装置及方法,该装置包括:混凝土试件,包括两块混凝土制立方体形的试件一和试件二,试件一和试件二之间沿高度方向依次形成有一字型的上道沟槽和下道沟槽,上道沟槽的两端均设有外道密封垫,下道沟槽的两端均设有内道密封垫;位移加载机构,用于放置混凝土试件并水平推动试件;密封机构,包括上盖板以及设于接缝两侧的侧盖板和U型橡胶;侧盖板正对接缝的表面连接有高压油膜;水压加载机构,用于水压加载并记录外道密封垫和内道密封垫防水失效的水压。本发明能够简单便捷地模拟密封垫在混凝土沟槽中的服役状态,为盾构隧道双道密封垫防水设计提供可靠的测试依据。
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公开(公告)号:CN119269208A
公开(公告)日:2025-01-07
申请号:CN202411297520.3
申请日:2024-09-18
Applicant: 中交第二公路勘察设计研究院有限公司
IPC: G01N1/36
Abstract: 本发明提供一种海底隧道钢筋混凝土衬砌耐久性试验模型及方法,其试验模型包括模型框架、榫接端板、电动伸缩杆、螺纹杆、空心螺纹杆、封堵垫片、连接梁,模型框架包括前挡板、后挡板、底板、第一卯接端板、第二卯接端板、连接梁、滑动组件,榫接端板与第一卯接端板、第二卯接端板卯榫连接,榫接端板上预留螺栓孔,电动伸缩杆与第二卯接端板连接,控制第二卯接端板前进或后退,螺纹杆用于托举和固定钢筋,其内部具有空腔,封堵垫片厚度和直径与榫接端板一致,用于封堵榫接端板上的螺栓孔,连接梁用于连接前挡板和后挡板。本发明能够满足考虑不同钢筋埋设角度、埋设长度和埋设深度的海底隧道钢筋混凝土衬砌耐久性试验样品的制备需要。
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公开(公告)号:CN112324335A
公开(公告)日:2021-02-05
申请号:CN202011194686.4
申请日:2020-10-30
Applicant: 中国地质大学(武汉) , 中山大学河南研究院 , 中交第二公路勘察设计研究院有限公司
Abstract: 一种水平定向钻进工程地质勘察绳索取芯涡轮钻具,属于工程地质勘察器械领域,该设备由钻杆、绳索取芯钻具总成、钻头、涡轮组件、转轴和支撑部件组成,其中支撑部件位于钻杆与转轴之间以提供径向支撑,转轴通过接头与钻头连接,而不是钻杆与钻头直接连接,涡轮组件的转子和定子在钻杆轴线方向交错、间隔设置,在钻杆的截面方向间隔设置以此来形成泥浆通道,泥浆进入泥浆通道,带动转子旋转,进而带动与转子相连的转轴旋转,更进一步,转轴通过接头带动钻头旋转,从而不需要钻杆带动钻头旋转,从而不需要对钻具进行控向纠偏工作,同时增加了勘察的效率。
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公开(公告)号:CN111896370A
公开(公告)日:2020-11-06
申请号:CN202010721213.9
申请日:2020-07-24
Applicant: 中交第二公路勘察设计研究院有限公司 , 深圳大学
Abstract: 本发明提供了一种基于3D打印的土工离心模型试验装置及试验方法,装置包括:模型箱、基于3D打印的管片模型、基于3D打印的轨道模型、基于3D打印的若干光纤光栅传感器及光纤光栅解调仪。本发明的土工离心模型试验装置采用基于3D打印的光纤光栅传感器,传感器刚度与试验土体接近,能够与土体协调变形,提高测量数据的准确性,光纤光栅传感器以光纤光栅为感测元件,提高了测量的精度和数据的可靠度;通过控制不同部分的打印密度改变管片模型和轨道模型刚度,能够更加合理的模拟实际工程中隧道下穿铁路情况,将实际铁路具有的刚度对土体变形的影响考虑在内,进一步提高了测量结果的准确性。
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