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公开(公告)号:CN116100212B
公开(公告)日:2023-06-20
申请号:CN202310375462.0
申请日:2023-04-11
Applicant: 北京城建集团有限责任公司
Abstract: 本申请涉及一种数控精准定位伸缩式胎架及其使用方法,涉及钢结构构件加工的领域,胎架包括可拆卸连接至地面的中心柱、多个沿中心柱周向分布的下胎架柱和上胎架柱、设置在下胎架柱与中心柱之间的调节杆和连接杆,且所述连接杆一端与中心柱转动连接、另一端与调节杆可拆卸连接;还包括设置在上胎架柱与中心柱之间用于控制上胎架柱上下升降、下胎架柱向靠近或远离调节杆一侧移动以及连接杆转动的升降旋转伸缩机构、以及设置在下胎架柱下方用于便于下胎架柱移动同时可将下胎架柱位置锁定的移动锁定机构。本申请具有提高胎架对曲面钢结构建筑搭建的实用性,且便于工作人员对胎架位置和高度的快速调整,提高对曲面钢结构建筑的搭建速度的效果。
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公开(公告)号:CN116151033A
公开(公告)日:2023-05-23
申请号:CN202310402928.1
申请日:2023-04-17
Applicant: 北京城建集团有限责任公司
Inventor: 赵刚 , 张晋勋 , 韩玉珍 , 周刘刚 , 殷明伦 , 苏立勇 , 郄向光 , 张济元 , 邢兆泳 , 王慧斌 , 贺永跃 , 董明祥 , 姚文花 , 张雷 , 于英杰 , 刘鑫 , 亓轶
IPC: G06F30/20 , G06F17/10 , G06Q50/06 , G06F111/10
Abstract: 本发明涉及一种承压含水层降水回灌耦合作用下降水回灌水量确定方法,包括:(1)确定地层条件、场地条件、降水回灌要求;(2)根据场地条件由面积等效原则计算降水区等效大井半径和回灌区等效大井半径;(3)初步计算降水回灌水量;(4)根据降水回灌水量初步计算结果确定初步布井方案,包括降水井和回灌井的数量、位置;(5)根据降水井和回灌井的具体位置,计算降水井点群和回灌井点群的等效距离;(6)对降水回灌水量进行复核计算。本发明提出一种承压含水层降水回灌耦合作用下降水回灌水量确定方法,考虑降水工程与回灌工程地下水耦合作用,能够为降水工程与回灌工程地下水耦合作用下降水回灌水量提供计算方法参考,以指导工程应用。
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公开(公告)号:CN114528788B
公开(公告)日:2022-07-12
申请号:CN202210433588.4
申请日:2022-04-24
Applicant: 北京城建集团有限责任公司 , 中国矿业大学(北京)
IPC: G06F30/28 , E21D9/06 , G06F111/10 , G06F113/08 , G06F119/14
Abstract: 本发明提出了一种盾构渣土改良剂注入口布置设计方法,具体包括如下步骤:确定地层渗透扩散特性;确定不同地层的渣土改良方法;建立渣土改良剂扩散模型;确定改良剂的流变方程参数;由扩散模型计算不同地层条件下满足盾构掘进要求的渣土改良剂单位时间内所需注入量Q;由单位时间内所需注入量对盾构刀盘上单个注入口注入量、每个注入口的轨迹半径、每个注入口的改良宽度进行设计。本发明提出了盾构刀盘上的注入口布置设计方法,填补了目前这方面研究的空白,采用该设计方法可更科学的布置注入口,使渣土改良剂均匀覆盖整个开挖面,提高了渣土改良效率,降低了成本。
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公开(公告)号:CN114329750B
公开(公告)日:2022-05-27
申请号:CN202210258034.5
申请日:2022-03-16
Applicant: 北京城建集团有限责任公司 , 中国矿业大学(北京)
IPC: G06F30/13 , G06F30/20 , G06F17/12 , E21D9/06 , G06F119/14
Abstract: 本发明提出了一种砂卵石地层土压平衡盾构土仓压力设计和控制方法,包括如下步骤:构建分界面上方砂卵石地层主动极限平衡状态下的土体松动土压力计算模型,计算分界面松动土压力;构建分界面上方砂卵石地层被动极限平衡状态下的土体被动破坏土压力计算模型,计算分界面被动破坏土压力;构建开挖面极限支护压力计算模型,计算开挖面极限支护压力;计算开挖面最优支护压力;计算得到考虑地下水的开挖面极限支护压力;确定开挖面支护压力控制原则,对盾构施工土仓压力进行设计和控制。本发明能够提高盾构施工安全性,为盾构施工土仓压力控制提供依据,降低土压平衡盾构施工对周围环境的影响,对于推进城市地铁建设有着重要的作用。
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公开(公告)号:CN114152511B
公开(公告)日:2022-04-29
申请号:CN202210115358.3
申请日:2022-02-07
Applicant: 中国矿业大学(北京) , 北京城建集团有限责任公司 , 北京城建轨道交通建设工程有限公司
Abstract: 本发明公开了一种盾体注浆浆液‑土复合体压缩模量和注浆率的测算方法,压缩模量测算包括:(1)土体制样,测算土体压缩模量;(2)浆液制样,测算浆液压缩模量;(3)判断土体压缩模量与浆液压缩模量的相对关系是否满足≤;(4)浆液‑土复合体制样,测算浆液‑土复合体压缩模量;(5)判断土体压缩模量、浆液压缩模量、浆液‑土复合体压缩模量的相对关系是否满足≤≤。本发明改进了固结仪对浆液‑土复合体进行测试,开展测试注浆浆液压缩模量和注浆率的现场试验,可实现对浆液‑土复合体压缩模量和盾体注浆率的测算,相关经验可供类似工程运行管理单位及人员借鉴。
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公开(公告)号:CN113788665A
公开(公告)日:2021-12-14
申请号:CN202111324390.4
申请日:2021-11-10
Applicant: 北京城建集团有限责任公司 , 中国矿业大学(北京) , 北京城建轨道交通建设工程有限公司
IPC: C04B28/26 , E21D11/10 , C04B111/70
Abstract: 本发明公开了一种盾构开挖间隙低剪切强度注浆材料的配置方法,包括如下步骤:选择注浆材料;初步设计多组不同水灰比和多组不同膨水比的注浆材料;制作多组注浆材料的试件;测试各组试件的抗剪强度,得到注浆材料的最优水灰比和最优膨水比;按最优膨水比将膨润土与水加入搅拌机内搅拌,使其充分混合均匀,然后静置,使其充分膨化;量取所需波美度的水玻璃,加入到已经膨化的膨润土浆液中,搅拌均匀;加入水泥粉末,继续搅拌均匀,配置完成。本发明研究盾构施工开挖间隙的填充问题,能够解决常规的盾体注浆材料对盾体抱死的问题;采用了新型的填充材料配置方法,满足在注浆设备中的泵送要求,同时具有较高的抗剪强度。
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公开(公告)号:CN113775347A
公开(公告)日:2021-12-10
申请号:CN202111324455.5
申请日:2021-11-10
Applicant: 北京城建集团有限责任公司 , 中国矿业大学(北京) , 北京城建轨道交通建设工程有限公司
Abstract: 本发明公开了一种基于卵漂石地层盾构工程特性分类的渣土改良方法,包括如下步骤:根据地勘资料确定地层中最大颗粒粒径及其含量;计算所选螺旋输送机的可输排特征粒径;根据可疏排特征粒径将漂石分为巨漂石和小漂石;根据盾构掘进施工过程中遇到的问题,将卵漂石地层盾构工程特性分为卵漂石土、含细粒卵漂石土、含卵漂石砂砾土、含卵漂石黏土四类;根据划分得到的卵漂石地层盾构工程特性分类,对土层采取对应的渣土改良措施。本发明进行特征粒径的粒组划分方式,同时根据盾构施工中遇到的问题,对卵漂石地层进行盾构特性划分,针对性提出渣土改良的控制技术,从而提高盾构施工效率,降低工程事故发生的概率。
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公开(公告)号:CN113704862A
公开(公告)日:2021-11-26
申请号:CN202111248986.0
申请日:2021-10-26
Applicant: 北京城建集团有限责任公司
IPC: G06F30/13 , G06F30/17 , G06F30/20 , E21D9/08 , G06F119/14
Abstract: 本发明公开了一种基于楔犁刀松动剥落砂卵石地层的盾构优化设计方法,包括如下步骤:确定松动剥落砂卵石地层的盾构楔犁刀形式,采用贝壳型楔犁刀;计算楔犁刀在松动剥落地层时刀具不同位置所受极限荷载,确定合金块的布置方式;依据地层磨蚀性及区间特征,确定合金块高度;根据刀具所受极限荷载,计算刀具楔犁所需切削力、顶进力,优选刀具外型特征参数设计方案;对楔犁刀进行针对性优化设计;计算楔犁刀松动剥落砂卵石地层所需动力,并根据计算得到的所需动力,配置盾构机的动力驱动系统。本发明研究了一种盾构楔犁刀对中小粒径卵砾石地层的松动剥落方法,填补了对楔犁刀受力研究的空白,为盾构选型及盾构动力系统设计提供理论基础。
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公开(公告)号:CN113153333A
公开(公告)日:2021-07-23
申请号:CN202110320518.3
申请日:2021-03-25
Applicant: 北京城建集团有限责任公司 , 中国矿业大学(北京)
Abstract: 本发明提供了一种适用于砂卵石地层的盾构高效掘进方法,所述方法包括以下步骤:控制初始掘进的参数、控制长距离掘进的参数;所述长距离掘进是在所述初始掘进之后进行的;所述控制初始掘进的参数,包括:将土压力设定在0.9bar,推进速度控制在50~70mm/min,控制转速在1.0~1.2r/min,贯入度为50~60mm/r;控制长距离掘进的参数,包括:将土压力设定在0.7bar,推进速度控制在30~50mm/min,控制转速在1.2r/min,贯入度为30~40mm/r。掘进相同的距离刀具的运动轨迹更短,从而达到降低刀具磨耗的目的;刀盘转速更低,可以降低刀具的运动速度,从而达到降低刀具与卵石碰撞导致冲击破坏的目的。同时采用“泡沫+膨润土”的渣土改良方法,泡沫发泡效果好,使渣土松软,降低刀具磨损。
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