一种隧道施工对侧方土体扰动的测试系统及方法

    公开(公告)号:CN106353482A

    公开(公告)日:2017-01-25

    申请号:CN201610859296.1

    申请日:2016-09-29

    CPC classification number: G01N33/24

    Abstract: 本发明公开了一种隧道施工对侧方土体扰动的测试系统及方法,所述隧道施工对侧方土体扰动的测试系统包括:连接杆、保护管、液压油管液压锚头、液压油泵、单点位移计传感器、和数据采集设备;所述保护管环绕所述连接杆设置,所述液压锚头套设在所述保护管的一端,并与所述连接杆的端部相连,所述液压锚头通过液压油管连接所述液压油泵,所述液压油泵控制所述液压锚头的张开和闭合,所述连接杆的一端凸出所述保护管,所述连接杆凸出的端部连接所述单点位移计传感器的移动端,通过所述单点位移计传感器的基座将所述单点位移计传感器的固定管固定在自由面上,所述单点位移计传感器电连接所述数据采集仪,所述数据采集仪完成数据的采集及记录。

    一种地层分层位移的监测方法

    公开(公告)号:CN104793262A

    公开(公告)日:2015-07-22

    申请号:CN201510179835.2

    申请日:2015-04-17

    Abstract: 本发明公开了一种地层分层位移的监测方法,所述监测方法采用单点位移和静力水准仪相结合的方式实现分层位移的监测,将纵向不同深度的测点通过坐标转化方式转化到同一位置,从而实现分层沉降监测的目的,包括如下步骤:步骤1:在测点的地表位置设置硬化平台,以便于监测;步骤2:钻孔开挖及单点位移计安装;步骤3:安装完单点位移计后,在钢筒侧壁焊接一个干净脚架,然后安装静力水准仪;步骤4:将单点位移计和静力水准仪中引出的电缆接到自动化采集仪中进行实时监测。

    一种软硬不均互侵复合岩层盾构刀盘选型与刀具配置技术

    公开(公告)号:CN104100276A

    公开(公告)日:2014-10-15

    申请号:CN201410310080.0

    申请日:2014-07-02

    Abstract: 本发明公开了一种软硬不均互侵复合岩层盾构刀盘选型与刀具配置技术。所述软硬不均互侵复合岩层盾构刀盘选型与刀具配置技术包括:重型刀盘,所述重型刀盘为辐板式中间支撑结构;重型刀箱,所述重型刀箱设置在重型刀盘上方;中心双刃滚刀,所述中心双刃滚刀安装在所述重载刀箱内,且所述中心双刃滚刀互相垂直设置在盾构机刀盘的中心位置;正面滚刀,所述正面滚刀安装在所述重载刀箱内,且所述正面滚刀根据盾构刀盘的切削轨迹设置在所述盾构机刀盘的四条主辐臂上方;周边滚刀,所述周边滚刀安装在所述重载刀箱内,且所述周边滚刀设置在所述四条主辐臂的端部;辅助刀,所述辅助刀设置在所述盾构机刀盘上方;其中所述正面滚刀的刀刃之间的距离范围值为60mm至100mm。

    一种盾构重型撕裂刀对大粒径卵漂石的劈裂破碎方法

    公开(公告)号:CN104060998A

    公开(公告)日:2014-09-24

    申请号:CN201410312741.3

    申请日:2014-07-03

    Abstract: 本发明公开了一种盾构重型撕裂刀对大粒径卵漂石的劈裂破碎方法,所述盾构重型撕裂刀对大粒径卵漂石的劈裂破碎方法包括如下步骤:步骤1:在盾构刀盘的面板和辐条上设置重型撕裂刀;步骤2:所述重型撕裂刀旋转凿入大粒径卵漂石,使大粒径卵漂石产生凿入变形;步骤3:凿入所述大粒径卵漂石的重型撕裂刀在所述大粒径卵漂石的内部区域形成压实核;步骤4:所述重型撕裂刀挤压所述大粒径卵漂石,扩展所述大粒径卵漂石的裂纹;步骤5:所述大粒径卵漂石在裂纹和所述重型撕裂刀凿入作用下破碎。通过重型撕裂刀的锤击劈裂效应开挖富含超大粒径卵漂石及其复合地层,解决了目前富含超大粒径卵漂石地层盾构掘进效率低的问题。

    一种水泥浆多点智能灌注系统

    公开(公告)号:CN106321117B

    公开(公告)日:2018-09-21

    申请号:CN201610894369.0

    申请日:2016-10-13

    Abstract: 一种水泥浆多点智能灌注系统,它包括控制机构A、动力机构B、执行机构C和反馈机构D四个部分,它们相互之间的关系是:控制机构A通过控制线路与动力机构B连接,调节动力机构B的输出功率;控制机构A通过控制线路与执行机构C连接,调节执行机构C管道中的流量;控制机构A通过信号线路与反馈机构D连接,接受反馈机构D的反馈信号;动力机构B通过注浆输送管道与执行机构C直接相连,将机械能转化为压力能输入执行机构C;反馈机构D内嵌在执行机构C中,实时采集执行机构C内部各处的信号参数,并通过信号线路反馈给控制机构A。本发明可以实现工作过程全自动化,对于注浆的压力和流量控制反应迅速、精度高,能实时记录压力和流量数据。

    一种水泥浆多点智能灌注系统

    公开(公告)号:CN106321117A

    公开(公告)日:2017-01-11

    申请号:CN201610894369.0

    申请日:2016-10-13

    CPC classification number: E21D11/10 G05B19/05

    Abstract: 一种水泥浆多点智能灌注系统,它包括控制机构A、动力机构B、执行机构C和反馈机构D四个部分,它们相互之间的关系是:控制机构A通过控制线路与动力机构B连接,调节动力机构B的输出功率;控制机构A通过控制线路与执行机构C连接,调节执行机构C管道中的流量;控制机构A通过信号线路与反馈机构D连接,接受反馈机构D的反馈信号;动力机构B通过注浆输送管道与执行机构C直接相连,将机械能转化为压力能输入执行机构C;反馈机构D内嵌在执行机构C中,实时采集执行机构C内部各处的信号参数,并通过信号线路反馈给控制机构A。本发明可以实现工作过程全自动化,对于注浆的压力和流量控制反应迅速、精度高,能实时记录压力和流量数据。

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