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公开(公告)号:CN117874405B
公开(公告)日:2024-05-28
申请号:CN202410272341.8
申请日:2024-03-11
Applicant: 中国矿业大学(北京) , 北京国锚工程技术研究院有限公司
Abstract: 本申请涉及一种基于剪切试验的锚杆处理方法、装置及电子设备,获取锚杆设定的第一剪切试验数据,所述第一剪切试验数据包括多个不同类型的剪切影响参数;基于所述第一剪切试验数据,确定所述锚杆在剪切试验中对应的能量分析指标和强度分析指标;根据所述能量分析指标和强度分析指标,确定所述第一剪切试验数据中的目标剪切影响参数;根据所述目标剪切影响参数确定所述锚杆的优化处理策略。通过能量角度去探究不同锚杆肋轮廓和边界条件下的剪切性能,实现更综合的角度去探究剪切性能,通过正交试验方案研究多因素多水平的剪切试验,实现动载对剪切试验影响的研究。
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公开(公告)号:CN117705558B
公开(公告)日:2024-05-28
申请号:CN202410163090.X
申请日:2024-02-05
Applicant: 中国矿业大学(北京) , 北京国锚工程技术研究院有限公司
Abstract: 本申请公开了锚杆支护效应的实验设备及评价方法,用于测试待测岩样,实验设备包括伺服加载系统、约束组件、多个锚杆;其中,约束组件放置于伺服加载系统;约束组件设有定位槽和临空面,待测岩样设置于定位槽内,锚杆朝临空面插设于待测岩样。本申请能够提高锚杆支护效应的评价准确性。
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公开(公告)号:CN117874405A
公开(公告)日:2024-04-12
申请号:CN202410272341.8
申请日:2024-03-11
Applicant: 中国矿业大学(北京) , 北京国锚工程技术研究院有限公司
Abstract: 本申请涉及一种基于剪切试验的锚杆处理方法、装置及电子设备,获取锚杆设定的第一剪切试验数据,所述第一剪切试验数据包括多个不同类型的剪切影响参数;基于所述第一剪切试验数据,确定所述锚杆在剪切试验中对应的能量分析指标和强度分析指标;根据所述能量分析指标和强度分析指标,确定所述第一剪切试验数据中的目标剪切影响参数;根据所述目标剪切影响参数确定所述锚杆的优化处理策略。通过能量角度去探究不同锚杆肋轮廓和边界条件下的剪切性能,实现更综合的角度去探究剪切性能,通过正交试验方案研究多因素多水平的剪切试验,实现动载对剪切试验影响的研究。
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公开(公告)号:CN117195610B
公开(公告)日:2024-01-26
申请号:CN202311480887.4
申请日:2023-11-08
Applicant: 中国矿业大学(北京) , 北京国锚工程技术研究院有限公司
Abstract: 本申请提供了一种边坡监测预警方法、装置、电子设备及可读存储介质,涉及边坡监测技术领域。包括:获取在待监测边坡采集的边坡数据,其中,所述边坡数据包括多种数据类型的监测数据集合;针对每个监测数据集合,在所述待监测边坡上确定采集所述监测数据集合的多个采集点的采集位置;基于所述监测数据集合及所述监测数据集合对应的多个所述采集点的采集位置,构建所述监测数据集合对应的边坡曲面;针对所述待监测边坡上的任一监测点,基于多个所述监测数据集合对应的边坡曲面确定所述监测点对应的稳定性预警值;在所述稳定性预警值大于或等于预设阈值的情况下,对所述监测点进行预警。
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公开(公告)号:CN117432206A
公开(公告)日:2024-01-23
申请号:CN202311762502.3
申请日:2023-12-20
Applicant: 中国矿业大学(北京) , 北京国锚工程技术研究院有限公司
Abstract: 本申请涉及一种多线束锚索等力张拉装备及等力张拉方法,其中,多线束锚索等力张拉装备,用于多根锚索张拉,多线束锚索等力张拉装备包括:锚索连续串联连续预紧组件、张拉组件和锁定组件,锚索连续串联连续预紧组件使得多个锚索被拉直,锁定组件的锁紧结构保持锁紧,张拉组件对锚索连续串联连续预紧组件进行张拉,锚索连续串联连续预紧组件与多根锚索为一体,张拉组件实现一次张拉多根锚索的目的,并且预应力施加的大小和方向也保持一致,实现了有效地等力张拉。本申请有效地解决了现有技术中先采用小千斤顶预紧,然后再整体使用一个穿心油缸进行多线束锚索的张拉,个别锚索存在过度漏张或者超张的情况,影响锚索的承载力的问题。
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公开(公告)号:CN115822636A
公开(公告)日:2023-03-21
申请号:CN202310109990.1
申请日:2023-02-14
Applicant: 中国矿业大学(北京) , 北京国锚工程技术研究院有限公司
Abstract: 本申请涉及一种具有电磁冲击结构的隧道掘进机及隧道掘进方法,包括:隧道掘进机主体,隧道掘进机主体包括刀盘;电磁冲击结构,电磁冲击结构包括框架、电磁机构、冲击器机构和弹簧缓冲机构,框架固定设置在刀盘上,电磁机构固定在框架内,冲击器机构可移动地设置在电磁机构内。本申请的技术方案有效地解决了现有技术中的隧道掘进机在对较硬的岩石掘进的时候滚刀损耗比较严重的问题。
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公开(公告)号:CN114856602A
公开(公告)日:2022-08-05
申请号:CN202210382960.3
申请日:2022-04-12
Applicant: 中国矿业大学(北京) , 北京数字岩石科技有限公司 , 北京国锚工程技术研究院有限公司
Abstract: 本发明提供了一种基于自激脉冲射流破岩的破碎带开挖装备和施工方法。该破碎带开挖装备包括台车主体、自激脉冲射流装置以及超前支护装置;自激脉冲射流装置包括自激脉冲射流枪、自激脉冲机械臂和增压组件,自激脉冲射流枪通过自激脉冲机械臂连接于台车主体,自激脉冲射流枪与增压组件连通且枪口朝向掌子面;超前支护装置包括注浆组件和支护机械臂,注浆组件通过支护机械臂角度可调式连接于台车主体,以对掌子面的外侧围岩进行超前支护。该破碎带开挖装备通过注浆组件实现对破碎带段定量化的超前支护,将待开挖区域与围岩有效的分隔开来,充分利用开挖区域的破碎岩体天然联通性,通过自激脉冲射流装置实现对过破碎带隧道实现有效开挖。
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公开(公告)号:CN114738024A
公开(公告)日:2022-07-12
申请号:CN202210548246.7
申请日:2022-05-20
Applicant: 中国矿业大学(北京) , 北京数字岩石科技有限公司 , 北京国锚工程技术研究院有限公司
Abstract: 本申请涉及一种锚索预应力控制装置及使用方法,其中,锚索预应力控制装置包括:预应力调整组件包括控制结构、驱动结构和执行结构,控制结构与驱动结构电连接,驱动结构与执行结构相连,执行结构包括机械手壳体和机械手;锁具组件包括夹片、内锚环、外锚环和锁具壳体,夹片夹持锚索,夹片固定在内锚环内,内锚环位于外锚环内并与外锚环通过螺纹配合,外锚环可转动地安装在锁具壳体内;预应力检测结构与控制结构电连接,预应力检测结构设置在锁具壳体上;机械手与外锚环相配合以驱动外锚环转动,外锚环的转动驱动内锚环做轴向移动。本申请解决了现有技术中的锚索的应力补偿费时费力的问题。
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公开(公告)号:CN118329751B
公开(公告)日:2024-08-09
申请号:CN202410762868.9
申请日:2024-06-13
Applicant: 中国矿业大学(北京) , 中铁(上海)投资集团有限公司 , 中铁二局第二工程有限公司 , 中铁八局集团昆明铁路建设有限公司 , 北京国锚工程技术研究院有限公司
Inventor: 杨军 , 王科学 , 何肖辉 , 孙志成 , 杨义豪 , 吴宇飞 , 李喆 , 边文辉 , 翟兆玺 , 刘远建 , 殷小亮 , 何俊 , 杨帆 , 张真煌 , 张宝 , 姜晓明 , 杨贵均 , 唐丽茹 , 刘凯 , 姜秉成
IPC: G01N19/00
Abstract: 本申请涉及一种岩石强度测定方法、装置及电子设备,获取历史岩体钻进测试过程中的试验数据;分别获取无激光钻进方式与有激光钻进方式对应的试验数据,作为第一历史数据与第二历史数据;根据所述第一历史数据建立第一强度关系模型;根据所述第二历史数据建立第二强度关系模型;利用所述第一强度关系模型与第二强度关系模型建立所述岩体的强度测定模型;基于所述强度测定模型计算所述岩体的岩石强度。建立强度预测模型,实现了在旋挖成桩过程即可完成对围岩强度的预测,实现对围岩地层分布、强度的精细化勘探。此外,预测模型适用于有激光钻进与无激光钻进的两种钻进方式,克服同一模型计算两种钻进方式导致的测量误差,实现岩石强度的准确测量。
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公开(公告)号:CN118241976B
公开(公告)日:2024-08-02
申请号:CN202410674787.3
申请日:2024-05-29
Applicant: 中国矿业大学(北京) , 中铁(上海)投资集团有限公司 , 中铁二局第二工程有限公司 , 中铁八局集团昆明铁路建设有限公司 , 北京国锚工程技术研究院有限公司
Inventor: 姜晓明 , 何肖辉 , 赵卫平 , 王科学 , 孙志成 , 吴宇飞 , 边文辉 , 翟兆玺 , 李喆 , 刘远建 , 殷小亮 , 何俊 , 杨帆 , 张真煌 , 张宝 , 杨贵均 , 唐丽茹 , 刘凯 , 姜秉成
Abstract: 本申请涉及一种旋挖钻机与钢筋笼布施一体化设备及地基施工方法,其中,一种旋挖钻机与钢筋笼布施一体化设备,包括:设备主体、挖掘组件、排渣组件和布施组件。通过挖掘组件和排渣组件实现了挖掘和排渣的同步进行,不需要往复提拉倒出渣土,降低了作业难度,同时布施组件直接带动钢筋笼跟随挖掘组件伸入地下,在完成掘进的时候钢筋笼也完成了部署,进一步地减少了作业流程提高施工效率。本申请有效地解决了现有技术中采用旋挖挤压的方式,以及挖掘后再进行护壁支护、下钢筋笼、注浆凝固等工序,导致施工过程需要消耗的时间较长的问题。
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