一种用于水下悬浮隧道的分段刚度协同设计方法

    公开(公告)号:CN119720330A

    公开(公告)日:2025-03-28

    申请号:CN202411670701.6

    申请日:2024-11-21

    Abstract: 本发明公开了一种用于水下悬浮隧道的分段刚度协同设计方法,涉及土木工程技术领域。本发明所公开的方法填补了水下悬浮隧道结构刚度设计的技术空白,推进了水下悬浮隧道的发展,提供了更具可控性更具普适性的设计方法,且接头刚度设计是一个全新的设计概念,解决了现阶段悬浮隧隧道接头结构无人研究无人设计的问题,且本发明中的锚索刚度设计方法采用了创新的分段方法,将多管节间的耦合效应解耦,并且设计后达到了较好的效果,产生了相较于现有预紧力优化设计更好的结构响应与缓和的位移曲线;并且,该方法亦可用于斜拉桥调索,同样采用分段方法,最后根据各段受力与位移需求,设计每支斜索的竖向刚度从而获得总刚度。

    一种波浪环境下悬浮隧道结构的多参数优化方法

    公开(公告)号:CN116305410A

    公开(公告)日:2023-06-23

    申请号:CN202310073726.7

    申请日:2023-02-07

    Abstract: 本发明涉及一种波浪环境下悬浮隧道结构的多参数优化方法,属于隧道结构领域。基于已有的波浪荷载作用下悬浮隧道动力响应的计算方法,以波浪荷载作用下悬浮隧道关键控制位置的最大水平位移和竖向位移作为优化目标,对悬浮隧道的浮重比、锚索倾斜角、锚索安装角、淹没水深以及截面参数等进行优化。对于以往的悬浮隧道结构优化方法,通常是以结构的受力大小作为优化目标,忽略了结构在波浪荷载作用下的动力响应,所提方法以结构关键控制位置的最大位移作为优化目标。另外所提方法全方位考虑了多个结构参数,对于结构关键位置可以根据实际设计要求灵活选取。因此,所提方法针对不同的结构设计要求有良好的适用性。

    一种波浪环境下悬浮隧道动力响应频域计算方法

    公开(公告)号:CN116384263A

    公开(公告)日:2023-07-04

    申请号:CN202310073713.X

    申请日:2023-02-07

    Abstract: 本发明涉及一种波浪环境下悬浮隧道动力响应频域计算方法,属于隧道结构领域。基于经典动力学理论,对带有离散锚索的管体进行弹性地基梁简化,运用Hamilton原理建立悬浮隧道的运动控制方程,通过势流理论并结合边界元数值计算方法计算悬浮隧道管体上的波浪力,最后利用模态叠加法求解波固耦合方程而得到悬浮隧道的动力响应。基于势流理论计算波浪力,可以同时注重求解的精度与效率,适用于大尺度结构,与弹性地基梁模型的结合使得波固耦合的计算不会消耗过多的计算资源,对结构进行全面的多参数多工况分析,考虑了管体水平位移与扭转位移的耦合效应,对管体出现较大水平位移或扭转位移的情形的计算相比于以往的方法会更加精确。

    一种岩溶隧道排水结构
    9.
    实用新型

    公开(公告)号:CN220134028U

    公开(公告)日:2023-12-05

    申请号:CN202321367085.8

    申请日:2023-05-31

    Abstract: 本实用新型涉及隧道排水结构技术领域,且公开了一种岩溶隧道排水结构,包括蓄水盒,所述蓄水盒内部的两侧均固定连接有梯形盒,所述梯形盒顶面的两侧开设有凹槽,所述凹槽的表面嵌设有过滤网,所述蓄水盒的内底壁固定连接有斜形板,所述蓄水盒的两侧均开设有方槽,所述方槽的表面固定连接有收集盒,所述蓄水盒的一侧贯通连接有连接管。该岩溶隧道排水结构,通过梯形盒和收集盒的设置,当工作人员在隧道排水时,其排水源内部含在有部分碎石或异物,其落至梯形盒顶面,继而水源顺着过滤网落入蓄水盒内部,继而异物顺着过滤网滑动至收集盒内部,从而起到了方便隧道排水人员统一收集碎石或异物的作用。(ESM)同样的发明创造已同日申请发明专利

    一种隧道支护注浆装置
    10.
    实用新型

    公开(公告)号:CN221942458U

    公开(公告)日:2024-11-01

    申请号:CN202420613054.4

    申请日:2024-03-28

    Abstract: 本实用新型提供了一种隧道支护注浆装置,包括:注浆管体及限位机构,注浆管体上开设有注浆孔;限位机构包括:壳体、限位杆和驱动组件;壳体设置在注浆管体内;限位杆沿其长度方向上滑动安装在壳体上,且限位杆可穿过注浆孔;驱动机构可驱动限位杆滑动。本实用新型中,将注浆管体顶入需要进行加固的地层中,然后控制驱动机构动作,驱动组件动作,驱动组件驱动限位杆朝向注浆孔滑动,使得限位杆通过注浆孔滑动至注浆管体外,并插入地层中,以此来对注浆管体的轴向方向上进行限位,从而能够有效的防止注浆管体在轴向方向上移动。

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