一种模拟矩形盾构开挖的分段式缩尺寸试验装置

    公开(公告)号:CN108776032B

    公开(公告)日:2024-01-30

    申请号:CN201810255921.0

    申请日:2018-03-27

    Abstract: 本发明涉及一种模拟矩形盾构开挖的分段式缩尺寸试验装置,包括驱动控制单元、液压收缩机构和模型分段连接;驱动控制单元包括液压缸和支撑架,液压缸通过支撑架固定在底座上;在单位矩形盾构机的两端分别安装有液压收缩机构,每组液压收缩机构包括抬升的液压缸和横向的液压缸,抬升的液压缸连接垂直推杆,横向的液压缸连接水平推杆,推杆通过凹型框架内的滚轮与外壳滑动连接;外壳由壳体片和底座连接组成,壳体片之间通过凹槽结构连接,且相邻两个壳体片之间有活动间隙,壳体片通过独立的卡槽滑块与底座两端卡槽连接。本发明的有益效果是:本发明使用液压系统,采用刚性机械结构及外壳,有效的抗压防止形变,使数据更精确。

    一种模拟双圆盾构掘进的分段式缩尺寸试验装置

    公开(公告)号:CN107100632B

    公开(公告)日:2020-05-05

    申请号:CN201710223933.0

    申请日:2017-04-07

    Abstract: 本发明提出一种模拟双圆盾构掘进的分段式缩尺寸试验装置,包括驱动控制单元和收缩机构,所述收缩机构包括运动套筒、转杆、固定在外框架上的第一转轴、固定在运动套筒上的第二转轴;转杆的两端分别与第一转轴、第二转轴铰接;从而实现外框架通过转杆与运动套筒活动连接;所述驱动控制单元包括四个驱动电机,且在每个驱动电机的动力输出端与运动套筒连接;所述外框架包括八个弧形壳体片和两个V形壳体片,在相邻两个弧形壳体片之间通过凹槽结构镶嵌配合,且相邻两个弧形壳体片之间保持有活动间隙。本发明使用机械结构,采用刚性机械结构及外壳,有效的抗压防止形变,使数据更精确。采用分段控制,更加符合实际模拟中的数据变化。

    一种针对浅覆土工况下地面出入式盾构开挖引起的土体变形计算方法

    公开(公告)号:CN107742032B

    公开(公告)日:2019-11-22

    申请号:CN201710998460.1

    申请日:2017-10-24

    Abstract: 本发明涉及一种针对浅覆土工况下地面出入式盾构开挖引起的土体变形计算方法,包括如下步骤:(1)参数计算:tanβ参数计算、g参数计算;(2)土体变形的计算,基于新建立的隧道上浮至土体边界顶部的隧道开挖断面收敛模型,利用随机介质理论,取一微单元,推导得到地面出入式盾构隧道施工引起x,y,z三个方向的土体变形计算公式。本发明的有益效果是:本发明深入研究了浅覆土地面出入式盾构开挖断面的收敛模型,考虑覆土较浅引起的注浆后隧道上浮以及盾构轴线与水平面的夹角α,基于随机介质理论,推导出的土体变形计算公式,运用Matlab可以快速计算实际工程中土体的垂直变形和水平变形。

    地面出入式盾构施工引起地下管线弯矩及应变的计算方法

    公开(公告)号:CN106250618B

    公开(公告)日:2019-03-19

    申请号:CN201610615697.2

    申请日:2016-07-28

    Abstract: 本发明提供一种地面出入式盾构施工引起地下管线弯矩及应变的计算方法,基于盾构法隧道统一土体移动模型三维解,提出地面出入式盾构法隧道施工中,土体损失引起的土体垂直变形计算公式;基于Winkler弹性地基梁模型,结合土体垂直变形计算公式,推导出地面出入式盾构施工引起地下管线弯矩及应变计算公式。本专利通过理论公式,对实际地面出入式盾构施工中对邻近地下管线所受弯矩和应变大小进行预测,对工程具有预防、指导作用,并且为今后有关地面出入式盾构施工对邻近管线影响方面的研究提供了研究基础。

    一种模拟矩形盾构开挖的分段式缩尺寸试验装置

    公开(公告)号:CN108776032A

    公开(公告)日:2018-11-09

    申请号:CN201810255921.0

    申请日:2018-03-27

    Abstract: 本发明涉及一种模拟矩形盾构开挖的分段式缩尺寸试验装置,包括驱动控制单元、液压收缩机构和模型分段连接;驱动控制单元包括液压缸和支撑架,液压缸通过支撑架固定在底座上;在单位矩形盾构机的两端分别安装有液压收缩机构,每组液压收缩机构包括抬升的液压缸和横向的液压缸,抬升的液压缸连接垂直推杆,横向的液压缸连接水平推杆,推杆通过凹型框架内的滚轮与外壳滑动连接;外壳由壳体片和底座连接组成,壳体片之间通过凹槽结构连接,且相邻两个壳体片之间有活动间隙,壳体片通过独立的卡槽滑块与底座两端卡槽连接。本发明的有益效果是:本发明使用液压系统,采用刚性机械结构及外壳,有效的抗压防止形变,使数据更精确。

    一种预留注浆管路的后注浆现浇薄壁管桩及施工方法

    公开(公告)号:CN107794925A

    公开(公告)日:2018-03-13

    申请号:CN201711043183.5

    申请日:2017-10-31

    CPC classification number: E02D15/04 E02D5/30 E02D5/62

    Abstract: 本发明涉及一种预留注浆管路的后注浆现浇薄壁管桩,包括:钢筋笼和后注浆装置,所述后注浆装置包括注浆管、桩侧单向出浆口、桩端单向树根式出浆口、桩侧环式注浆管、注浆管桩侧连接口和桩端注浆管,所述钢筋笼两侧固定有注浆管,钢筋笼外圈固定有桩侧环式注浆管,所述桩侧环式注浆管上一圈设有等间距分布的桩侧单向出浆口,所述桩侧环式注浆管两侧连有注浆管桩侧连接口,所述注浆管桩侧连接口上下两端与注浆管相连;所述注浆管底部设有桩端注浆管,所述桩端注浆管下端设有桩端单向树根式出浆口。本发明的有益效果是:本发明采用注浆技术,能有效地清理孔底沉渣,提高薄壁管桩的桩端阻力。

    一种限制超孔隙水压力消散加固地基的临时地基处理方法

    公开(公告)号:CN106087942A

    公开(公告)日:2016-11-09

    申请号:CN201610615613.5

    申请日:2016-07-28

    CPC classification number: E02D3/00

    Abstract: 本发明提供一种限制超孔隙水压力消散加固地基的临时地基处理方法,不排水地基结构包括硬质隔水垫层、止水帷幕、不透水层和饱和软黏土层,硬质隔水垫层铺设在地基表面上,饱和软黏土层夹设于硬质隔水垫层和不透水层之间,其中:硬质隔水垫层位于饱和软黏土层的上端面,不透水层位于饱和软黏土层的下端面;止水帷幕包裹在饱和软黏土层的侧端面;用土体中孔隙水压力来承受上部荷载,将原本地基处理中黏土渗透系数小这一不利因素转化为有利因素,利用黏土中较高的孔隙水渗透压力平衡附加应力。地基功能完成后可回收工程材料,恢复自然原貌,相比现有的地基处理方法该地基处理设想工期更短,更加绿色环保。

    一种基于Atom处理器的指令并行分发方法

    公开(公告)号:CN101986265A

    公开(公告)日:2011-03-16

    申请号:CN201010525030.6

    申请日:2010-10-29

    Applicant: 浙江大学

    Abstract: 本发明公开了一种基于Atom处理器的指令并行分发方法,它包括如下步骤:逐条扫描指令,将有控制依赖的指令予以标记;逐条分析数据依赖,若当前指令与当前指令的前一条已经标记的指令以及该前一条已经标记的指令与当前指令之间的指令存在数据依赖关系,则对当前指令予以标记;将当前第一条未被分发的指令与下一条有标记的指令之前所有未被分发的指令并行分发到不同的核上运行。本发明能够改进程序运行效率,减少核间通讯量,可以用来挖掘多核处理器的潜在计算能力。

    一种用于Android操作系统手机的电量保护方法

    公开(公告)号:CN101977272A

    公开(公告)日:2011-02-16

    申请号:CN201010519241.9

    申请日:2010-10-26

    Applicant: 浙江大学

    CPC classification number: Y02D70/10

    Abstract: 一种用于Android操作系统手机的电量保护方法,其特征在于包括如下步骤:1)电量阈值监控,通过Android的API程序接口读取手机电量,当电量小于系统预设的阈值m时,使得系统进行低电量保护;2)进行低电量保护,将CPU状态调至Sleep,以及将系统的动态存储器、蓝牙、网络连接、屏幕关闭;3)进行操作系统保护,动态存储器关闭时,需将原来存储于动态存储器中关于操作系统的运行信息写入静态存储器。本发明是对Android操作系统手机在系统电量即将耗尽时,保留不能关闭的最重要模块,尽量延长系统的使用时间,在供电恢复时又能迅速切换回正常状态。从而保证系统重要功能的有效时间。

    地面出入式盾构法隧道施工引起的土体垂直变形计算方法

    公开(公告)号:CN106202766B

    公开(公告)日:2019-05-24

    申请号:CN201610565560.0

    申请日:2016-07-15

    Abstract: 本发明提供地面出入式盾构法隧道施工引起的土体垂直变形计算方法,由于本发明真实考虑到盾构推进方向和各力均与水平面有一定夹角β,分别提出掘削面附加推力、盾壳摩擦力、附加注浆压力以及土体损失各因素引起的土体垂直变形计算公式。在施工前根据具体的现场施工参数,如掘削面单位面积上的正面附加推力p1、开挖面处盾构轴线埋深h、盾构机外直径D、土的泊松比μ、土的剪切弹性模量G、土的压缩模量Es等模拟不同参数的施工条件下,所能够产生的土体中任一位置土体垂直变形大小;若地表沉降超过相应允许值,则需调整上述相关施工参数并进行试算,直至土体垂直变形低于或者等于相应允许值,从而使得施工达到安全标准。

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