-
公开(公告)号:CN115977667A
公开(公告)日:2023-04-18
申请号:CN202211300038.1
申请日:2022-10-24
Applicant: 盾构及掘进技术国家重点实验室 , 中铁隧道局集团有限公司 , 中铁工程装备集团有限公司
Abstract: 本发明提供一种基于熵权优劣解法进行滚刀性能的综合评价方法,涉及机械制造和岩土工程技术领域。本发明包括以下步骤:S1科学合理的选择评价指标参数建立决策矩阵;S2利用熵权法对其各参数的权重进行计算;S3将决策矩阵进行正向化和归一化处理;S4确定最优和最劣解;S5计算不同刀具到最优解和最劣解的距离并计算贴进度;S6根据贴进度对刀具评价结果进行排序和分析。本发明填补了刀具综合评价计算的空白,对现场刀具选择和刀具制造具有指导作用。
-
公开(公告)号:CN113358822B
公开(公告)日:2023-03-10
申请号:CN202110608760.0
申请日:2021-06-01
Applicant: 盾构及掘进技术国家重点实验室 , 中铁隧道局集团有限公司 , 中铁开发投资集团有限公司
Abstract: 本发明公开了一种基于导电喷涂的隧道围岩表面微裂隙发育特征的监测方法,属岩土工程技术领域,旨在表征围岩失稳的关键前兆特征。通过布设微裂隙纵向测线、环向测线,并喷涂导电胶,用电线将围岩表面喷涂的导电胶、电池、指针电子钟串联,并记录指针电子钟的起始时刻;当隧道围岩表面微裂隙发育时,指针电子钟的停止时刻与起始时刻的差值,即为隧道围岩表面微裂隙发育时间。同时根据微裂隙纵向测线和环向测线上指针电子钟的停止时刻,即可判断微裂隙发育方向。其方法操作简易,测量精确度高、材料成本低、人工成本低,为隧道围岩稳定性评估、控制时机提供了现场数据支持,有效解决了隧道围岩表面微裂隙发育特征监测的难题。
-
公开(公告)号:CN115688456A
公开(公告)日:2023-02-03
申请号:CN202211398974.0
申请日:2022-11-09
Applicant: 中国机械总院集团宁波智能机床研究院有限公司 , 中铁隧道局集团有限公司 , 盾构及掘进技术国家重点实验室
IPC: G06F30/20 , E21D9/08 , E21D9/11 , G06F119/04 , G06F119/14
Abstract: 本发明提供了一种基于刮刀综合性能表征的刮刀选取方法、电子装置及可读存储介质,包括:获取刮刀性能特征参数Xt;构建刮刀参数影响系数Ast;根据性能特征参数Xt和参数影响系数Ast构建刮刀性能表征模型代入获取的性能特征参数Xt和参数影响系数Ast,求解刮刀综合性能表征结果Zs;通过对比多个刮刀的刮刀综合性能表征结果Zs选取最优的刮刀进行工作,其中,s表示不同的地层条件,t表示不同的刮刀性能特征参数,Zs表示针对某特定地层条件下刮刀综合性能表征数值结果。本发明解决盾构TBM刮刀性能缺乏有效评估的问题,实现建立一种可系统、准确、可行的评价基于刮刀综合性能表征的刮刀选取方法的技术效果。
-
公开(公告)号:CN114943149A
公开(公告)日:2022-08-26
申请号:CN202210604581.4
申请日:2022-05-31
Applicant: 中铁隧道局集团有限公司 , 盾构及掘进技术国家重点实验室
IPC: G06F30/20 , G06T7/62 , G06T17/20 , E21F17/18 , G06F119/10
Abstract: 本发明公开了一种隧道内岩爆损伤岩体体积的计算方法,包括建立三维坐标系和初始速度模型,布设观测系统,微震观测前期进行噪声采集与分析,微震事件定位及震源参数解析,微震事件聚簇分析和事件簇的体积计算。本发明填补了计算岩爆引起岩体损伤体积计算的空白,可使岩爆的预报由定性转为定量预报,同时对于现场施工的风险评估以及后续工程的应对方案也有着极强的指导作用。
-
公开(公告)号:CN114856709A
公开(公告)日:2022-08-05
申请号:CN202210603715.0
申请日:2022-05-31
Applicant: 中铁隧道局集团有限公司 , 盾构及掘进技术国家重点实验室 , 中铁西南科学研究院有限公司
Abstract: 本发明公开了一种同时用于岩爆和不良地质实时预报的系统,包括用于安装在围岩中捕捉地震波震动信号的震动传感器、通过线缆与震动传感器连接并将震动传感器产生的电信号转换为数字信号同时进行储存的数据采集模块和用于对数据采集模块传输来的数据进行处理和分析的分析模块;分析模块根据相应的分析结果和阈值分别对岩爆风险和不良地质体进行评估;还公开了一种同时用于岩爆和不良地质实时预报的方法。本发明实现了岩爆预测与超前地质预报的融合,降低探测成本,提高探测效率。
-
公开(公告)号:CN114738021A
公开(公告)日:2022-07-12
申请号:CN202210320298.9
申请日:2022-03-29
Applicant: 盾构及掘进技术国家重点实验室 , 中铁隧道局集团有限公司 , 中铁开发投资集团有限公司
Abstract: 本发明公开了一种高地应力软岩隧道大变形的短锚让压支护结构及方法,旨在解决高地应力软岩隧道大变形难题。本发明以隧道为中心,由近及远依次将隧道围岩分为短锚层、让压层和原岩层。短锚层为隧道围岩的初期支护结构体,即隧道支护层,用于支护隧道稳定;让压层为开挖扰动产生的破碎岩体,且未被支护,用于吸收原岩层高地应力所产生的能量;原岩层即稳定层,由未经开挖扰动的原岩体组成。优点在于:在短锚层与原岩层之间设置了一个让压层,隧道支护结构系统地吸收原岩层高地应力所产生的能量,进而削弱短锚层承受的载荷、降低隧道围岩表面收敛。同时该方法对钻孔成孔率要求降低,钻孔效率高,支护材料成本低。
-
公开(公告)号:CN113063618B
公开(公告)日:2021-11-30
申请号:CN202110520250.8
申请日:2021-05-13
Applicant: 盾构及掘进技术国家重点实验室 , 中铁隧道局集团有限公司
IPC: G01M99/00
Abstract: 一种微波辅助回转破岩的TBM掘进试验台,包括掘进试验台主体及微波辅助破岩系统;掘进试验台主体包括底座、翻转支架、活动支架、翻转油缸、推进油缸及刀盘;翻转支架铰接在底座上,翻转油缸连接在底座与翻转支架之间;活动支架同轴套装在翻转支架上且可轴向移动;推进油缸连接在翻转支架与活动支架之间;刀盘同轴设置在活动支架内部且可自由回转;活动支架内部安装有刀盘回转驱动电机;微波辅助破岩系统安装在活动支架和刀盘之间;刀盘正对侧的翻转支架上设有岩样承放箱,滚刀与岩样表面正对。本发明的掘进试验台可在垂直破岩模拟状态和水平破岩模拟状态之前转换,可开展微波辅助回转破岩条件下的TBM掘进模拟试验以及微波作用下多滚刀破岩。
-
公开(公告)号:CN113622927A
公开(公告)日:2021-11-09
申请号:CN202110941980.5
申请日:2021-08-17
Applicant: 盾构及掘进技术国家重点实验室 , 中铁隧道局集团有限公司 , 中铁开发投资集团有限公司
Abstract: 本发明公开了一种具备载荷监测功能的快速换刀刀座结构,涉及隧道掘进机技术领域,包括刀箱、压块、旋转块、滚刀总成和螺栓,有益效果在于:通过螺栓拉紧压块限制旋转块和滚刀刀轴的转动,实现滚刀总成的快速更换与安装牢固,旋转块为带缺口的圆柱体,并内置测力传感器;压块内侧面为半圆柱,一端与通过销轴与刀箱铰接,另一端通过螺栓与刀箱紧固;刀箱内部对应滚刀总成的刀轴设置有滑槽,刀箱内部对应旋转块支撑半圆柱面,滚刀总成的刀轴端面的形状与旋转块的缺口的形状相同。
-
公开(公告)号:CN113252348A
公开(公告)日:2021-08-13
申请号:CN202110521948.1
申请日:2021-05-13
Applicant: 盾构及掘进技术国家重点实验室 , 中铁隧道局集团有限公司
IPC: G01M13/04 , G01M13/045
Abstract: 本发明提供了一种隧道掘进机主驱动轴承动态性能测试评估方法,包括如下步骤:动态性能参量数据采集;动态性能数据预处理;动态性能指标特征参量矩阵构建;多维动态性能特征参量融合评估。通过信息熵值模型构建多维特征参量权值矩阵,将动态性能特征参量及各权值进行多动态性能特征融合,获取隧道掘进机主驱动轴承动态性能检测评估值,进而对主驱动轴承出厂后、服役前的动态性能进行综合评估。本发明解决了隧道掘进机主驱动轴承这种大型非标件动态性能综合评估难题,可对大型非标轴承综合动态性能指标进行评价,保障主驱动轴承的动态性能质量,确保主驱动轴承服役后运行状态的良好可靠。
-
公开(公告)号:CN113219141A
公开(公告)日:2021-08-06
申请号:CN202110609048.2
申请日:2021-06-01
Applicant: 盾构及掘进技术国家重点实验室 , 中铁隧道局集团有限公司 , 中铁开发投资集团有限公司
Abstract: 本发明公开了一种隧道围岩内部微裂隙发育特征的凹槽管装置及监测方法,属岩土工程技术领域,旨在表征围岩内部失稳的关键前兆特征。装置包括中空椭圆型金属球、凹槽管、圆管和电线,利用钻机向围岩内部钻多个钻孔,并向多个钻孔内装入凹槽管,通过凹槽管将中空椭圆型金属球顶入钻孔底部;对凹槽管施加压力将中空椭圆型金属球在钻孔底部挤压变形,之后拔出与中空椭圆型金属球活动连接的凹槽管,同时引出电线,使中空椭圆型金属球卡死在钻孔底部;向钻孔内注满导电注剂,将中空椭圆型金属球、电线、导电注剂、电池、指针电子钟串联,并记录不同钻孔连接的指针电子钟的起始时刻和停止时刻。其装置结构简单,操作方便,监测精确度高,成本低。
-
-
-
-
-
-
-
-
-