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公开(公告)号:CN110306997A
公开(公告)日:2019-10-08
申请号:CN201910541066.4
申请日:2019-06-21
Applicant: 中交隧道工程局有限公司南京分公司 , 南京工业大学 , 南京坤拓土木工程科技有限公司
Inventor: 王建军 , 张世豪 , 李彤 , 韩爱民 , 陈冬 , 陈冲 , 郝保安 , 郑新亮 , 石春 , 马欣生 , 刘禹 , 王金铭 , 李闯 , 施烨辉 , 程荷兰 , 李璇 , 翟维骏 , 张心远
Abstract: 本发明涉及一种基于最适理论布孔方案的超前钻孔系统和工作方法,属于盾构超前地质钻探技术领域。它由从试验数据统计计算并根据现场实际情况进行确定隧道区间内最适理论布孔方案、对盾构机的既有部件改造和超前钻机工作系统的设计安装方法、超前钻孔系统的工作流程三大部分组成,能够在盾构掘进过程中地层条件复杂多变的情况下通过超前钻孔制造掌子面内临空面来破坏刀盘前方岩体完整性,并保证超前钻孔和盾构掘进总体效率最高。本发明基于工程勘察资料,方法合理,步骤明确,可行性强,有利于提高盾构掘进坚硬的复合地层时的工作效率,具有重要的理论创新性和工程实用性。
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公开(公告)号:CN110306997B
公开(公告)日:2024-09-27
申请号:CN201910541066.4
申请日:2019-06-21
Applicant: 中交隧道工程局有限公司南京分公司 , 南京工业大学 , 南京坤拓土木工程科技有限公司
Inventor: 王建军 , 张世豪 , 李彤 , 韩爱民 , 陈冬 , 陈冲 , 郝保安 , 郑新亮 , 石春 , 马欣生 , 刘禹 , 王金铭 , 李闯 , 施烨辉 , 程荷兰 , 李璇 , 翟维骏 , 张心远
Abstract: 本发明涉及一种基于最适理论布孔方案的超前钻孔系统和工作方法,属于盾构超前地质钻探技术领域。它由从试验数据统计计算并根据现场实际情况进行确定隧道区间内最适理论布孔方案、对盾构机的既有部件改造和超前钻机工作系统的设计安装方法、超前钻孔系统的工作流程三大部分组成,能够在盾构掘进过程中地层条件复杂多变的情况下通过超前钻孔制造掌子面内临空面来破坏刀盘前方岩体完整性,并保证超前钻孔和盾构掘进总体效率最高。本发明基于工程勘察资料,方法合理,步骤明确,可行性强,有利于提高盾构掘进坚硬的复合地层时的工作效率,具有重要的理论创新性和工程实用性。
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公开(公告)号:CN210660103U
公开(公告)日:2020-06-02
申请号:CN201921701163.7
申请日:2019-10-11
Applicant: 中交隧道工程局有限公司 , 南京工业大学 , 南京坤拓土木工程科技有限公司
IPC: E21D9/08
Abstract: 本实用新型提供了一种盾构刀盘开口封堵装置,属于盾构开仓施工技术领域。由开口封盾、锚板、外螺纹柱定位孔、后座板定位方孔、后座板、支撑螺杆定位孔、外螺纹柱、内螺纹栓、支撑螺杆、加压螺栓、长加压板、长加压板支座、短加压板、短加压板支座组合而成共同工作,可以有效稳固地封闭盾构刀盘开口区域,且各部件均可拆卸且方便从狭小的土仓人闸外由人工运入土仓内进行施工,具有方便运输组装、锚固可靠、适用性广的优点。
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公开(公告)号:CN210370485U
公开(公告)日:2020-04-21
申请号:CN201920948756.7
申请日:2019-06-21
Applicant: 中交隧道工程局有限公司南京分公司 , 南京工业大学 , 南京坤拓土木工程科技有限公司
Inventor: 牛文 , 张世豪 , 李彤 , 韩爱民 , 陈冬 , 陈冲 , 郝保安 , 郑新亮 , 石春 , 马欣生 , 刘禹 , 李闯 , 王金铭 , 施烨辉 , 程荷兰 , 李璇 , 翟维骏 , 张心远
Abstract: 本实用新型涉及一种全断面硬岩掘进机搭载的超前钻机工作系统,属于全断面硬岩掘进机(TBM)超前地质钻探技术领域。本实用新型所述的一种全断面硬岩掘进机搭载的超前钻机工作系统,由行星式平台、双叉式升降平台和超前钻机钻进系统三大部分组成,能够在TBM掘进高强度地层时通过超前钻探制造掌子面内临空面从而破坏刀盘前方岩体完整性,从而提高TBM掘进速率。本实用新型有利于提高TBM掘进坚硬的复合地层时的工作效率,具有重要的创新性和工程实用性。(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:CN111222222A
公开(公告)日:2020-06-02
申请号:CN201911189686.2
申请日:2019-11-28
Applicant: 南京工业大学 , 南京坤拓土木工程科技有限公司 , 中设设计集团股份有限公司
IPC: G06F30/20 , G06F30/17 , G06F111/10 , G06F119/14
Abstract: 本发明提出了一种考虑地层变化的盾构刀盘轮廓设计方法,涉及全断面隧道掘进机刀盘设计的技术领域,其步骤为:计算相邻半径条幅交叠径;根据地层参数计算刀盘计算开口高度范围;按照渣土颗粒通过性计算开口高度下限;确定刀盘轮廓参数。本发明是考虑了实际地层情况的一种刀盘设计方法,计算原理明确,计算过程简明。本发明针对现有技术的不足,提出了因地制宜的刀盘轮廓设计方法,提出一种考虑地层变化的、基于土压力平衡、排土效率高的盾构刀盘轮廓设计方法。
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公开(公告)号:CN111222222B
公开(公告)日:2020-08-14
申请号:CN201911189686.2
申请日:2019-11-28
Applicant: 南京工业大学 , 南京坤拓土木工程科技有限公司 , 中设设计集团股份有限公司
IPC: G06F30/20 , G06F30/17 , G06F111/10 , G06F119/14
Abstract: 本发明提出了一种考虑地层变化的盾构刀盘轮廓设计方法,涉及全断面隧道掘进机刀盘设计的技术领域,其步骤为:计算相邻半径条幅交叠径;根据地层参数计算刀盘计算开口高度范围;按照渣土颗粒通过性计算开口高度下限;确定刀盘轮廓参数。本发明是考虑了实际地层情况的一种刀盘设计方法,计算原理明确,计算过程简明。本发明针对现有技术的不足,提出了因地制宜的刀盘轮廓设计方法,提出一种考虑地层变化的、基于土压力平衡、排土效率高的盾构刀盘轮廓设计方法。
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公开(公告)号:CN110826161B
公开(公告)日:2020-07-28
申请号:CN201911189666.5
申请日:2019-11-28
Applicant: 南京工业大学 , 南京坤拓土木工程科技有限公司 , 中设设计集团股份有限公司
IPC: G06F30/17 , G06F119/14 , E21D9/11
Abstract: 本发明提出了一种基于实际地层情况的全断面掘进机刀具排布设计方法,涉及全断面隧道掘进机刀盘设计的技术领域。其步骤为:根据刀具安装宽度计算刀盘相邻辐交叠径;根据渣土颗粒通过性确定最优刀盘条幅数;根据地层参数确定刀具数量;分类计算刀具排布阿基米德螺线参数;刀具布设矛盾校核及调整。本方法可以保证滚刀高效破岩、连续排土和有效提高刀盘整体的力矩平衡程度。本发明是考虑了实际地层情况的一种刀盘设计方法,计算原理明确,计算过程简明。
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公开(公告)号:CN110826161A
公开(公告)日:2020-02-21
申请号:CN201911189666.5
申请日:2019-11-28
Applicant: 南京工业大学 , 南京坤拓土木工程科技有限公司 , 中设设计集团股份有限公司
IPC: G06F30/17 , G06F119/14 , E21D9/11
Abstract: 本发明提出了一种基于实际地层情况的全断面掘进机刀具排布设计方法,涉及全断面隧道掘进机刀盘设计的技术领域。其步骤为:根据刀具安装宽度计算刀盘相邻辐交叠径;根据渣土颗粒通过性确定最优刀盘条幅数;根据地层参数确定刀具数量;分类计算刀具排布阿基米德螺线参数;刀具布设矛盾校核及调整。本方法可以保证滚刀高效破岩、连续排土和有效提高刀盘整体的力矩平衡程度。本发明是考虑了实际地层情况的一种刀盘设计方法,计算原理明确,计算过程简明。
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公开(公告)号:CN119191153A
公开(公告)日:2024-12-27
申请号:CN202411303426.4
申请日:2024-09-18
Applicant: 中交隧道工程局有限公司
Abstract: 本发明属于盾构机技术领域,具体是指一种盾构机的顶升装置及其使用方法,包括底板,所述底板上设有方型顶墩一,所述方型顶墩一上设有千斤顶油缸,所述底板的上方设有盾体,所述盾体的侧壁上设有三角顶墩一,所述千斤顶油缸的侧壁上贯通连接油路,所述油路上设有高压球阀,所述底板上设有方型顶墩二,所述方型顶墩二设于底板的一侧,所述盾体的侧壁上设有三角顶墩二;本申请通过在千斤顶油缸的油路上安装高压球阀,实现了千斤顶油缸的任意组合联动和单独控制。这种设计极大地提高了顶升过程中的精确性和灵活性,可以根据实际工况和需要,灵活调整各个油缸的工作状态,有效避免了因千斤顶行程偏差导致的盾体侧翻风险。
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公开(公告)号:CN113638421A
公开(公告)日:2021-11-12
申请号:CN202110708925.1
申请日:2021-06-25
Applicant: 中交隧道工程局有限公司
IPC: E02D17/02 , E02D29/16 , E02D31/02 , E02D33/00 , E02D19/10 , E02D3/12 , G01S13/06 , G01S13/88 , G01V1/30
Abstract: 一种富水砂层中基坑开挖方法,其特征在于,包括如下步骤:步骤一、地连墙渗漏水检测;步骤二、进行地质雷达扫描,预防底部存在空洞;步骤三、在薄弱的地连墙接缝位置封堵钢板,避免墙缝薄弱位置发生喷涌;步骤四、地连墙接缝位置采用高压旋喷桩进行墙缝止水;步骤五、开挖过程中有风险的地连墙接缝处WSS注浆加固补强;步骤六、坑外增设疏干兼降压降水井;步骤七、及时架设支撑,进行放坡开挖,严格执行掏槽检缝制度;步骤八、加强现场施工监测,通过监测数据指导基坑开挖。
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