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公开(公告)号:CN119930131A
公开(公告)日:2025-05-06
申请号:CN202510293787.3
申请日:2025-03-13
Applicant: 中铁十四局集团大盾构工程有限公司 , 河海大学 , 中铁十四局集团有限公司
IPC: C02F11/148
Abstract: 本申请提供一种盾构泥浆脱水方法,该方法以生石灰‑聚二甲基二烯丙基氯化铵溶液作为无机‑有机复配絮凝剂对盾构泥浆进行絮凝处理,经提浓罐提浓后进行压滤脱水处理,得到含水率为29.8‑32.5%的泥饼。该方法中,CaO‑PDMDAAC的添加方式对盾构泥浆进行絮凝处理,能够促进盾构泥浆中的粘土颗粒絮凝成粒径更大的絮团,且絮凝速度更快,具有更好的絮凝效果。另外,生石灰干粉与聚二甲基二烯丙基氯化铵溶液形成的无机‑有机复配絮凝剂还能够有效降低盾构泥浆的比阻,提高后续压滤脱水的效率,且压滤效率能提升60‑70%。该方法简单、易操作,适用于高粘粒盾构泥浆絮凝浓缩脱水。
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公开(公告)号:CN119080380A
公开(公告)日:2024-12-06
申请号:CN202411554462.8
申请日:2024-11-04
Applicant: 中铁四局集团有限公司 , 河海大学 , 京滨城际铁路有限公司
Inventor: 陈广巧 , 闵凡路 , 王翔 , 王栋 , 卜阳 , 邓能伟 , 王登峰 , 楚涛 , 杨亦文 , 李云仙 , 邹泽泽 , 李然 , 王金胜 , 岳玉强 , 朱国梁 , 田春磊 , 郭春林 , 饶奇 , 焦永亮 , 肖道远 , 张富强 , 李江江 , 庞子博
IPC: C02F11/148 , C02F11/15 , B01J31/38 , B01J35/39 , C02F101/34 , C02F101/38
Abstract: 本发明公开一种绿色可降解的泥浆絮凝剂及其制备方法,属于盾构泥浆处理技术领域,所述绿色可降解的泥浆絮凝剂,包括如下重量份的各组分:10‑20份聚丙烯酰胺、5‑10份光催化降解纳米材料、10‑20份无水乙醇、3‑5份改性氧化石墨烯、80‑120份水。本发明使用有机絮凝剂与无机絮凝剂配合,对盾构泥浆的具有很好的絮凝效果,该絮凝剂在光照条件下能够将聚丙烯酰胺降解为对环境无害的CO2和水等小分子物质,符合当前环保和资源节约的趋势;本发明制备过程简单,成本低廉,易于实施,适合广泛应用于各类泥水平衡盾构工程项目中。
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公开(公告)号:CN118246091A
公开(公告)日:2024-06-25
申请号:CN202311527562.7
申请日:2023-11-16
Applicant: 上海隧道工程有限公司 , 北京交通大学 , 河海大学
IPC: G06F30/13 , G06F30/23 , G06F30/27 , G06F119/14 , G06F111/10
Abstract: 本发明公开了一种盾构刀盘切削钢筋混凝土桩基荷载的模拟方法及系统。该盾构刀盘切削钢筋混凝土桩基荷载的模拟方法,包括以下步骤:获取盾构桩基数据;构建盾构桩基综合模拟模型;获取盾构桩基综合评估模型计算得到的盾构切削桩基综合荷载数据,将盾构切削桩基综合荷载数据与实际运行反馈数据对比并分析调整。本发明通过盾构桩基综合模拟模型包括PFC时间步长模型、力学位移模型、标定土体细观参数模型、土体接触选择模型和颗粒的粘接力模型,并得到盾构切削桩基综合荷载数据,与实际运行反馈数据对比并分析调整,达到了提高土桩基荷载的模拟准确率的效果,解决了现有技术中存在不能提高盾构切削钢筋混凝土桩基荷载的模拟准确率的问题。
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公开(公告)号:CN116398242B
公开(公告)日:2024-03-29
申请号:CN202310434524.0
申请日:2023-04-21
Applicant: 中交隧道工程局有限公司 , 河海大学
Abstract: 本发明公开了一种长时间停机泥水盾构开挖面泥膜寿命的评价方法,解决现有技术中没有合适的泥膜寿命评价标准来评价泥膜寿命的技术问题,其主要包括停机保压工况、停机循环工况、停机不循环工况三种工况下影响泥膜寿命的主要指标,得出泥膜寿命评价标准,有助于长时间停机状态下开挖面的稳定维持。
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公开(公告)号:CN115653625A
公开(公告)日:2023-01-31
申请号:CN202211412329.X
申请日:2022-11-11
Applicant: 中铁十六局集团有限公司 , 河海大学
IPC: E21D9/08
Abstract: 本发明属于掘进设备技术领域,具体的说是一种双护盾TBM多孔同步钻注超前钻机,通过液压钻机对隧道的掌子面进行垂直超前钻探,设置的两个液压钻机同时进行钻探,待一次钻探结束后,液压钻机驱动固定座靠近H形支架,使得固定座与隧道内壁的压力消失,工作人员转动H形支架,使得H形支架以掌子面的中心为轴心旋转,待H形支架旋转到一定的角度后,再进行钻探,重复多次钻探;通过将超前钻机设置成拆卸拼装的结构,便于工作人员的移动与操作;通过将超前钻机移动至双护盾TBM的刀盘前方进行钻探,工作人员直接观测到洞壁围岩状态,提高了超前钻探时的简单程度;通过将超前钻机移动靠近掌子面处,进行钻探,提高了钻探的距离,提高了钻探的效率。
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公开(公告)号:CN113818904B
公开(公告)日:2023-01-31
申请号:CN202111104639.0
申请日:2021-09-22
Applicant: 济南轨道交通集团有限公司 , 河海大学 , 中铁二十一局集团有限公司
Abstract: 本发明公开了一种穿越既有污水管渗漏区的顶管施工方法,包括以下步骤:步骤1,既有污水管调查;步骤2,既有污水管渗漏区地质条件分析;步骤3,穿越前对渗漏污水管及渗漏区场地进行预处理;步骤4,顶管机械设备选型及改造;步骤5,工前试验及材料处理;步骤6,顶管顶进施工控制。本发明提供的一种穿越既有污水管渗漏区的顶管施工方法,顶管施工顶进顺利、地面沉降小;避免顶管穿越污染区施工发生中毒、爆炸事故;保证了隧道结构的防水和耐腐蚀性能;避免了既有污染管的二次损伤和二次污染;能够有效减小施工风险,确保顶管工程穿越既有污水管泄露区施工安全。
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公开(公告)号:CN111983186B
公开(公告)日:2022-12-23
申请号:CN202010728626.X
申请日:2020-07-27
Applicant: 河海大学
Abstract: 本申请公开了一种用于土工离心模型试验的溶液收集装置及收集方法,包括左侧气动活塞、右侧气动活塞、左侧锯齿板、右侧锯齿板、PVC面板、收集容器、气管、气阀和底部滑轨,所述左侧气动活塞和右侧气动活塞分别固定于PVC面板的左下角和右下角,由气管将左侧气动活塞和右侧气动活塞与气阀连接,所述的左侧锯齿板和右侧锯齿板由PVC材料制成,分别对齐立于PVC面板左右两侧,所述底部滑轨设在PVC面板的两端底部,左侧锯齿板和右侧锯齿板与底部滑轨固定连接,所述PVC面板由PVC材料制成,PVC面板上设有若干孔洞,大孔洞为收集容器放置口,用于放置收集容器,小孔洞为出流口。
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公开(公告)号:CN114735986A
公开(公告)日:2022-07-12
申请号:CN202210166725.2
申请日:2022-02-23
Applicant: 中交隧道工程局有限公司 , 河海大学
IPC: C04B28/06 , C04B111/70
Abstract: 本发明公开了一种快凝高强型壁后注浆材料,包括以下重量份的原料:水泥100‑200份、硫铝酸盐水泥20‑30份、改性粉煤灰200‑300份、膨润土50‑100份、砂1000‑1200份、水300‑400份、减水剂3‑10份、三乙醇胺0.1‑0.3份、碳酸锂0.1‑0.3份。本发明通过硫铝酸盐水泥替换部分普通硅酸盐水泥,钙基膨润土代替传统的钠基膨润土,并加入三乙醇胺的方法,在保证浆液流动性良好的条件下,大大缩短了其凝结时间,提高早期强度,配料简单、成本低廉、综合性能佳。本发明解决了单液硬性浆凝结时间长、早期强度低造成的管片上浮、地表沉降问题,保证了盾构施工的正常掘进。
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公开(公告)号:CN111850370B
公开(公告)日:2021-11-26
申请号:CN202010757992.8
申请日:2020-07-31
Applicant: 河海大学
Abstract: 本发明公开了一种粗晶WC‑Co硬质合金的制备方法,包括以下步骤:(1)预处理WC粉末;(2)配置活化液,再将WC粉末进行活化;(3)过滤、烘干活化后的WC粉末,并进行热处理还原得到表面附着有金属Co颗粒的WC活化粉体;(4)配置镀液;(5)将表面附着有金属Co颗粒的WC活化粉体、C粉和W粉置于镀液中进行化学镀,过滤、清洗并真空干燥得到WC/C/W/Co粗晶复合粉末;(6)将WC/C/W/Co粗晶复合粉末加入成型剂并压制成胚,并烧结成WC‑Co硬质合金。该方法利用原位反应烧结制备出晶粒度大于2μm的粗晶WC‑Co硬质合金,其晶粒度、硬度、横向断裂强度和冲击韧性优异。
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公开(公告)号:CN111636024B
公开(公告)日:2021-10-29
申请号:CN202010459530.8
申请日:2020-05-26
Applicant: 河海大学
Abstract: 本发明公开了一种WC‑Ni‑Cr/Ta复合材料硬质合金及其制备方法和应用,该合金按重量百分比组成:Ni:8%~12%,Cr/Ta:0.2%~1%,余量为WC。本发明以粗粉末WC为原料,通过联合添加Ni和Cr3C2/TaC,采用化学包裹粉方法,制备具有高韧性、高硬度粗晶硬质合金,其制备包括粗化粗粒碳化钨粉,基于溶胶凝胶法的化学包覆法混合WC、Ni,Cr3C2/TaC制备混合粉末的前驱体,参胶、压坯、烧结五个步骤,该复合材料不仅具有好的高温磨损性能和高的断裂韧性性能,有效提高合金抗热疲劳裂纹能力,而且具有较强的硬度和耐腐蚀性能,同时有较高的冲击韧性,综合性能佳,适于海洋船舶、矿用工具、盾构刀具。
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