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公开(公告)号:CN117536636B
公开(公告)日:2025-05-02
申请号:CN202311715844.X
申请日:2023-12-14
Applicant: 苏州大学
Abstract: 本发明公开了一种盾构机滚刀刀箱泥饼检测清除装置,盾构机一侧端部的刀盘上布设多个滚刀刀箱,滚刀设于滚刀刀箱内,所述盾构机内设有泥饼检测机构、水力清洁机构、自转辅助机构、回收机构及控制机构;所述泥饼检测机构包括设于滚刀刀箱内的速度传感器和红外传感器;所述水力清洁机构包括设于滚刀刀箱内的高压喷头;所述自转辅助机构包括用于驱动滚刀转轴的自转电机;所述回收机构置于刀盘底部,将泥饼传送至盾构机外;所述控制机构与整机电连接,实现控制。本装置可实现盾构机在掘进过程中滚刀泥饼的同步清除和排出。
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公开(公告)号:CN114856587B
公开(公告)日:2025-05-02
申请号:CN202210588726.6
申请日:2022-05-26
Applicant: 中建一局集团华南建设有限公司 , 中国建筑一局(集团)有限公司
Inventor: 张燕明 , 陈辉 , 杨芳盛 , 李凤鸣 , 黄鹏飞 , 刘松昊 , 蒋齐成 , 宋江旭 , 仲敏 , 张宇 , 陈俊宝 , 廖良雄 , 凌峰 , 刘玥岩 , 欧阳航 , 邓莉兰 , 杨肖 , 蒋斯粟 , 张槐财
Abstract: 本发明公开了基于BIM技术的复合地层泥水盾构优化施工方法,属于隧道施工优化技术领域,解决了传统技术中无法实现盾构施工时的实时跟踪、预警和监测,且智能化程度不高的技术问题,其包括:S1:对复合地层进行勘测,并得到该区域的三维坐标;S2:对复合地层进行分别取样,并检测该复合地层中每层土层的岩土颗粒粒径和地层渗透性;S3:根据步骤S2中的检测结果进行盾构机选型S4:根据选型的盾构机进行施工现场的刀盘开口率实验,完成刀盘更新优化,实现了对隧道施工过程的实时跟踪、预警和监测,并实现了隧道施工过程的智能化。
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公开(公告)号:CN119885485A
公开(公告)日:2025-04-25
申请号:CN202411966952.9
申请日:2024-12-30
Applicant: 北京市市政四建设工程有限责任公司 , 北京市政建设集团有限责任公司
Inventor: 林向阳 , 郑仔弟 , 刘安伟 , 杨会军 , 马晓春 , 吴钦刚 , 刘欣然 , 叶志俊 , 江崇洗 , 程亚婷 , 马翔 , 王航飞 , 赵一 , 王萌 , 贾超 , 任建彤 , 刘学彦 , 赵神洲
IPC: G06F30/17 , E21D9/08 , G06F30/27 , G06N3/126 , G06N3/006 , G06F111/04 , G06F119/04
Abstract: 本申请涉及一种盾构切削群桩刀盘刀具布置方法及设备,方法包括:获取施工区域的岩层属性;根据岩层属性确定刀盘结构形式;根据岩层属性计算刀盘开口率;根据刀盘总面积、各类刀具的面积需求系数、各类刀具的分布区域半径、刀盘上的刀具分布区域数量,以及刀盘上各刀具分布区域的权重系数,计算刀盘上各类刀具的需求数量;根据刀盘参数、各类刀具的参数,计算在同心圆布置模式下,同心圆各轨迹圈上的刀具数量;实时确定当前刀具布置方式下的刀具使用寿命;根据刀具使用寿命,通过遗传算法或粒子群算法对当前刀具布置方式进行优化;遗传算法或粒子群算法以保证切削效率为约束,以最大化刀具使用寿命为目标。
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公开(公告)号:CN119878209A
公开(公告)日:2025-04-25
申请号:CN202411687641.9
申请日:2024-11-25
Applicant: 中国矿业大学(北京)
Abstract: 本发明公开了一种岩石粒子冲击硬岩辅助盾构机掘进装置。该装置主要包括破碎筛分器、储料罐、空压机、增压泵、储气瓶、粒子输送螺杆、岩粒加速发射管等组成。破碎筛分器通过破碎刀片和筛分网筛选出粒径在5‑10mm之间加速效果较好的岩石粒子并运送至储料罐储存;空压机和增压泵把空气压缩至10MPa,从而带动粒子充分加速;粒子输送螺杆将储料罐中的岩石粒子均匀输送到岩粒加速发射管中,通过岩粒加速发射管将岩石粒子加速到200m/s,冲击岩石。本装置通过在传统TBM中增添岩石粒子冲击系统,充分利用TBM内置的空气压缩系统,使用掘进时破碎的岩石粒子作为冲击颗粒,通过撞击岩石降低掘进面岩石强度、减少刀具磨损,从而增加掘进效率,达到辅助破岩的目的。
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公开(公告)号:CN119860236A
公开(公告)日:2025-04-22
申请号:CN202510011287.6
申请日:2025-01-03
Applicant: 中铁工程装备集团有限公司
Abstract: 本发明提供了一种扩径掘进机主机及扩径掘进机,属于隧道掘进设备技术领域。扩径掘进机主机包括主驱动和由主驱动控制旋转以切削既有隧道管片和开挖地层的扩径刀盘,还包括用于布置在既有隧道内以稳定掌子面的管片稳定装置,所述扩径刀盘包括环形的刀盘主体,管片稳定装置通过贯穿刀盘主体中心孔的过渡机构连接在主驱动的中心隔板上。本发明的主机集成了管片稳定装置,掘进过程中,管片稳定装置跟随主机同步前进,不需要再配置牵引车,可降低施工成本,且解决了由牵引车导致的隧道直径比较小时牵引车无法进入、施工不便的问题。同时不存在需要相互协调作业的步骤,施工更简单,且管片稳定装置始终能够有效维持掌子面的稳定,施工安全性更高。
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公开(公告)号:CN119844111A
公开(公告)日:2025-04-18
申请号:CN202510136960.9
申请日:2025-02-07
Applicant: 中铁隧道集团三处有限公司
Abstract: 本发明公开了一种沉管管内接收矩形顶管的施工方法,包括以下步骤:S1,预制沉管管节;S2,地基加固以及基槽开挖;S3,沉管沉放以及锁定;S4,砂浆回填;S5,水下拆除端封门;S6,吹砂回填;S7,端头加固施工;S8,施作防锚层;S9,顶管机到达;S10,顶管机洞内拆机。本发明提供的一种沉管管内接收矩形顶管的施工方法,顶管机在沉管管节内进行接收,规避了水上筑岛而引起航道改线以及防洪等委托,同时解决了水上基坑开挖风险、顶管接收渗漏水风险,使得施工更加安全,并且有利于提高施工效率,降低工程造价。
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公开(公告)号:CN119827350A
公开(公告)日:2025-04-15
申请号:CN202510301039.5
申请日:2025-03-14
Abstract: 本发明提供了一种盾构密封舱内渣土状态可视化系统及方法,涉及隧道工程技术领域,包括:盾构密封舱、前挡板、后挡板、盾构刀盘、电驱动系统、加压装置、数据采集及可视化系统;其中,后挡板内侧设置有检测传感器用于实时采集盾构密封舱内渣土状态及环境参数;电驱动系统通过连接杆与盾构刀盘连接;盾构刀盘上安装有搅拌棒,搅拌棒非对称布置在盾构刀盘背部且呈散射状分布,搅拌棒间距离呈梯度增加;搅拌棒内置射线源与射线探测器;加压装置安装在后挡板的外侧;数据采集及可视化系统与电驱动系统及检测传感器连接;本发明能模拟不同工况下的渣土,并实时观察评估渣土改良效果,且有效增强了渣土密度检测精度。
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公开(公告)号:CN119801554A
公开(公告)日:2025-04-11
申请号:CN202510194798.6
申请日:2025-02-21
Applicant: 中电建铁路建设投资集团有限公司 , 中电建成都建设投资有限公司
Abstract: 本发明公开了土压平衡盾构施工微变形控制方法,通过精准保压、盾体注泥、同步注双液浆和多次补浆实现对土压平衡盾构施工全过程微变形控制。本发明通过泡沫加低浓度聚丙烯酰胺水溶液综合渣土改良方法和土压计算方法实现了现今周边圆弧形刀盘开挖面的精准保压控制;通过中盾两个注泥点和盾尾两个注泥点随着盾构掘进同步注入塑性泥的方法,实现了盾体与开挖成型面之间平衡,同时解决了盾体上方沉降、同步浆液流失、盾体易包裹、盾构掘进易喷涌的诸多难题;通过随盾构掘进同步注双液浆,实现了脱出盾尾管片与开挖成型面之间平衡,并解决了管片上浮的难题;多次补浆填充同步浆液失水体积,实现了管片与开挖成型面之间平衡。
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公开(公告)号:CN114382490B
公开(公告)日:2025-04-04
申请号:CN202111670981.7
申请日:2021-12-31
Applicant: 西安邮电大学
Abstract: 本发明属于机械设备维护技术领域,公开了一种盾构机刀盘磨损评估预测方法,包括:获取盾构机掘进状态下的数据样本集Data;对数据样本集Data进行预处理得到数据样本集Data1;计算盾构机每次换刀时刀盘的等效磨损量Wm;基于Lasso回归计算系数向量qL;获取盾构机待掘进状态下的数据样本集Data2;计算掘进里程L米后盾构机刀盘累计等效磨损量WL;获取盾构机刀盘磨损的评估预测结果。本发明采用Lasso回归建立预测模型,具有正则化稀疏解筛选功能,将输入中对预测结果贡献度弱的特征剔除,从而消除线性回归模型中普遍存在的多重共线性问题,最终模型所用的特征子集更加精准,模型预测准确率更高,泛化能力更强,方便对刀盘整体磨损量进行评估预测。
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公开(公告)号:CN119712159A
公开(公告)日:2025-03-28
申请号:CN202411638018.4
申请日:2024-11-15
Applicant: 中铁电气化局集团有限公司 , 苏州大学
IPC: E21D11/08 , E21D9/06 , E21D9/08 , E21D9/093 , E21D11/10 , E21D9/00 , E21D9/14 , E21F17/18 , B28B23/02 , B28B13/02
Abstract: 本发明涉及隧道沉降技术领域,特别是一种叠落隧道变形沉降控制方法及系统,包括在叠落隧道施工前进行施工准备与部署,在盾构隧道内的上部土体布设监测点;使用特制管片进行隧道施工,特制管片在横向与纵向设置注浆孔位和预埋注浆管,所述注浆管呈X型向四周分布,每个分叉处设置两个出浆孔位;实时监测叠落隧道施工过程中的变形沉降情况并获取监测数据;在盾构施工过程中根据监测数据实时调整施工参数并进行注浆加固。通过特制管片的X型注浆系统实现全方位均匀注浆结合实时监测和动态调整机制,显著降低了地层沉降和隧道变形使地表最大沉降减少45%以上。该方法仅需对管片进行微小改造成本增加较小,为叠落隧道施工提供了一种高效可靠的控制方案。
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