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公开(公告)号:CN118419467A
公开(公告)日:2024-08-02
申请号:CN202410669234.9
申请日:2024-05-28
申请人: 贵州省公路工程集团有限公司
摘要: 本发明涉及一种适用于生态脆弱地区高桩承台的出渣系统及其施工方法,其包括龙门吊出渣系统和溜管出渣系统;其中,所述溜管出渣系统的施工工艺包括:对原地面线进行测量放样,根据地面线设计合理的溜管安装高程;其中,设置溜管的坡面坡度≥40°;在各个变坡点、凹凸点搭设用于固定溜管的支撑架,确保溜管搭设为弧形且不能出现上坡;若溜管落于原地面上,则开挖用于放置溜管的管槽,且在管槽内铺设一层松质软土并夯实;溜管的内径不小于45‑50cm,壁厚不小于5mm;其中,配置要求为单个T梁桥墩柱配置一根溜管;最下端一节溜管的管口距地面不得高于5m;本发明既能保证施工质量又能减少生态破坏。
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公开(公告)号:CN118049622A
公开(公告)日:2024-05-17
申请号:CN202410440289.2
申请日:2024-04-12
申请人: 贵州省公路工程集团有限公司
IPC分类号: F21V9/32 , F21V19/00 , F21V23/00 , F21V23/04 , F21W131/101 , F21Y115/10
摘要: 本发明涉及隧道节能照明技术领域,公开了一种隧道节能照明系统,分析隧道光环境特征,计算获得隧道行车区间各段的地面亮度值和长度值;一:采用长余辉铝酸盐发光涂料进行全段两侧墙整体通涂,其中侧墙整体通涂的施工面垂直宽度为3.5米;或者,二:入口加强段和出口加强段采用长余辉铝酸盐发光涂料做隧道全断面喷涂,基本段两侧墙壁喷涂3米宽白色底漆底衬、白色底衬中间滚涂0.3米宽彩色反光涂料腰线;其中,喷涂有长余辉铝酸盐发光涂料的区域均安装有半光谱LED能量激发灯具,其照射角度全面覆盖长余辉铝酸盐发光涂料的涂装面,对发光涂料墙面进行能量间歇式激发。
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公开(公告)号:CN117823228A
公开(公告)日:2024-04-05
申请号:CN202410012352.2
申请日:2024-01-04
申请人: 贵州省公路工程集团有限公司 , 中南大学
IPC分类号: E21F17/103 , E21D9/00
摘要: 本发明提供了一种基于零净距双洞法隧道中墙保护及减振施工方法,包括:施工先行洞并向后行洞方向扩挖,将后行洞开挖岩体与先行洞结构分离形成隔振空气层;施工中墙;在后行洞开挖岩体与中墙之间布置防爆破飞石冲击装置;后行洞上台阶两部爆破开挖;上台阶两部开挖分为远离先行洞开挖断面及靠近先行洞开挖断面;后行洞下台阶两部爆破开挖,分为远离中墙开挖断面及靠近中墙开挖断面。本发明所耗费的时间和经济成本较低,后行洞爆破开挖效率较高,经现场实际测试减振效果良好,有效保护了先行洞二次衬砌安全,同时可以充分保护中间加强层免受爆破飞石冲击,具有很好的推广应用价值。
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公开(公告)号:CN117146774A
公开(公告)日:2023-12-01
申请号:CN202311403380.9
申请日:2023-10-27
申请人: 贵州省公路工程集团有限公司
摘要: 本发明涉及隧道工程技术领域,具体公开了一种适用于变截面的隧道锚超欠挖检测方法,根据变截面隧道锚开挖后洞壁围岩图像得到施工坐标系下的变截面隧道锚实际开挖轮廓三维曲面模型;确定并获取变截面隧道锚的起始断面、至少一个过渡断面和终点断面的轮廓及相邻间距,并建立变截面隧道锚设计开挖轮廓三维曲面模型;将变截面隧道锚设计开挖轮廓三维曲面模型统一至施工坐标系,得到施工坐标系下的变截面隧道锚设计开挖轮廓三维曲面模型;在施工坐标系下,将变截面隧道锚实际开挖轮廓三维曲面模型与设计开挖轮廓三维曲面模型进行比较,计算变截面隧道锚洞壁围岩超欠挖值;实现了对变截面型式的隧道锚超欠挖的高效、精准的检测和分析。
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公开(公告)号:CN115183643B
公开(公告)日:2023-11-10
申请号:CN202210702655.8
申请日:2022-06-21
申请人: 贵州省公路工程集团有限公司 , 中南大学
摘要: 本发明公开了一种紧邻居民区隧道爆破噪音与冲击波控制安全施工方法,旨在有效将爆破施工中产生的噪音和空气冲击波吸收或阻隔在爆破区,从而减小对非爆破区,也即邻近居民区的影响。该安全施工方法包括准备工作阶段、隧道进洞机械开挖阶段和隧道洞身隔音阻波控制爆破阶段,其中,隧道洞身隔音阻波控制爆破阶段包括爆破作业前需进行爆破参数动态设计、针对初步确定爆破方案进行影响分区评估和爆破方案和影响分区控制措施确定后进行钻爆施工,施工中同步在非爆破区实施现场监测,并根据现场监测得到的冲击波超压、噪音分贝和振速数据及时调整影响分区控制措施三个阶段。
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公开(公告)号:CN107476812A
公开(公告)日:2017-12-15
申请号:CN201710887391.7
申请日:2017-09-27
申请人: 贵州省公路工程集团有限公司 , 中南大学
IPC分类号: E21D11/10
CPC分类号: E21D11/10 , E21D11/107
摘要: 本发明提供一种装配式仰拱,包括至少一段仰拱单体,仰拱单体包括沿其宽度方向顺次通过可拆卸连接件可拆卸式连接的第一段、第二段以及第三段,第一段和第二段的连接处以及第二段和第三段的连接处设置在隧道断面弯矩为隧道断面最大弯矩0-0.05倍的位置。应用本发明技术方案,效果是:a、更有利于结构受力,确保仰拱的稳定性和使用寿命;b、可使隧道施工中隧道结构尽早封闭成环保证隧道结构与施工安全;c、有利于标准化施工,提高工程质量;d、可提升隧道施工效率,压缩施工工期,大幅降低工程造价;e、比现场灌注混凝土降低成本10-15%。本发明还公开上述装配式仰拱的制作方法,对仰拱进行分段预制后,再进行装配,能满足相关法规规定,且便于实施。
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公开(公告)号:CN105300354A
公开(公告)日:2016-02-03
申请号:CN201510859662.9
申请日:2015-11-30
申请人: 贵州省公路工程集团有限公司 , 中南大学
摘要: 本发明提供一种带管口保护装置的测斜管或沉降管,包括圆柱形的中空管体、设于所述管体顶端开口处的顶盖和倒扣于所述管体顶端的管口保护装置;所述管口保护装置包括保护箱`和护沿,所述保护箱为底面开口而其余各面封闭的中空壳体,且内径大于所述管体的外径,使所述管体的顶端插入所述保护箱内部时,二者在竖直及水平方向上均存在位移缓冲空间,所述护沿环设于所述保护箱的底面开口处并向外延伸,且与所述保护箱形成帽檐结构,以减小周围填料受到的压力,从而避免所述管口保护装置快速下沉并与所述管体接触。本发明提供的带管口保护装置的测斜管或沉降管的结构简单、成本低廉,有效避免了填料位移产生的压力对管口处的破坏。
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公开(公告)号:CN118049622B
公开(公告)日:2024-10-29
申请号:CN202410440289.2
申请日:2024-04-12
申请人: 贵州省公路工程集团有限公司
IPC分类号: F21V9/32 , F21V19/00 , F21V23/00 , F21V23/04 , F21W131/101 , F21Y115/10
摘要: 本发明涉及隧道节能照明技术领域,公开了一种隧道节能照明系统,分析隧道光环境特征,计算获得隧道行车区间各段的地面亮度值和长度值;一:采用长余辉铝酸盐发光涂料进行全段两侧墙整体通涂,其中侧墙整体通涂的施工面垂直宽度为3.5米;或者,二:入口加强段和出口加强段采用长余辉铝酸盐发光涂料做隧道全断面喷涂,基本段两侧墙壁喷涂3米宽白色底漆底衬、白色底衬中间滚涂0.3米宽彩色反光涂料腰线;其中,喷涂有长余辉铝酸盐发光涂料的区域均安装有半光谱LED能量激发灯具,其照射角度全面覆盖长余辉铝酸盐发光涂料的涂装面,对发光涂料墙面进行能量间歇式激发。
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公开(公告)号:CN118230065A
公开(公告)日:2024-06-21
申请号:CN202410488815.2
申请日:2024-04-23
申请人: 贵州省公路工程集团有限公司
IPC分类号: G06V10/764 , G06V10/774 , G06V10/82 , G06N3/096 , G06N3/0464 , G06V10/36
摘要: 本发明涉及隧道工程技术领域,公开了一种基于深度学习的围岩等级分析方法及系统,该方法包括建立满足训练/分析要求的掌子面图像数据集;采集掌子面图像样本、建立掌子面图像数据集、对掌子面图像数据集进行扩充以及预处理,获得满足训练/分析要求的掌子面图像数据集;以EfficientNet为基础模型优化获得适合掌子面围岩识别的分析模型;包括:通过限定学习率和样本数对卷积神经网络结构参数进行优化、应用Dropout策略对神经网络模型训练过程优化;利用Noisy Student网络的权重参数进行迁移学习,并在模型中添加Softmax激活函数,获得适合掌子面围岩识别的分析模型;采用得到的分析模型对待分析的掌子面图像数据集进行分析,进而预测围岩等级。
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公开(公告)号:CN115183643A
公开(公告)日:2022-10-14
申请号:CN202210702655.8
申请日:2022-06-21
申请人: 贵州省公路工程集团有限公司 , 中南大学
摘要: 本发明公开了一种紧邻居民区隧道爆破噪音与冲击波控制安全施工方法,旨在有效将爆破施工中产生的噪音和空气冲击波吸收或阻隔在爆破区,从而减小对非爆破区,也即邻近居民区的影响。该安全施工方法包括准备工作阶段、隧道进洞机械开挖阶段和隧道洞身隔音阻波控制爆破阶段,其中,隧道洞身隔音阻波控制爆破阶段包括爆破作业前需进行爆破参数动态设计、针对初步确定爆破方案进行影响分区评估和爆破方案和影响分区控制措施确定后进行钻爆施工,施工中同步在非爆破区实施现场监测,并根据现场监测得到的冲击波超压、噪音分贝和振速数据及时调整影响分区控制措施三个阶段。
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