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公开(公告)号:CN107817207B
公开(公告)日:2024-02-13
申请号:CN201711262007.0
申请日:2017-12-04
Applicant: 中铁建大桥工程局集团第一工程有限公司 , 大连海大恒信土木工程技术有限公司
Abstract: 本发明公开了基坑渗透系数的自动化监测装置,包括水位计、水泵、水管、水表以及远程控制设备,水位计用于测量渗水的压力和水位,水泵通过所述水管将水位管中的渗水排出,水表连接至水泵上用于测量抽水量,远程控制设备包括信息采集模块、GPRS通信模块以及远程处理中心,信息采集模块采集压力信息和水量信息并通过GPRS通信模块发送给远程处理中心,远程处理中心接收和处理的接收的信息并获得水位和渗透系数。本发明的基坑渗透系数的方法包括三维数值建模、抽水的数值实验以及实际监测分析,用最小二乘法对抽水量、渗透系数和水压力的关系进行拟合,并根据实际测量的抽水量、水压力获得基坑是实际渗透系数。
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公开(公告)号:CN107817207A
公开(公告)日:2018-03-20
申请号:CN201711262007.0
申请日:2017-12-04
Applicant: 中铁建大桥工程局集团第一工程有限公司 , 大连海大恒信土木工程技术有限公司
CPC classification number: G01N15/08 , G06F17/5018
Abstract: 本发明公开了基坑渗透系数的自动化监测装置,包括水位计、水泵、水管、水表以及远程控制设备,水位计用于测量渗水的压力和水位,水泵通过所述水管将水位管中的渗水排出,水表连接至水泵上用于测量抽水量,远程控制设备包括信息采集模块、GPRS通信模块以及远程处理中心,信息采集模块采集压力信息和水量信息并通过GPRS通信模块发送给远程处理中心,远程处理中心接收和处理的接收的信息并获得水位和渗透系数。本发明的基坑渗透系数的方法包括三维数值建模、抽水的数值实验以及实际监测分析,用最小二乘法对抽水量、渗透系数和水压力的关系进行拟合,并根据实际测量的抽水量、水压力获得基坑是实际渗透系数。
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公开(公告)号:CN206192803U
公开(公告)日:2017-05-24
申请号:CN201621151383.3
申请日:2016-10-22
Applicant: 大连海大恒信土木工程技术有限公司 , 中铁建大桥工程局集团第一工程有限公司
IPC: G01N3/38
Abstract: 本实用新型公开了一种岩土介质模型试验装置,包括:内部放置有岩土介质的试验盒、储水装置和低温制冷装置、置于所述试验盒内的冷却液储存装置、用于将所述储水装置中储存的水输送至所述试验盒内的输水装置、动力加载系统、布置在所述试验盒中的岩土特性检测装置、以及数据采集系统;所述储水装置与所述输水装置之间通过水管连通;所述低温制冷装置具有冷却液浴室;置于所述冷却液浴室中的冷却液通过所述低温制冷装置的降温制冷操作后成为具有预设温度的低温冷却液,所述低温冷却液通过进液管进入所述冷却液储存装置,并通过出液管循环返回至所述冷却液浴室中;本实用新型能够同时满足富水和低温两种条件,试验方便快捷准确。
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公开(公告)号:CN207742061U
公开(公告)日:2018-08-17
申请号:CN201721663360.5
申请日:2017-12-04
Applicant: 中铁建大桥工程局集团第一工程有限公司 , 大连海大恒信土木工程技术有限公司
Abstract: 本实用新型公开了基坑渗透系数的自动化监测装置,包括水位计、水泵、水管、水表以及远程控制设备,水位计用于测量渗水的压力,水泵通过所述水管将水位管中的渗水排出,水表连接至水泵上用于测量抽水量,远程控制设备包括信息采集模块、GPRS通信模块以及远程处理中心,信息采集模块采集压力信息和水量信息并通过GPRS通信模块发送给远程处理中心,远程处理中心接收和处理的接收的信息并获得渗透系数。(ESM)同样的发明创造已同日申请发明专利
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公开(公告)号:CN111520166A
公开(公告)日:2020-08-11
申请号:CN202010464322.7
申请日:2020-05-27
Applicant: 中铁建大桥工程局集团第一工程有限公司 , 中铁建大桥工程局集团第六工程有限公司 , 三明莆炎高速公路有限责任公司
Abstract: 本发明公开了一种具有运移及托举功能的衬砌台车,包括:衬砌模板总成、门架,门架下方设有第一运移组件、第二运移组件;第一运移组件,包括:运移连接铰支座、第二台车定位千斤顶、第四台车定位千斤顶、第一油缸支撑铰、第二油缸支撑铰;第二运移组件,包括:运移连接支架、第一台车定位千斤顶、第三台车定位千斤顶、第五台车定位千斤顶、水平推拉千斤顶、水平推拉结构、水平推拉支撑横梁;本发明实现了衬砌台车的无轨式自运移,极大的方便了隧道施工,提高了施工效率。
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公开(公告)号:CN105160138B
公开(公告)日:2018-05-22
申请号:CN201510658298.X
申请日:2015-10-12
Applicant: 中铁建大桥工程局集团第一工程有限公司 , 大连海事大学
IPC: G06F17/50
Abstract: 本发明提供一种隧道流固耦合稳定性分析方法。本发明方法,包括:根据材料单元实际的应力状态点计算所述材料单元弹性阶段的状态指标,所述弹性阶段的状态指标包括剪切状态和拉伸状态;根据所述材料单元的破坏临界点的等效塑性应变值确定所述材料单元的屈服阶段和破坏阶段的状态指标,破坏临界点的等效塑性应变为极限等效塑性剪切应变或极限等效塑性拉伸应变;根据所述弹性阶段的状态指标、所述屈服阶段以及破坏阶段的状态指标确定所述材料单元耦合过程中渗透系数的变化值;根据所述渗透系数进行隧道的流固耦合稳定性分析。本发明提高了隧道流固耦合稳定性分析的准确率。
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公开(公告)号:CN111520166B
公开(公告)日:2025-04-15
申请号:CN202010464322.7
申请日:2020-05-27
Applicant: 中铁建大桥工程局集团第一工程有限公司 , 中铁建大桥工程局集团第六工程有限公司 , 三明莆炎高速公路有限责任公司
Abstract: 本发明公开了一种具有运移及托举功能的衬砌台车,包括:衬砌模板总成、门架,门架下方设有第一运移组件、第二运移组件;第一运移组件,包括:运移连接铰支座、第二台车定位千斤顶、第四台车定位千斤顶、第一油缸支撑铰、第二油缸支撑铰;第二运移组件,包括:运移连接支架、第一台车定位千斤顶、第三台车定位千斤顶、第五台车定位千斤顶、水平推拉千斤顶、水平推拉结构、水平推拉支撑横梁;本发明实现了衬砌台车的无轨式自运移,极大的方便了隧道施工,提高了施工效率。
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公开(公告)号:CN110008274B
公开(公告)日:2022-10-18
申请号:CN201910301353.8
申请日:2019-04-15
Applicant: 大连海事大学 , 中铁建大桥工程局集团第一工程有限公司
Abstract: 本发明公开一种基于BIM的桩基内力可视化自动监测系统,包括:数据采模块、数据存储模块、数据格式转换模块及集成单元;将按照地质断面确定好位置的传感器进行编号并固定于桩基,传感器采集桩基的内力数据,数据采集模块接收传感器采集的内力数据;数据存储模块接收并存储来自数据采集模块的内力数据;数据格式转换模块接收来自数据存储模块的内力数据并将内力数据进行格式转换;建模平台接收格式转换后的内力数据,所述集成单元将所述内力数据与预先建立的BIM模型结合形成集成桩基内力数据的BIM模型。本发明降低了人力成本,一次安装即可实现持久的实时自动化监测,实现了数据与BIM模型进行结合,基于BIM模型的监测信息可视化,使BIM模型的信息集中程度得到了提高。
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公开(公告)号:CN105160138A
公开(公告)日:2015-12-16
申请号:CN201510658298.X
申请日:2015-10-12
Applicant: 中铁建大桥工程局集团第一工程有限公司 , 大连海事大学
IPC: G06F17/50
Abstract: 本发明提供一种隧道流固耦合稳定性分析方法。本发明方法,包括:根据材料单元实际的应力状态点计算所述材料单元弹性阶段的状态指标,所述弹性阶段的状态指标包括剪切状态和拉伸状态;根据所述材料单元的破坏临界点的等效塑性应变值确定所述材料单元的屈服阶段和破坏阶段的状态指标,破坏临界点的等效塑性应变为极限等效塑性剪切应变或极限等效塑性拉伸应变;根据所述弹性阶段的状态指标、所述屈服阶段以及破坏阶段的状态指标确定所述材料单元耦合过程中渗透系数的变化值;根据所述渗透系数进行隧道的流固耦合稳定性分析。本发明提高了隧道流固耦合稳定性分析的准确率。
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公开(公告)号:CN108959758A
公开(公告)日:2018-12-07
申请号:CN201810682617.4
申请日:2018-06-27
Applicant: 大连海大恒信土木工程技术有限公司
Inventor: 姜谙男
IPC: G06F17/50
CPC classification number: G06F17/5009 , G06F2217/78
Abstract: 本发明提供一种考虑渗流蠕变的隧道局部安全性分析方法,包括以下步骤:划分岩体单元;建立数学模型,设置边界条件,根据实际地质情况赋予模型参数与渗流参数,初始化开挖步与计算时步;对当前开挖步的当前计算时步进行蠕变‑H‑M耦合计算;计算扩展屈服接近度指标GYAI;基于每个单元的GYAI计算渗透系数k;若达到终止条件,则结束计算,输出包括不同开挖步的隧道围岩各单元的扩展屈服接近度指标GYAI、渗透系数及评价信息的结果文件,否则循环计算。本方法考虑了隧道围岩蠕变,将岩体划分为单元,计算出扩展屈服接近度指标GYAI作为综合评价指标,定量评价岩土材料从弹性到破坏全过程的安全状态,能较准确地评价隧道蠕变过程中的弹性、屈服及破坏三种状态。
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