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公开(公告)号:CN115266376A
公开(公告)日:2022-11-01
申请号:CN202210872170.3
申请日:2022-07-22
Applicant: 北京交通大学
Abstract: 本发明公开了一种模拟超高地应力软岩隧道断层施工的相似模型试验装置,包括装置主体、位于所述装置主体内部的液压加载板、装置主体内部活动安装有两块横隔板,两块横隔板通过移动卡扣与装置主体连接,且两块横隔板通过所述移动卡扣调整相对位置和角度;该试验装置还包括掌子面位移测量装置以及预埋式围岩位移测量装置。本发明通过该试验装置可以实现不同超高地应力环境下的不同断层厚度,不同断层与隧道轴线夹角的开挖模拟,结合监测系统明确超高地应力软岩隧道施工穿越断层时的洞周松动围岩及掌子面前方松动围岩扩展特征及变形发展规律,为超高地应力软岩隧道的大变形机理问题研究提供可靠装置及方法。
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公开(公告)号:CN113187498A
公开(公告)日:2021-07-30
申请号:CN202110521151.1
申请日:2021-05-13
Applicant: 中铁十六局集团第二工程有限公司 , 中铁十六局集团有限公司 , 北京交通大学 , 新疆额尔齐斯河流域开发工程建设管理局
Abstract: 本发明公开了一种TBM隧道塌腔回填及超前管棚施工方法,包括首先在隧道外围地层中用爆破炸药配合人工扩挖隧道;扩挖完后,在内安装管棚钻机台架与管棚钻机,并完成洞室上部的钻孔作业;使用管棚钻机,向前方塌腔施钻回填孔,并埋设回填管和排气管,并分三次进行回填;然后对管棚施工,通过钻头反复冲击岩体形成孔洞;安装导向管,再采用管棚钻机进行安设管棚,连接注浆设备对施工完成的管棚进行注浆;注浆时孔口压入式注浆,初次达到注浆结束标准后,进行跟管注浆,并再次达到注浆的结束标准,最终完成管棚注浆施工。本发明通过在塌腔回填、管棚施工及管棚注浆施工方面提出了较为创新性的技术方案和细节措施,保障了施工安全,提高了施工效率。
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公开(公告)号:CN109372518A
公开(公告)日:2019-02-22
申请号:CN201811141440.3
申请日:2018-09-28
Applicant: 北京交通大学 , 北京市市政三建设工程有限责任公司 , 北京市政建设集团有限责任公司
IPC: E21D9/00
Abstract: 本发明涉及一种隧道突变断面反挖施工技术,具体施工步骤如下:由主线隧道开挖进入双线隧道交汇处时隧道断面突变,此时按主线跨度为导洞向突变截面段开挖,并在交汇处进行拱架密布加强;在突变截面段导洞采用台阶法开挖,并喷射混凝土;导洞缓慢爬坡至突变截面段设计高程后,对导洞进行反向扩挖至突变截面段设计轮廓,并施作整体初期支护;待突变截面段完成设计轮廓开挖后,施作突变截面段二衬,并以导洞及扩挖部分作为上中台阶以台阶法继续开挖大跨段隧道。本发明旨在合理组织隧道突变截面段隧道施工工序,简化突变断面隧道施工方式,同时能保证机械化施工,加快施工进度,在保障施工安全的前提下,提高施工效率。
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公开(公告)号:CN119825404A
公开(公告)日:2025-04-15
申请号:CN202510190788.5
申请日:2025-02-20
Applicant: 北京交通大学 , 中铁第四勘察设计院集团有限公司
Abstract: 本申请属于土木工程中隧道与地下工程技术领域,尤其涉及一种环向管幕地下大跨空间结构的支护结构、施工方法系统及系统。支护结构包括盾构管片,第一盾构管片和第二盾构管片分别对应设置在由盾构机在盾构段的地下空间掘进,形成的第一隧道和第二隧道内,分别构成第一盾构管片通道和第二盾构管片通道;上环向管幕群和下环向管幕群,分别对应设置在第一盾构管片通道和第二盾构管片通道之间,并分别与第一盾构管片通道和第二盾构管片通道连接,上环向管幕群和下环向管幕群之间形成地铁站台区域;桩结构,设置在第一盾构管片通道和第二盾构管片的管片缺口处,并且桩结构的顶部与上环向管幕群相连,底部与下环向管幕群相连。
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公开(公告)号:CN119719620A
公开(公告)日:2025-03-28
申请号:CN202411704871.1
申请日:2024-11-26
Applicant: 北京交通大学
IPC: G06F18/10 , G06F18/214 , G06F18/213 , G06F18/2431 , G06N20/00
Abstract: 本申请公开了一种用于掘进参数预测的数据处理方法和装置。该方法包括:在本申请中,获取待处理数据,其中,所述待处理数据为用于表示掘进施工参数的相关数据;对所述待处理数据进行基于因果发现的特征参数筛选处理,得到输入特征参数数据,其中,所述输入特征参数数据为用于表示待处理数据中进行掘进参数预测的特征参数的数据;对所述输入特征参数数据进行基于掘进参数预测模型的参数预测处理,得到预测掘进参数数据。通过对掘进施工参数进行因果分析,掘进参数预测模型对因果关系特征和相关掘进参数数据进行参数预测处理,解决了现有技术中TBM掘进参数预测存在的准确度较低的问题,实现了提高掘进参数预测准确率的技术活效果。
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公开(公告)号:CN119378413A
公开(公告)日:2025-01-28
申请号:CN202411977011.5
申请日:2024-12-31
Applicant: 北京交通大学
IPC: G06F30/27 , G06F18/243 , G06F18/27 , G06N20/20 , G06F111/06 , G06F119/02
Abstract: 本申请涉及一种火山灰地层大直径泥水盾构掘进参数预测方法,包括以下步骤:对泥水盾构机盾构掘进参数的数据进行采集,将采集后的数据进行数据处理;经过数据处理后得到参考变量,并对参考变量的数据进行标准化后输入预测模型中进行训练,得到相应的最优解;最优解包括两个超参数,分别对应随机森林模型中决策树的数量和每棵决策数的层数;通过两个超参数构建决策树,根据训练集中的样本和目标变量的值来训练随机森林回归模型,使用训练好的随机森林回归模型对测试集中的样本进行预测;随机森林回归模型将对每棵决策树的预测结果进行平均,得到最终的回归预测结果;对输出的预测结果进行分析评价。
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公开(公告)号:CN115408925B
公开(公告)日:2025-01-07
申请号:CN202210869069.2
申请日:2022-07-22
Applicant: 北京交通大学
Abstract: 本申请公开了一种用于隧道施工的岩体参数预测方法和装置。该方法包括:通过获取待预测隧道施工数据,隧道施工数据包括掘进设备对待预测岩体施工时产生的图像信息和传感信息的数据,获取基于包括有图像信息和传感信息的隧道施工样本数据训练得到的隧道施工岩体参数预测模型,根据隧道施工岩体参数预测模型对待预测隧道施工数据进行岩体参数预测处理,得到目标岩体参数数据,在本申请中,通过设置隧道施工岩体参数预测模型对掘进设备在隧道待预测岩体中掘进施工产生的图像信息和传感信息的数据进行岩体参数预测,解决了现有技术中存在隧道掘进岩体参数预测准确性较低的问题,提高了隧道施工过程中岩体参数预测的准确性。
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公开(公告)号:CN116628956B
公开(公告)日:2024-12-13
申请号:CN202310525061.9
申请日:2023-05-10
Applicant: 北京交通大学
IPC: G06F30/20 , E21F17/00 , G06F30/13 , G06F17/18 , G06F119/14
Abstract: 本申请公开了一种用于隧道掘进卡机预测的数据处理方法和装置。该方法包括:通过获取掘进施工数据;对掘进施工数据进行基于物理模型的构建处理,得到第一掘进施工模型数据和第二掘进施工模型数据;对第一掘进施工模型数据和第二掘进施工模型数据进行掘进阻力预测处理,得到隧道掘进阻力数据;基于预设阻力阈值对隧道掘进阻力数据进行卡机判断处理,得到卡机预测数据。本申请通过构建掘进施工地层模型和掘进施工设备模型,从而进行掘进阻力数据的预测及卡机状态预测处理,解决现有技术隧道掘进过程中掘进设备卡机预测存在准确率较低的问题,实现了提高隧道掘进过程中掘进设备卡机预测准确率的技术效果。
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公开(公告)号:CN116720319B
公开(公告)日:2024-11-08
申请号:CN202310525117.0
申请日:2023-05-10
Applicant: 北京交通大学
IPC: G06F30/20 , E21F17/00 , G06F30/13 , G06F119/14
Abstract: 本申请公开了一种用于预测隧道掘进阻力的数据处理方法和装置。该方法包括:通过获取掘进施工数据,其中,掘进施工数据为用于表示掘进施工过程的相关数据;对掘进施工数据进行基于物理模型的构建处理,得到掘进施工模型数据,其中,掘进施工模型数据为用于表示掘进施工中物理模型的数据;对掘进施工模型进行基于应力平衡的预处理,得到应力平衡数据;根据预设的阻力预测模型对应力平衡数据进行掘进阻力计算处理,得到隧道掘进阻力数据。通过构建掘进施工过程的物理模型,并根据对物理模型的应力平衡实现掘进阻力的预测,解决了现有技术中隧道掘进施工阻力预测存在准确率较低的问题,实现了提高掘进施工阻力预测准确率的技术效果。
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公开(公告)号:CN115266376B
公开(公告)日:2024-09-06
申请号:CN202210872170.3
申请日:2022-07-22
Applicant: 北京交通大学
Abstract: 本发明公开了一种模拟超高地应力软岩隧道断层施工的相似模型试验装置,包括装置主体、位于所述装置主体内部的液压加载板、装置主体内部活动安装有两块横隔板,两块横隔板通过移动卡扣与装置主体连接,且两块横隔板通过所述移动卡扣调整相对位置和角度;该试验装置还包括掌子面位移测量装置以及预埋式围岩位移测量装置。本发明通过该试验装置可以实现不同超高地应力环境下的不同断层厚度,不同断层与隧道轴线夹角的开挖模拟,结合监测系统明确超高地应力软岩隧道施工穿越断层时的洞周松动围岩及掌子面前方松动围岩扩展特征及变形发展规律,为超高地应力软岩隧道的大变形机理问题研究提供可靠装置及方法。
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