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公开(公告)号:CN119641364A
公开(公告)日:2025-03-18
申请号:CN202411664047.8
申请日:2024-11-20
Applicant: 中铁十局集团有限公司 , 中铁十局集团第三建设有限公司 , 安徽吉泰沃科工程技术有限公司
Abstract: 本发明涉及盾构施工相关技术领域,具体为一种超急曲线、极浅覆土的盾构施工方法及装置,该施工方法包括开挖面土压力监测、注浆管理、出渣量计算和排土管理、试验模拟施工、盾构曲线掘进过程;在掘进开始前和结束后对先行段和后续段进行测量,向转弯曲线内侧1的盾壳外侧注入惰性填充材料,以使盾构头部缓慢修正;通过由开挖面土压力监测、注浆管理、出渣量计算和排土管理、试验模拟施工、盾构曲线掘进过程组合构成的超急曲线、极浅覆土的盾构施工方法进行盾构施工,以在转弯曲线内侧1的盾壳外侧注入惰性填充材料,以使盾构机头部角度缓慢修正,起到控制盾构姿态的作用,避免纠偏过大对地层产生较大扰动。
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公开(公告)号:CN119572244A
公开(公告)日:2025-03-07
申请号:CN202411467736.X
申请日:2024-10-21
Applicant: 中铁十局集团第三建设有限公司 , 中铁十局集团有限公司
Abstract: 本发明涉及TBM穿越破碎岩体技术领域,具体地说,公开了一种双护盾TBM穿越破碎岩体施工工法及注浆机构。工法包括,S1、超前探测;S2、超前加固;S3、形成阻水帷幕;S4、钻进;通过该工法能够稳固TBM前方岩体,减少TBM在掘进过程中因地质条件不稳定而出现的卡机风险;注浆机构包括注浆机与注浆管组件,注浆管组件包括外管和内管,外管侧壁处设有第一注浆孔,内管侧壁处设有第二注浆孔;外管内侧壁处设有第一限位槽,内管外侧壁处设有第二限位槽;第一限位槽内设有伸入第二限位槽内的橡胶垫;能够防止在注浆管组件在插入注浆孔内时,被泥土或者细小石子通过第一注浆孔和第二注浆孔进入到内管内封堵内管,影响注浆。
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公开(公告)号:CN119554040A
公开(公告)日:2025-03-04
申请号:CN202411698839.7
申请日:2024-11-26
Applicant: 中铁十局集团第三建设有限公司 , 中铁十局集团有限公司
Abstract: 本发明涉及隧道施工技术领域,具体地说,公开了一种砂卵石地层隧洞穿越地表水体施工方法。其包括在盾构机于下穿掘进段的掘进过程中,每间隔设定掘进距离值,均于盾构机的盾尾处通过注浆于盾构管片与隧洞内壁间形成止水环箍;其中,下穿掘进段为位于水体下方的掘进路径区域。其中每间隔设定的掘进距离值设置止水环箍,能有效防止地下水通过盾构管片与隧洞内壁之间的缝隙涌入隧道内部,从而避免隧道内部积水,保障隧道工程的干燥环境;注浆材料凝固后,可以增强周围土体的稳定性,减少因盾构掘进引起的地面沉降;止水环箍的设置还减少了隧道施工中的水害风险,提高了施工的安全性。
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公开(公告)号:CN119526323A
公开(公告)日:2025-02-28
申请号:CN202411550282.2
申请日:2024-11-01
Applicant: 中铁十局集团第三建设有限公司 , 中铁十局集团有限公司
IPC: B25B27/00
Abstract: 本发明涉及盾构机拆卸技术领域,具体地说,公开了一种隧洞内盾构机模块化解体、分解工装及方法。工装包括工装主体,工装主体包括上安装架、下安装架,上安装架和下安装架之间设有支架;上安装架处设有2个吊板,吊板处设有通孔;下安装架远离吊装区间的一端设有滚轮;工装能够提升了拆卸效率;方法包括S1、浇筑止水环箍;S2、刀盘拆除;S3、推进、铰接油缸拆卸;S4、管片小车拆卸;S5、盾构机电气拆解;S6、液压流体管线拆解;S7、螺旋输送机拆除;S8、管片拼装机拆卸运输;S9、米字梁拆除、运输;S10、主驱动减速机及马达拆除、运输;S11、人仓拆除;S12、主驱动拆卸;工法能够有助于确保拆卸过程的顺利进行,提高施工效率。
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公开(公告)号:CN119393144A
公开(公告)日:2025-02-07
申请号:CN202411375245.2
申请日:2024-09-30
Applicant: 中铁十局集团第三建设有限公司 , 中铁十局集团有限公司
Abstract: 本发明涉及盾构机下穿铁路桥技术领域,具体地说,公开了一种盾构机下穿铁路桥预加固施工工法及注浆工装。工法包括,S1、确定钢管桩中心位置;S2、钢管钻进及取土成孔;S3、钢管桩内灌注混凝土;S4、形成帷幕;通过帷幕加固盾构机两侧的土层,从而减小盾构机穿过营业线高速铁路下时对桥墩周围土层的振动。工装包括工装主体,工装主体包括外套筒和注浆芯管;外套筒包括第一子套筒和第二子套筒;第一子套筒和第二子套筒侧壁处分别设有第三注浆孔和第四注浆孔;注浆芯管包括注浆管和注浆头;能够较佳的提升了土层的结构强度;减小盾构机穿过桥下时对周边土层的扰动;同时使得外套筒能够适应不同的土层注浆。
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公开(公告)号:CN119333186A
公开(公告)日:2025-01-21
申请号:CN202411886335.8
申请日:2024-12-20
Applicant: 中铁十局集团第三建设有限公司 , 中铁十局集团有限公司
Abstract: 本发明涉及隧洞穿越河流施工技术领域,具体地说,涉及一种强透水地层浅埋水工隧洞穿越河流施工工法及注浆工装。工法包括S1、截流、导流;S2、掌子面加固;S3、隧洞拱顶加固;S4、开挖隧洞。注浆工装包括工装主体,工装主体包括注浆管,注浆管侧壁处设有多个沿注浆管长度方向间隔设置的注浆孔;注浆管包括第一注浆部和第二注浆部;位于第二注浆部处的相邻注浆孔之间的间距小于位于第一注浆部处相邻注浆孔之间的间距。能够降低了施工时水下作业的难度和安全风险,同时也有利于施工机械和人员在隧洞内的作业,提高施工效率。
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公开(公告)号:CN117090225A
公开(公告)日:2023-11-21
申请号:CN202311053755.3
申请日:2023-08-21
Applicant: 中铁十局集团第三建设有限公司 , 中铁十局集团有限公司
Abstract: 本发明涉及地下连续墙施工技术领域,具体地说,公开了一种地下连续墙成槽施工方法及装置。方法包括S1、开挖浅槽;S2、浇筑浅槽侧壁;S3、旋挖钻在浅槽底面向下打钻孔;S4、双轮铣槽机沿打孔方向铣槽。装置包括装置主体,装置主体包括设立与地下连续槽两侧的立板;立板两端设有沿立板高度方向设置的挡板;立板与挡板共同构成供双轮铣槽机穿过的限位槽;立板下端设有固定机构,固定机构用于将挡板固定于地下连续槽槽口处。针对现有技术中存在的缺陷,本发明能够解决地下连续墙成槽施工时间较长的问题,达到节省施工时间,提升工作人员施工效率的效果。
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公开(公告)号:CN114273189A
公开(公告)日:2022-04-05
申请号:CN202111491640.3
申请日:2021-12-08
Applicant: 中铁十局集团第三建设有限公司 , 中铁十局集团有限公司
Abstract: 本发明涉及钢管内防腐施工技术领域,具体地说,涉及一种大直径输水钢管内防腐喷涂施工工法,其包括以下步骤:步骤一、施工准备;步骤二、清理;步骤三、一次除锈;步骤四、二次除锈;步骤五、砂浆制作;步骤六、喷浆施工。本发明中的施工工艺,能够将水泥砂浆涂覆在大直径输水钢管内壁上形成砂浆层进行防腐,相比于使用防腐漆、防腐沥青等进行防护,避免了对地下水、管周土壤、生物等造成侵害,同时,水泥砂浆和钢管内壁粘结力更大,使水泥砂浆与钢管内壁紧密结合,不易剥落,从而使大直径输水钢管内壁得到较佳的防腐。
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公开(公告)号:CN119962336A
公开(公告)日:2025-05-09
申请号:CN202411653912.9
申请日:2024-11-19
Applicant: 中铁十局集团有限公司 , 中铁十局集团第三建设有限公司 , 安徽吉泰沃科工程技术有限公司
IPC: G06F30/27 , G06F18/24 , G06N5/01 , G06N20/20 , G06N7/01 , G06N3/084 , G06N20/10 , G01S19/45 , G01S19/47 , G01C21/00 , G01C21/16 , G06F119/14
Abstract: 本发明公开了双护盾TBM分体始发风险评估方法、系统及存储介质,风险评估方法步骤如下:S1:通过高精度定位模块实现TBM的精确组装与始发定位;S2:构建双护盾TBM穿越关键风险源的量化评估模型,对掘进过程中的风险因素进行量化评估;S3:通过掘进响应精细量化分析模块对掘进响应进行精细量化分析;S4:根据掘进响应分析结果优化掘进刀具配置和更换策略;S5:建立施工风险控制与应对措施,确保施工过程的安全性和质量稳定性。本发明实现了双护盾TBM在分体始发、掘进稳定控制、掘进响应量化分析及施工风险控制等方面的智能化管理,确保隧道掘进工程的安全、高效与高质量完成。
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公开(公告)号:CN119760302A
公开(公告)日:2025-04-04
申请号:CN202411654222.5
申请日:2024-11-19
Applicant: 中铁十局集团有限公司 , 中铁十局集团第三建设有限公司 , 安徽吉泰沃科工程技术有限公司
IPC: G06F18/10 , G06F18/213 , G06F18/214 , G06F18/2135 , G06N3/084 , G06N3/048 , G06Q50/08
Abstract: 本发明公开了富水砂卵石地层盾构掘进效能预测方法、系统及存储介质,预测方法步骤如下:S1:实时采集地层特性数据、掘进效能数据和地层响应数据;S2:对采集到的原始数据进行清洗、去噪、插值预处理操作,并进行归一化处理;S3:提取对盾构掘进效能影响显著的特征变量;S4:基于提取的特征变量,采用机器学习构建施工关键参数的量化评估模型;S5:利用历史数据和专家经验构建训练集和验证集,对量化评估模型进行训练和验证;S6:将训练好的量化评估模型应用于实际施工中,根据实时采集的数据和模型预测结果,调整盾构掘进参数,优化施工工艺。本发明通过智能化手段实现对施工关键参数的量化评估,优化施工工艺,提高施工效率和安全性。
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