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公开(公告)号:CN111896370B
公开(公告)日:2023-11-14
申请号:CN202010721213.9
申请日:2020-07-24
Applicant: 中交第二公路勘察设计研究院有限公司 , 深圳大学
Abstract: 本发明提供了一种基于3D打印的土工离心模型试验装置及试验方法,装置包括:模型箱、基于3D打印的管片模型、基于3D打印的轨道模型、基于3D打印的若干光纤光栅传感器及光纤光栅解调仪。本发明的土工离心模型试验装置采用基于3D打印的光纤光栅传感器,传感器刚度与试验土体接近,能够与土体协调变形,提高测量数据的准确性,光纤光栅传感器以光纤光栅为感测元件,提高了测量的精度和数据的可靠度;通过控制不同部分的打印密度改变管片模型和轨道模型刚度,能够更加合理的模拟实际工程中隧道下穿铁路情况,将实际铁路具有的刚度对土体变形的影响考虑在内,进一步提高了测量结果的准确性。
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公开(公告)号:CN114657817A
公开(公告)日:2022-06-24
申请号:CN202210238379.4
申请日:2022-03-11
Applicant: 中交第二公路勘察设计研究院有限公司 , 深圳大学
Abstract: 本发明公开了一种控制盾构近距离下穿铁路路基变形的方法,该方法包括:确定铁路沿线需要注浆的范围;在确定的注浆范围内的铁路路基两侧打注浆孔;在盾构下穿铁路施工过程中,对铁路轨道和/或路基进行实时监测;如果铁路轨道和/或路基的沉降差超过规范要求,则利用所述注浆孔对所述路基下的土体进行注浆加固。利用本发明方案,可以有效避免盾构近距离下穿施工对铁路正常运营的影响。
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公开(公告)号:CN111896370A
公开(公告)日:2020-11-06
申请号:CN202010721213.9
申请日:2020-07-24
Applicant: 中交第二公路勘察设计研究院有限公司 , 深圳大学
Abstract: 本发明提供了一种基于3D打印的土工离心模型试验装置及试验方法,装置包括:模型箱、基于3D打印的管片模型、基于3D打印的轨道模型、基于3D打印的若干光纤光栅传感器及光纤光栅解调仪。本发明的土工离心模型试验装置采用基于3D打印的光纤光栅传感器,传感器刚度与试验土体接近,能够与土体协调变形,提高测量数据的准确性,光纤光栅传感器以光纤光栅为感测元件,提高了测量的精度和数据的可靠度;通过控制不同部分的打印密度改变管片模型和轨道模型刚度,能够更加合理的模拟实际工程中隧道下穿铁路情况,将实际铁路具有的刚度对土体变形的影响考虑在内,进一步提高了测量结果的准确性。
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公开(公告)号:CN216645693U
公开(公告)日:2022-05-31
申请号:CN202220109783.7
申请日:2022-01-17
Applicant: 中交第二公路勘察设计研究院有限公司 , 深圳大学
Abstract: 本实用新型公开一种盾构管片同步注浆压力的实时监测装置,用于监测盾构施工过程中盾构管片的外侧注浆的压力,包括薄膜压力传感器(10)、第一导线(20)、压力信号采集器(30)和处理显示器(40),其中:薄膜压力传感器(10)用于贴设在盾构管片(50)的外侧的表面;第一导线(20)的第一端与薄膜压力传感器(10)电连接,第一导线(20)的第二端与压力信号采集器(30)相连,压力信号采集器(30)用于采集薄膜压力传感器(10)的压力信号;处理显示器(40)与压力信号采集器(30)电连接,用于对压力信号进行处理以得到注浆压力数据,并显示注浆压力数据。上述方案能够较好地监测注浆对盾构管片产生的压力。
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公开(公告)号:CN117828904B
公开(公告)日:2024-05-28
申请号:CN202410248193.6
申请日:2024-03-05
Applicant: 深圳大学
IPC: G06F30/20 , G06F30/10 , G06F17/18 , G06F119/14
Abstract: 本申请公开了用于超大直径泥水盾构穿越孤石地层的刀盘受力计算方法,方法包括:根据地层分布数据构建挖洞范围内的分层土,并根据孤石专勘数据建立分层土内的孤石岩体,并构建地层分布模型;获取刀具的坐标,根据刀具所处的坐标判定刀具所处的地层类型数据,根据刀具类型数据与地层类型数据选定刀具受力模型;对刀盘内每一种刀具的所有刀具计算垂直力,并对所有刀具的垂直力进行求和,得到刀具垂直力总和;将刀具垂直力总和加上刀盘中心区泥水压力,得到刀盘总接触力;将每个刀具的垂直力乘以刀具到刀盘中心的垂直距离,得到每个刀具的刀具倾覆力矩,通过刀具倾覆力得到刀盘倾覆力矩,提高了刀盘受力预测精度,增加了盾构机刀盘受力的均匀性。
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公开(公告)号:CN117828904A
公开(公告)日:2024-04-05
申请号:CN202410248193.6
申请日:2024-03-05
Applicant: 深圳大学
IPC: G06F30/20 , G06F30/10 , G06F17/18 , G06F119/14
Abstract: 本申请公开了用于超大直径泥水盾构穿越孤石地层的刀盘受力计算方法,方法包括:根据地层分布数据构建挖洞范围内的分层土,并根据孤石专勘数据建立分层土内的孤石岩体,并构建地层分布模型;获取刀具的坐标,根据刀具所处的坐标判定刀具所处的地层类型数据,根据刀具类型数据与地层类型数据选定刀具受力模型;对刀盘内每一种刀具的所有刀具计算垂直力,并对所有刀具的垂直力进行求和,得到刀具垂直力总和;将刀具垂直力总和加上刀盘中心区泥水压力,得到刀盘总接触力;将每个刀具的垂直力乘以刀具到刀盘中心的垂直距离,得到每个刀具的刀具倾覆力矩,通过刀具倾覆力得到刀盘倾覆力矩,提高了刀盘受力预测精度,增加了盾构机刀盘受力的均匀性。
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公开(公告)号:CN111829596B
公开(公告)日:2022-11-11
申请号:CN202010753882.4
申请日:2020-07-30
Applicant: 中国电建市政建设集团有限公司 , 深圳大学 , 中电建南方建设投资有限公司
Inventor: 周石喜 , 宋卫强 , 刘文丽 , 郭伟 , 宋越鹏 , 张凯 , 娄在明 , 张宏伟 , 朱旭红 , 段景川 , 王帅 , 洪成雨 , 王南苏 , 苏栋 , 庞小朝 , 王雪涛 , 付艳斌
Abstract: 本发明公开了一种土体监测传感系统以及方法,其包括壳体;所述壳体内设置有空腔层以及第一传感器,所述空腔层内设置有悬挂梁,所述悬挂梁一端与所述壳体相连接,另一端连接有悬挂物;所述悬挂梁内设置有传感组件。本发明通过将所述若干个依次连接的土体监测传感机构水平放置于土层中,当所述土体监测传感机构上方发生超载时,采集所述第一传感器和传感组件感知的光程变化,能够计算得到土体的沉降量、土体倾斜角度以及土体压力,从而实现了通过所述土体监测系统同时对土体的多个参数进行监测。
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公开(公告)号:CN118468681A
公开(公告)日:2024-08-09
申请号:CN202410930968.8
申请日:2024-07-12
Applicant: 深圳大学
Abstract: 本发明公开了一种基于动态布尔运算的地质模型模拟挖掘过程方法及平台,方法包括:采用空间分桶将大规模地质模型分为有限子空间并建立相应的哈希表,基于R‑Tree建立各子空间索引;实时获取开挖机器所在的边界框;利用R‑Tree的碰撞检测功能检测出与边界框相交的子空间索引;并在哈希表中找到相交的地质空间模型;从中提取与边界框相交的三角形并转换为多尺度点云;基于Ball‑Tree算法将多尺度点云逐级划分为球形节点空间,构建成一个树状结构的点云索引;利用点云索引对每个球形节点进行搜索,将在阈值范围内点云从地质空间模型数据中删除,实现动态更新相交子空间布尔运算。本发明提高了大规模地质模型动态布尔运算的效率。
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公开(公告)号:CN113668604B
公开(公告)日:2022-10-25
申请号:CN202110885157.7
申请日:2021-08-03
Applicant: 深圳大学
IPC: E21D9/00 , E02D29/045 , E02D31/00
Abstract: 本发明提供了一种矩形顶管一体化成型地铁车站下穿箱涵的施工方法,主要施工步骤如下:开挖施工顶管始发井、接收井;在车站顶板和箱涵底板之间施作防护管棚;在始发井将预制车站构件组装成单环车站结构;依次顶进一环含中柱的车站结构和四环含临时钢管支撑的车站结构,直至完成顶管段施工;张拉管节纵向预应力钢绞线,形成节段拼装的车站纵梁;拆除临时钢管支撑后形成一体化成型地铁车站。本发明的有益效果是:实现了利用超大断面矩形顶管顶进下穿箱涵施工一体化成型地铁车站,解决了城市区域存在大型箱涵无法改迁需要进行顶管法近距离下穿施工的难题,车站永久结构与临时支撑结构一体化施作,具有施工方便、受力合理、节省造价等优点。
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公开(公告)号:CN113108758A
公开(公告)日:2021-07-13
申请号:CN202110282127.7
申请日:2021-03-16
Applicant: 中电建南方建设投资有限公司 , 深圳大学
IPC: G01C5/00
Abstract: 本发明公开了一种多功能地下传感监测系统,包括:分布式沉降传感器,至少两个刚性梁,相邻两个刚性梁铰接,弹性梁设置在相邻两个刚性梁之间,弹性梁上设置有光纤孔,光纤孔的两端分别与相邻两个刚性梁对应;土压力传感器,是由三维打印的碳纤维盒与光纤光栅传感器组成,通过测量碳纤维盒的应变计算出土压力的大小;空隙水压力传感器:光纤光栅封装于底部开孔的不锈钢圆柱内,不锈钢圆柱内通过灌注硅橡胶聚合物来固定光纤光/栅,不锈钢圆柱顶部是透水石,孔隙水会透过传感器顶部的透水石进入到传感器的压力腔,不锈钢膜片受到水压力的作用引起硅橡胶聚合物压缩,使其产生轴向应力,从而使光纤光栅产生轴向应变。
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