自带稳定性数据读取与预测功能的锁脚锚杆系统

    公开(公告)号:CN108005698A

    公开(公告)日:2018-05-08

    申请号:CN201810035825.5

    申请日:2018-01-15

    Abstract: 本发明所述的自带稳定性数据读取与预测功能的锁脚锚杆系统,涉及一种交通隧道等工程施工过程中的稳定性监控预测系统,具体为小净距大跨度隧道拱顶拱脚等位置变形量数据获取、传输和运算的系统装置。包括锁脚锚杆,锁脚锚杆,锁脚锚杆插入到隧道壁的锚孔中;其特征在于所述的自带稳定性数据读取与预测功能的锁脚锚杆系统还包括:数据采集箱、信号电缆、数据发射箱、光纤信号线、光栅传感器和传感器保护膜;本发明具有结构新颖、施工简便、读取准确,传输速度快、计算误差小、安全可靠等特点,故属于一种集经济性与实用性为一体的新型自带稳定性数据读取与预测功能的锁脚锚杆系统。

    隧道流固耦合稳定性分析方法

    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

    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。

    一种具有参数识别功能的隧道三维自动化激光测距装置

    公开(公告)号:CN111504261A

    公开(公告)日:2020-08-07

    申请号:CN202010159135.8

    申请日:2020-03-09

    Abstract: 本发明实施例公开了一种具有参数识别功能的隧道三维自动化激光测距装置,其包括:数据采集单元,能够同时获取隧道拱顶沉降、洞周收敛和监测位置距掌子面距离的三个方向位移变化监测数据,同时本发明结构具有自我保护结构,能够有效防止隧道工程中的渗水、爆破碎石飞溅等对测量结构的破坏;数据处理单元,能够基于测量单元所采集的位移变化数据进行相应的围岩参数识别;数据传输单元,能够对原始围岩参数勘察值与围岩参数识别结果进行比较并向工程管理人员输出结果。本发明能够同时实现三个方向上的位移变化监测,更有效地弥补隧道空间效应带来的断面二维监测的误差;还能够进行围岩参数自动识别,为工程管理人员认知当前围岩的真实状态提供数据基础。因此本发明弥补了人工测量周期长、精度低的缺点,实现了隧道空间效应的实时自动化监测及岩体参数的准确识别。

    一种具有参数识别功能的隧道三维自动化激光测距装置

    公开(公告)号:CN111504261B

    公开(公告)日:2024-12-13

    申请号:CN202010159135.8

    申请日:2020-03-09

    Abstract: 本发明实施例公开了一种具有参数识别功能的隧道三维自动化激光测距装置,其包括:数据采集单元,能够同时获取隧道拱顶沉降、洞周收敛和监测位置距掌子面距离的三个方向位移变化监测数据,同时本发明结构具有自我保护结构,能够有效防止隧道工程中的渗水、爆破碎石飞溅等对测量结构的破坏;数据处理单元,能够基于测量单元所采集的位移变化数据进行相应的围岩参数识别;数据传输单元,能够对原始围岩参数勘察值与围岩参数识别结果进行比较并向工程管理人员输出结果。本发明能够同时实现三个方向上的位移变化监测,更有效地弥补隧道空间效应带来的断面二维监测的误差;还能够进行围岩参数自动识别,为工程管理人员认知当前围岩的真实状态提供数据基础。因此本发明弥补了人工测量周期长、精度低的缺点,实现了隧道空间效应的实时自动化监测及岩体参数的准确识别。

    隧道流固耦合稳定性分析方法

    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

    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。

    一种隧道三维自动化激光测距装置

    公开(公告)号:CN211527377U

    公开(公告)日:2020-09-18

    申请号:CN202020278527.1

    申请日:2020-03-09

    Abstract: 本实用新型实施例公开了一种隧道三维自动化激光测距装置,所述装置包括:测量结构、保护结构以及支撑结构;所述测量结构能够同时获取拱顶沉降、洞周收敛和监测位置距掌子面距离三个方向上的位移变化监测数据;所述保护结构内容纳所述测量结构;所述保护结构固定在所述支撑结构上并通过所述支撑结构固定于隧道侧壁。本实用新型能够同时实现三个方向上的位移变化监测,更有效地弥补隧道空间效应带来的断面二维监测的误差;还能够为工程管理人员认知当前围岩的真实状态提供数据基础。因此本实用新型弥补了人工测量周期长、精度低的缺点,实现了隧道空间效应的实时自动化监测。(ESM)同样的发明创造已同日申请发明专利

    一种软土盾构隧道的平纵一体化监测装置

    公开(公告)号:CN210774018U

    公开(公告)日:2020-06-16

    申请号:CN201921785822.X

    申请日:2019-10-22

    Abstract: 本实用新型提供一种软土盾构隧道的平纵一体化监测装置。本实用新型包括:用于监测盾构隧道上方土层内水位的水位计;用于监测盾构隧道上方土层沉降的多点位移计;用于监测盾构隧道的拱顶沉降的静力水准仪;用于接收水位信息、土层沉降信息及拱顶沉降信息的云采集装置;云采集装置与水位计、多点位移计及静力水准仪均通过数据传输线信号连接;水位计及多点位移计竖直埋设于盾构隧道上方土层内,多个静力水准仪通过连通水管相连,多个静力水准仪固定于拱顶内壁;本实用新型通过水平布置的静力水准仪及纵向布置的水位计和多点位移计,实现了深层土层沉降监测的功能,并实时了解土层内部的变形情况,提前防范地面沉陷、涌沙等灾害的发生。

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