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公开(公告)号:CN119410370A
公开(公告)日:2025-02-11
申请号:CN202510020031.1
申请日:2025-01-07
Applicant: 中电建成都建设投资有限公司 , 中电建铁路建设投资集团有限公司
IPC: C09K17/20 , E21D9/06 , E21D9/093 , C09K103/00
Abstract: 本发明涉及渣土改良技术领域,具体涉及一种盾构施工的渣土改良剂及其沉降控制方法,其包括以下组分:改性聚丙烯酰胺50‑100重量份、泡沫剂0.4‑0.6重量份和水800‑1000重量份;其中,改性聚丙烯酰胺由部分水解聚丙烯酰胺和二氢脱氢二松柏醇按质量比为1:0.3~0.7改性得到;通过部分水解聚丙烯酰胺和二氢脱氢二松柏醇交联,通过亲水基团,提高了渣土的保水率,利用网状结构,降低了渣土的渗透率,以低浓度改性聚丙稀酰胺水溶液与泡沫剂混合得到渣土改良剂,调节在渣土中的均匀分布,同时结合土仓精准保压、中盾注泥、同步注增稠塑性双液浆、多序补浆的平衡技术,实现盾构施工过程中的微沉降控制。
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公开(公告)号:CN118881390A
公开(公告)日:2024-11-01
申请号:CN202411090564.9
申请日:2024-08-09
Applicant: 中电建铁路建设投资集团有限公司 , 中电建成都建设投资有限公司 , 中国水利水电第五工程局有限公司
IPC: E21D9/12
Abstract: 本发明公开了一种全断面砂泥岩地层土压平衡盾构渣土固化处理系统,包括破碎机、搅拌机构、一级渣土斗、二级渣土斗、输送机构以及过滤机构;破碎机设置在一级渣土斗和二级渣土斗之间,搅拌机构设置在二级渣土斗内;输送机构位于二级渣土斗下方并与二级渣土斗连通,输送机构的出料口与过滤机构相连接;过滤机构为双通道渣土固化过滤机构,包括外通道和内通道,内通道由输送管形成,外通道由输送管和外管形成;输送管上设置有滤孔,外管上设置有排水口。将塑性体渣土中的弱结合水挤压成自由水通过排水通道流出,渣土固化为固体,本渣土固体系统占地面积小,设备成本低,改革了渣土处理外运方式,可以使盾构泥岩渣土进行无害化处理。
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公开(公告)号:CN118392036B
公开(公告)日:2024-08-23
申请号:CN202410830829.8
申请日:2024-06-26
Applicant: 中电建成都建设投资有限公司
IPC: G01B11/00
Abstract: 本发明涉及磨损检测装置技术领域,具体涉及一种盾构机刀具磨损检测装置,包括待检部,所述待检部包括刀具、梭形轴和梭形轴端,所述刀具内部设有中间腔、右侧腔和左侧腔,所述中间腔、右侧腔和左侧腔内装满液体油,当正面损量足够大时,中间腔密封性被破坏,密封性将被破坏,中间腔内油压降低,与之对用的中间显示部内部压力失衡,弹簧伸长,推动活塞沿着显示管向前移动,当活塞铁条被推到显示管铁片时,玻璃管的电路被闭合,形成通路,玻璃管内的灯泡开始发出蓝光,提示人们刀具的正面已经达到最大磨损量,同理,可以检测刀具其他两侧的耐磨性是否符合要求。
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公开(公告)号:CN117623805A
公开(公告)日:2024-03-01
申请号:CN202311603494.8
申请日:2023-11-28
Applicant: 中电建铁路建设投资集团有限公司 , 兰州交通大学 , 中电建成都建设投资有限公司 , 中国水利水电第七工程局有限公司 , 中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司
IPC: C04B40/02 , C04B40/00 , C04B28/04 , B28B11/24 , E04G21/02 , E04G21/24 , G01K13/00 , G01K13/10 , G01K1/143
Abstract: 本发明涉及混凝土施工及质量控制技术领域,具体涉及一种大体积混凝土的温度控制方法,包括以下步骤:将水泥、骨料、粉煤灰分别置于10±2℃环境下进行预冷处理,得到预冷材料;将预冷材料、2~4℃冷水和外加剂搅拌混合,得到混合料;在预先放置有测温设备的模具中浇筑混合料,以形成混凝土本体,然后在混凝土本体上覆盖保温层,利用测温设备获取混凝土本体的温度数据,以形成对大体积混凝土的温度控制。本发明通过多种措施协同控温,在不改变保温养护时间的情况下,能够进一步控制最大温升和里表温差,同时使降温速率控制在≤2℃/d,以最大限度减少混凝土温度裂缝,解决了现有技术中存在的降温速率对混凝土开裂影响的问题。
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公开(公告)号:CN119777908A
公开(公告)日:2025-04-08
申请号:CN202510098672.9
申请日:2025-01-22
Applicant: 中电建铁路建设投资集团有限公司 , 中电建成都建设投资有限公司
Abstract: 本发明公开了盾构姿态主动调节装置及方法,主动调节装置,安装在米字梁内,用于控制盾构后点姿态;米字梁,安装在中盾内后部,起支承中盾作用。制造盾构机时在中盾米字梁的四个位置安装盾构姿态主动调节装置,并随着盾构向前掘进在盾构开挖内表面与盾体之间实时填充塑性泥。当盾构需要纠偏时将主动调节装置的对应支顶块伸出,支顶在盾构开挖内表面上,防止盾构后点姿态变化过大,当需要调整盾尾间隙时也可将主动调节装置的对应支顶块伸出,支顶在盾构开挖内表面上并加力来调整盾构后点姿态,从而达到调整盾尾间隙的目的。
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公开(公告)号:CN117759817A
公开(公告)日:2024-03-26
申请号:CN202311644223.7
申请日:2023-12-04
Applicant: 中电建铁路建设投资集团有限公司 , 中国水利水电第十四工程局有限公司 , 中电建成都建设投资有限公司
Abstract: 本发明公开了一种自动调节装置,包括设置有容置腔的壳体,壳体的顶部设置有调节板,调节板与壳体通过调节机构相连;调节机构包括电机、调节螺杆和撑杆,电机驱动调节螺杆可使得调节螺杆正转或者反转;调节板的底部设置有安装座,撑杆与安装座连接;调节螺杆上设置有带有内螺纹的调节座,调节座与调节螺杆配合使用;调节座上设置有安装台,安装台上设置有安装座,撑杆的另一端与安装座连接。本发明还设置了一种基于自动调节装置的盾构管片超前量监测系统。本发明设置了新型的电机调平结构,通过电机调平可以实现调节座的平稳升降。三维激光扫描仪实现360°扫描管片环,由集成式监测器输出各处超前量图像,供制作楔子和具体粘贴方案。
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公开(公告)号:CN119878916A
公开(公告)日:2025-04-25
申请号:CN202510195062.0
申请日:2025-02-21
Applicant: 中电建铁路建设投资集团有限公司 , 中电建成都建设投资有限公司
Abstract: 本发明公开了一种应用于基坑施工的既有管线悬吊保护结构,包括:上部支撑:被配置于既有管线的上方,与固定结构连接;包括安装部,安装部用于固定连接绳的端头;支承部:被配置于既有管线下方,用于支撑既有管线。本发明通过设置与固定结构连接的上部支撑,起到悬挂支撑的作用;支承部设置在既有管线的下方,可以支撑多根既有管线,避免了既有管线意外损伤,确保了管线的安全运行。
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公开(公告)号:CN119711554A
公开(公告)日:2025-03-28
申请号:CN202411903611.7
申请日:2024-12-23
Applicant: 中国水利水电第五工程局有限公司 , 中电建成都建设投资有限公司
IPC: E02D29/045 , E04G23/02
Abstract: 本发明公开了一种盾构吊装孔洞封堵施工方法,包括(1)搭设顶部吊装支架体系:在车站内孔洞处的顶板安装贝雷梁吊装支架,然后在贝雷梁吊装支架上安装支撑吊筋机构;(2)负N层中板孔洞封堵:在吊筋下部搭设负N层中板底部支架体系,在底部支架体系上搭设模板体系分配梁,然后搭设负N层模板体系;在负N层模板体系上施作该层中板孔洞的加固层;(3)负N‑1中板孔洞封堵:拆除负N层中板底部支架体系,将吊筋收缩至负N‑1层孔洞位置;按照步骤(2)中的方法依序进行,直至施作加固层;L为大于等于0的自然整数,L小于N。本发明最大程度减少对轨行区及机电装修施工的影响,提高施工效率。
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公开(公告)号:CN119147726A
公开(公告)日:2024-12-17
申请号:CN202411205511.7
申请日:2024-08-30
Applicant: 中电建铁路建设投资集团有限公司 , 中电建成都建设投资有限公司 , 成都中电建瑞川轨道交通有限公司
IPC: G01N33/22 , G06Q10/0635 , G06Q10/0631 , G06F17/18
Abstract: 本发明公开了一种瓦斯传感器的布设方法,包括对运营期间的地铁隧道进行相关瓦斯参数采集;利用基于概率‑影响的风险评估方法对各点位进行风险评价,确定各节点的重要度指标;根据地铁隧道通风网络图和确定的监测有效级,通过最大覆盖选址模型生成基于定量风险评价的地铁隧道瓦斯监测系统传感器布局优化模型;基于分支定价算法对优化模型进行求解,得到最优瓦斯传感器布局策略,其中,所述地铁隧道内瓦斯传感器布局策略包括确定瓦斯传感器布设点。采用分布式传感器布置策略,增强了系统对地铁隧道各部分的覆盖能力,提高了整体系统的灵活性和扩展性。本发明提高了地铁隧道的安全性,降低了监测系统的经济成本。
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公开(公告)号:CN119043432A
公开(公告)日:2024-11-29
申请号:CN202411198489.8
申请日:2024-08-29
Applicant: 中电建铁路建设投资集团有限公司 , 中电建成都建设投资有限公司
Abstract: 本发明公开了一种非煤系瓦斯检测系统及瓦斯涌出量计算方法,方法为:储气空间的体积为V1,瓦斯涌出量测量期间储气空间内总液体量为V2,检测机构上移开始至气压表达到标准大气压间隔时间为t,气压表达到标准大气压时瓦斯检测仪浓度为P,钻孔端面面积为S1,实际开挖面面积为S2,实际开挖面单位时间内的瓦斯涌出量Q。系统为与方法对应的装置系统。本发明在确保非煤系瓦斯地层瓦斯不流失条件下,能够准确测量瓦斯地层中气体压力和瓦斯浓度,并且依据不同时间内的气体压力和瓦斯浓度变化准确计算出瓦斯涌出量,进而计算出不同开挖面积瓦斯最大涌出量,能够达到准确判断瓦斯地层的目的,以指导隧道施工工法的定夺。
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