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公开(公告)号:CN108978576A
公开(公告)日:2018-12-11
申请号:CN201810824620.5
申请日:2018-07-25
Applicant: 安徽理工大学 , 淮南联合大学(安徽广播电视大学淮南分校淮南职工大学)
Abstract: 本发明提供一种浅埋隧道管幕冻结施工温度场模型实验方法,温度场模型实验方法包括如下步骤:步骤1,实验准备:预制实验用的冻结管、顶管、限位管和箱体;步骤2,实验设备组装:完成顶管、测点的安装,组装成实验用的实验箱;步骤3,冻结模拟:设定限位盐水循环的温度和时间,维持冻结壁的壁厚;步骤4,实验数据处理:根据实验数据绘制每个方向温度测点上温度随时间变化的曲线图;本发明提供的实验方法可以模拟不同冻结温度下,管幕冻结温度场的发展变化规律与分布特点;通过对比不同限位盐水温度下,限位管对冻结壁弱化的影响效果;从而优选出合适的冻结温度、限位温度以及合适的冻结时间,为管幕冻结法的进一步推广运用提出指导意见。
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公开(公告)号:CN108978576B
公开(公告)日:2021-04-02
申请号:CN201810824620.5
申请日:2018-07-25
Applicant: 安徽理工大学 , 淮南联合大学(安徽广播电视大学淮南分校淮南职工大学)
Abstract: 本发明提供一种浅埋隧道管幕冻结施工温度场模型实验方法,温度场模型实验方法包括如下步骤:步骤1,实验准备:预制实验用的冻结管、顶管、限位管和箱体;步骤2,实验设备组装:完成顶管、测点的安装,组装成实验用的实验箱;步骤3,冻结模拟:设定限位盐水循环的温度和时间,维持冻结壁的壁厚;步骤4,实验数据处理:根据实验数据绘制每个方向温度测点上温度随时间变化的曲线图;本发明提供的实验方法可以模拟不同冻结温度下,管幕冻结温度场的发展变化规律与分布特点;通过对比不同限位盐水温度下,限位管对冻结壁弱化的影响效果;从而优选出合适的冻结温度、限位温度以及合适的冻结时间,为管幕冻结法的进一步推广运用提出指导意见。
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公开(公告)号:CN118036144A
公开(公告)日:2024-05-14
申请号:CN202410188721.3
申请日:2024-02-20
Applicant: 中铁四局集团有限公司 , 中铁四局集团第四工程有限公司 , 安徽理工大学
IPC: G06F30/13 , G06F119/14
Abstract: 本申请涉及隧道支护结构设计技术领域,提供一种适用于高地应力软岩隧道的刚度协调支护设计方法。通过获取围岩特性曲线,利用等效法和刚度叠加法获得整体支护结构的刚度和极限承载力,基于收敛‑约束变形协调原理,确定围岩‑支护结构平衡状态下整体支护结构所承受的围岩压力,进而得到整体支护结构的稳定性系数,以该稳定性系数判定结构设计的安全性及合理性,并进行迭代优化,得到最优支护参数。本申请提供的方法为纯数值计算,优化周期短,可快速得到刚度协调的高应力软岩隧道初支二衬结构设计方案,及时根据围岩条件修改设计方案,得到最优结果,更加合理有效地抑制高地应力软岩隧道变形,保障隧道工程质量及施工安全。
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公开(公告)号:CN117927248A
公开(公告)日:2024-04-26
申请号:CN202410053694.9
申请日:2024-01-15
Applicant: 中铁四局集团有限公司 , 中铁四局集团第四工程有限公司 , 安徽理工大学
Abstract: 本发明提供一种适用于高原富水地层软岩大变形隧道的注浆施工方法,包括以下步骤:对隧道前方进行超前地质探测,确定不良地质的厚度和位置;封闭工作面施作止浆墙,在止浆墙与初期支护接触面施作锚杆或钢管;根据隧道实际情况设计注浆孔,待止浆墙强度满足要求且检查无渗漏水时,钻孔得到注浆孔;进行超前注浆,同时以钻杆取芯后的钻孔作为排水孔进行排水,当注浆效果满足要求时,结束超前注浆,拆除止浆墙,继续开挖隧道。本发明对富水软弱岩层进行超前预测、超前加固‑排水处理,提高岩石的整体性以及抗渗能力,减少了富水断层破碎带等不良地质带来围岩大变形的可能性,为后续开挖、施工、使用等环节打好坚实的基础。
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公开(公告)号:CN108802417B
公开(公告)日:2024-03-29
申请号:CN201810689709.5
申请日:2018-06-28
Applicant: 安徽理工大学
Abstract: 本发明涉及水文地质参数测定技术系统,具体涉及一种多钻孔含水层水流流速流向测定方法及系统,本发明的测定方法包括:在多个钻孔中设置电极;对其中一个钻孔中的电极供电;在供电电极的钻孔中投入电解质,并记录投放时间;测量其余钻孔中的电极电位,并记录电位测量时间;确定含水层水流的流速和流向。本发明提供的技术方案是基于多钻孔条件,利用充电法,在多个钻孔中布置测试系统,通过等电位点测量,可以高效、快捷、准确、无放射性污染地测定深孔地下水的流速流向。
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公开(公告)号:CN116181261B
公开(公告)日:2024-03-19
申请号:CN202310322203.1
申请日:2023-03-29
Applicant: 安徽理工大学
Abstract: 本发明提供一种煤矿立井钻井法凿井钻头吸渣口布置的确定方法,所述方法包括如下步骤:步骤S1,确定煤矿立井钻井施工参数;步骤S2,确立煤矿立井钻井现场与相似模型之间的相似转化关系;步骤S3,改变钻头吸渣口布置的影响因素多次建立钻井排渣的数值模型;步骤S4,钻井排渣数值模型计算;步骤S5,定义排渣效果评判指标;步骤S6,分析排渣计算结果;步骤S7,确定钻头吸渣口的布置方式;步骤S8,制作钻头,进行模型试验验证。建立了用于模拟气举反循环排渣的数值模型,并通过改变钻头吸渣口的数量、间距、面积比和总吸附面积确定了吸渣口的布置方式,提高井底吸渣速度,改善排渣效率,可对钻头的研发和吸渣口的布置提供有益参考。
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公开(公告)号:CN108222882B
公开(公告)日:2024-01-16
申请号:CN201810074861.2
申请日:2018-01-25
Applicant: 安徽省煤田地质局第一勘探队 , 安徽理工大学
Abstract: 本发明提供一种巨厚冲积层单井多层段注浆新型套管与施工方法,所述套管由内层注浆管和套在所述内层注浆管外部的外管组成,所述外管包括若干段过滤管和若干段实管,所述过滤管的管壁上设置有若干过滤孔,所述过滤管和所述实管交替设置,所述过滤管设置在所述注浆层段内,所述实管设置在所述非注浆层段内;在所述外管和所述内层注浆管之间设置有止浆塞,在所述套管的顶端设置有闷盖。本发明解决了现有技术中存在的操作时间长、产生费用巨大、技术难度大和安全性低的问题,研发了适合巨厚冲积层单井多层段注浆的新型套管,并且给出了配合新型套管的注浆施工方法,极大地提高了深立井地层加固注浆的安全性,并且大大降低施工风险,社会、经济效益显著。
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公开(公告)号:CN117189219A
公开(公告)日:2023-12-08
申请号:CN202310709100.0
申请日:2023-06-14
Applicant: 中煤第三建设(集团)有限责任公司 , 安徽理工大学 , 中国矿业大学(北京)
Inventor: 杨明 , 陆鹏举 , 程桦 , 杨仁树 , 张鲁鲁 , 初月朗 , 张家乐 , 牛宾 , 申五刚 , 杨新文 , 杨谢生 , 杨立云 , 黎明镜 , 马均志 , 陈伟 , 郑士成 , 王念涛 , 阮杰
IPC: E21F13/00
Abstract: 本发明涉及一种矿用TBM井下硐室内拆机施工方法,该TBM井下硐室内拆机施工方法包括以下步骤:步骤S1、施工回撤通道及拆机硐室,先拆除TBM的6、7、8号台车并运出;步骤S2、待TBM的主机和1‑5号台车推进至拆机硐室后,进行主机和1‑5号台车部分的拆除及运输;步骤S3、利用连续皮带机拆装的时间间隙,进行TBM主驱动的运输;上述步骤S1~S3中,均是采用在硐室圆周顶部方向,根据受力计算结果设置多排吊点,每个吊点与对应的锚索相配合进行吊拆,并装车上运。本发明采用单吊点锚索吊装,先拆后配套设备再拆主机,其中盾体、刀盘分块焊接位置需刨除,结构简单,工艺稳定,虽效率较慢,但拆卸洞断面尺寸进行缩小和优化,减少拆卸洞施工工程量,使TBM拆机总工期缩短。
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公开(公告)号:CN107024183B
公开(公告)日:2023-09-26
申请号:CN201710404870.9
申请日:2017-06-01
Applicant: 安徽理工大学 , 淮南矿业(集团)有限责任公司
Abstract: 本发明提供一种巷道围岩松动圈范围测试方法及系统。该巷道围岩松动圈范围测试方法,应用于巷道围岩松动圈范围测试系统,系统包括支撑杆、分布式传感光缆、至少两个应变传感器和处理器;其中,分布式传感光缆和应变传感器设置在支撑杆上,处理器与分布式传感光缆和应变传感器连接;该方法包括:根据待测试区域的地质信息确定钻孔的信息;其中,钻孔用于设置支撑杆;通过钻孔中设置的分布式传感光缆和应变传感器采集不同时间的应变数据;根据采集的应变数据,确定巷道围岩松动圈范围。本发明确定巷道围岩松动圈范围,结果较为准确。
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公开(公告)号:CN114705834B
公开(公告)日:2023-08-18
申请号:CN202210345221.7
申请日:2022-03-31
Applicant: 安徽理工大学 , 中煤特殊凿井有限责任公司
Abstract: 本发明提供一种模拟气举反循环泥浆悬浮排渣的室内试验系统及其试验方法,包括试验台、试验腔、排渣管、泥岩分离箱和数据监测及采集装置,所述试验台上设置有油缸,与所述油缸连接有油泵,所述试验腔设置在所述油缸上,所述试验腔的底部铺设有岩屑,在所述试验腔内并位于所述岩屑上方的空间用于容纳泥浆,所述排渣管的一端位于所述试验腔内,所述排渣管的另一端由所述试验腔的上端延伸至所述试验腔外且置于所述泥岩分离箱的上方;所述数据监测及采集装置能够对试验过程中的压力数据进行监测及采集。该试验系统解决了现有装置排渣过程不可视的问题,利用该试验系统进行试验可直观获取井下岩屑堆积、岩屑悬浮状态和排渣管内岩屑运移规律。
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