-
公开(公告)号:CN105780812A
公开(公告)日:2016-07-20
申请号:CN201610322564.6
申请日:2016-05-16
Applicant: 苏州大学
IPC: E02D29/073 , E02D31/02
CPC classification number: E02D29/073 , E02D31/02
Abstract: 本发明公开了一种沉管隧道接头装置及其安装方法。端钢壳周向侧面设置四道防水线,包括两道柔性止水带和两道具有一定刚度的注浆层,具体结构为:在端钢壳周向内侧设有一圈GINA止水带,外侧设有一圈OMEGA止水带,接头的外围设置保护罩;两个止水带之间通过一个注浆管设置一层注浆层,外侧OMEGA止水带与外围保护罩之间通过另一注浆管设置另一注浆层。本发明接头装置增加了两道具有一定刚度的注浆层,增强了接头抵抗变形的能力,同时,作为防水层提高了接头的抗海水腐蚀能力和防水效果,从而有效提高了接头的耐久性。本发明提供的注浆层防水线在现场施工中灌注浆液形成,并采用普通的注浆浆液,具有施工成本低、操作方便的特点。
-
公开(公告)号:CN104878842A
公开(公告)日:2015-09-02
申请号:CN201510291649.8
申请日:2015-06-01
Applicant: 苏州大学
Abstract: 本发明公开了一种大型建筑防漏连续沉降缝结构及其安装方法,它有如下步骤:切割沉降缝两侧的混凝土,将楼面磨光处理并清洗干净;安装功能槽,与楼面用环氧树脂粘结,相邻的功能槽搭接相连,并用环氧树脂在搭接处粘结,通于落水管;在功能槽上方的路面安装加肋钢板;在加肋钢板上方和四周浇筑弹性混凝土。本发明通过切割沉降缝两侧混凝土,安装功能槽,上置加肋钢板,浇筑弹性混凝土等步骤,不仅能满足楼面伸缩变形和相邻楼面的沉降变化,满足车辆的通行,而且建立了一个引流槽,把缝内的雨水引流到周边落水管中排出,防止雨水下漏。本发明技术方案具有工序少、成本低、不易损坏等优势。
-
公开(公告)号:CN119438072A
公开(公告)日:2025-02-14
申请号:CN202411643126.0
申请日:2024-11-18
Applicant: 苏州大学
IPC: G01N19/04 , G06F18/10 , G06F18/214 , G06F17/16
Abstract: 本发明公开了一种沥青‑集料界面粘结强度影响因素综合评价方法,包括以下步骤:(1)采集影响沥青‑集料界面粘结强度因素的历史数据并筛选,建立沥青‑集料界面拉拔强度评价体系;(2)对集料进行以下预处理,制备沥青‑集料界面拉拔试样;(3)设定拉拔速率,对多个拉拔试样对应的拉拔强度进行测试;(4)利用联合分析方法对拉拔强度进行综合评价;本发明确保沥青和集料之间的良好粘合,提升沥青混合料的性能和耐久性。
-
公开(公告)号:CN113503163B
公开(公告)日:2025-01-10
申请号:CN202110832891.7
申请日:2021-07-22
Applicant: 苏州大学
Abstract: 本发明公开了一种用于盾构破除地下连续墙施工变形的监测方案,在待监测的地下连续墙顶端两侧打设两个钻孔,在钻孔内布设分布式光纤温度应变传感器、光纤传感器捆扎的钢筋,回填与地下连续墙混凝土等级相同的混凝土;在地下连续墙顶部布设静力水准仪。本发明在盾构破除穿越地下连续墙时对地下连续墙进行监测,分成上下两部分对盾构切割前、中、后的墙体进行监测,能对施工时地下连续墙内部变形以及外部沉降的数据实时采集,利用采集到的数据预测变形,为施工提供了安全保障,同时,还有效提高了施工监测效率,丰富了监测内容,为相关研究提供了数据支撑。
-
公开(公告)号:CN118520571B
公开(公告)日:2024-12-17
申请号:CN202410985475.4
申请日:2024-07-23
Applicant: 苏州大学
IPC: G06F30/13 , G06F30/20 , G06F119/14
Abstract: 本发明公开了一种大断面矩形隧道顶部上覆土压力计算方法,计算土压力下限值,包括以下步骤:(1)对主动应力状态下的矩形隧道上覆土体取微分单元,结合Mohr应力圆求解微分单元滑裂边界处的竖向应力σvs和大主应力σ1之间的关系式;(2)联立σvs和σ1之间的关系式,求解σvs与土体微分单元平均竖向应力σav的关系式;(3)结合步骤(1)和步骤(2)计算结果,求解滑裂边界处的法向应力σs和切向应力τs表达式;(4)根据微分单元的竖向受力平衡建立微分方程,求解隧道顶部平均土压力σav表达式;本发明提出了对应条件下的土压力上、下限值计算方法,为矩形隧道的最小覆土厚度设计提供了更为完善的指导方法。
-
公开(公告)号:CN118520571A
公开(公告)日:2024-08-20
申请号:CN202410985475.4
申请日:2024-07-23
Applicant: 苏州大学
IPC: G06F30/13 , G06F30/20 , G06F119/14
Abstract: 本发明公开了一种大断面矩形隧道顶部上覆土压力计算方法,计算土压力下限值,包括以下步骤:(1)对主动应力状态下的矩形隧道上覆土体取微分单元,结合Mohr应力圆求解微分单元滑裂边界处的竖向应力σvs和大主应力σ1之间的关系式;(2)联立σvs和σ1之间的关系式,求解σvs与土体微分单元平均竖向应力σav的关系式;(3)结合步骤(1)和步骤(2)计算结果,求解滑裂边界处的法向应力σs和切向应力τs表达式;(4)根据微分单元的竖向受力平衡建立微分方程,求解隧道顶部平均土压力σav表达式;本发明提出了对应条件下的土压力上、下限值计算方法,为矩形隧道的最小覆土厚度设计提供了更为完善的指导方法。
-
公开(公告)号:CN114417479B
公开(公告)日:2024-07-16
申请号:CN202210114764.8
申请日:2022-01-30
Applicant: 苏州大学
IPC: G06F30/13 , G06F30/20 , G06F119/14
Abstract: 本发明公开了一种计算矩形隧道掘进机局部开仓工作面残余支护压力的方法。依据局部开仓条件下掘进面部分土体失去支护力作用的情况,建立上、下部的六块体结构模型,其下部对应为隧道工作面前方土体区域,上部对应为该区域的上覆土体;模型的下部为楔形三块体结构,其中一块为滑动块体,位于工作面的中部,对应为局部开仓失去支护力的区域,另两块受力块体对称位于滑动块体的两侧,对应为承受掘进机残余支护应力的区域;依据施工信息或现场实际测量获取隧道的工作面相关数据和地勘资料获取土体相关参数,经计算得到更准确的残余支护压力,为提高实际工程安全性和规避风险提供更可靠的理论支撑。
-
公开(公告)号:CN117536636A
公开(公告)日:2024-02-09
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。
-
公开(公告)号:CN116912198A
公开(公告)日:2023-10-20
申请号:CN202310860503.5
申请日:2023-07-13
Applicant: 苏州大学
IPC: G06T7/00 , G06N20/00 , G06V10/46 , G06Q10/0639 , G06Q10/10
Abstract: 本发明公开了一种基于机器视觉技术对混凝土振捣施工质量监测方法,包括如下步骤:(1)、数据实时采集:在混凝土振捣施工现场设置第一摄像头采集工人行为动作视频,设置第二摄像头采集混凝土振捣表面状态视频图像;(2)、工人动作数据处理:采用滑动窗口实现工人动作的实时检测,通过设定滑动窗口的长度,每次将一个滑动窗口长度的视频送入工人行为识别模型进行检测,然后输出分类结果及置信度。本发明方案相较于施工完成后对产品质量进行检验,加强了混凝土振捣施工过程中的质量控制,可以有效降低质量缺陷的发生率,减少返工和人力物力的消耗,提高混凝土的强度和耐久度,提升施工质量和项目生产力,提高施工现场信息化管理水平。
-
公开(公告)号:CN115238482B
公开(公告)日:2023-07-11
申请号:CN202210801389.4
申请日:2022-07-08
Applicant: 苏州大学
IPC: G06F30/20 , G06F30/13 , G06F111/10 , G06F119/14
Abstract: 本发明公开了一种计算大纵坡矩形隧道掘进面支护压力的方法、设备及计算机存储介质,包括获取楔形体体积及与地面夹角,计算楔形体自重,获取上部模型体积与周向面积,基于土拱效应计算上部模型的竖向应力,利用竖向应力与楔形体上表面积计算楔形体所受竖向力,利用楔形体自重、竖向力、楔形体滑动面摩擦力和楔形体侧面摩擦力,建立楔形体极限平衡方程,得土仓土体对掌子面作用力,基于土仓土体自重,利用土仓土体对掌子面作用力建立土仓土体极限平衡方程,得支护压力,建立大纵坡矩形隧道模型,针对工程建设中所遇到的大纵坡条件下矩形隧道掘进,提特有情况下计算极限支护压力和评价隧道开挖面稳定性的方法,有效规避工程风险,达到预期规划要求。
-
-
-
-
-
-
-
-
-