本實用新型涉及隧道工程技術領域,特別涉及一種隧道仰拱結構背景技術鉆爆法是我國隧道施工中最主要的施工方法,具有成本低、適應性強和靈活性好的特點。然而對于軟弱圍巖隧道,傳統的鉆爆法中仰拱采用現場澆筑,導致初期支護成環慢,不利于襯砌受力,容易造成隧道圍巖變形增加,不利于施工安全。實用新型內容本實用新型的主要目的是提供一種隧道仰拱結構,旨在解決現有技術中軟弱圍巖隧道初期支護成環慢和圍巖變形增加的問題。為實現上述目的,本實用新型提出的一種仰拱結構,用于隧道,其特征在于,包括:邊墻鋼拱架,伸縮組件,所述伸縮
本發明涉及隧道初支領域。更具體地說,本發明涉及一種隧道初支結構及其施工方法。背景技術近年來,隨著國內交通事業的進一步發展,更多的公鐵路項目得到批準和實施,隧道工程由于可以克服兩地高程和縮短平面距離被廣泛的運用在公鐵路工程中。我國地域廣袤,地形地質條件復雜、多樣,修建的各類隧道會遇到不同特征的圍巖類別,其中,在城市地鐵和山嶺隧道進洞段經常遇見粉砂地層、破碎帶等軟弱破碎圍巖。軟弱破碎圍巖一般具有風化程度高、巖土體強度低、含水量大等特點,在隧道開挖中容易引發圍巖失穩和沉降大變形。噴錨支護是目前運用最為
.本實用新型屬于隧道拱部平整技術領域,具體涉及一種濕噴機平整度控制鏟削工具。背景技術.目前隧道初期支護噴射混凝土主要采用濕噴作業方式,當噴射完成后應及時對局部超噴的部位的噴射混凝土表面進行整平,噴射時形成的面都比較粗糙,尤其是局部超噴形成的外凸部分,對后期的防水層的鋪設產生一定的影響,嚴重時將破壞防水板,導致后期隧道的滲水。.因此在噴射混凝土初凝后就要把局部凸出部分混凝土進行鏟除,目前常用的方式為作業工人采用刮刀或者加長鐵鏟進行除掉,對于隧道邊墻處作業人員尚能采用該方法有效進行,但對于拱部
.本實用新型涉及深基坑豎井施工領域,具體涉及一種基坑工程使用的可調裝配式護籠爬梯。背景技術.深基坑豎井施工過程中,隨著開挖支護深度的加大,須同步設置人員上下爬梯,現場常規有兩種方式,第一種:使用定型爬梯,定尺加工多種高度,根據基坑設計深度直接吊放布置,因定尺加工,不可自由調整高度,深度過大時吊裝布置難度大,重復利用率不高,造成資源的閑置浪費;第二種:現場焊接搭接,根據基坑施工深度,焊工需及時調整爬梯高度,制作過程繁瑣,對焊接質量要求高,焊接加長過程影響施工進度,且焊接整體無法拆裝周轉利用。
.本公開涉及隧道施工技術領域,尤其涉及一種隧道開挖進尺確定方法及裝置。背景技術.隧道開挖進尺是隧道開挖過程中一個重要參數,但相關設計規范不夠明確,且多數根據工程經驗確定相關參數,缺乏理論支撐,可能導致施工進度緩慢,施工效率低下。與此同時施工循環進尺又會在一定程度上影響圍巖穩定性、隧道超欠挖質量等,從而影響到施工安全性及經濟性問題。因此需要選取一個合理的循環進尺,使其既能滿足施工安全性要求,盡量提高施工效率,又能避免超欠挖現象發生,提高其經濟性。發明內容.提供該公開內容部分以便以簡要的形式介
.本實用新型涉及隧道施工用支撐模板技術領域,尤其涉及隧道液壓式預留洞室模板。背景技術.對于隧道的建設中,為了保證行車的安全,需要安裝與隧道交通量、長度等規模相匹配的機電運營措施,如通風、照明、消防、監視、檢測、緊急電話等設備,這些設備的控制、傳輸元件或救援設備需要安裝在隧道內的預留洞口內,因此,在隧道的建設中,在開挖主洞時,需要進行預留洞室的開挖,并完成其支護。.對于隧道預留洞口的開挖,在開挖完成后需要使用模板進行預留洞室的支撐,然后再對預留洞口進行澆筑等后續施工,使預留洞室的施工可以安全
一種巖爆地層tbm法隧道施工的分級防控方法技術領域.本發明涉及全斷面巖石隧道掘進機(tbm)法隧道施工技術領域,具體涉及一種巖爆地層tbm法隧道施工的分級防控方法。背景技術.目前,tbm已在長大隧道施工中得到了廣泛應用,但高地應力硬巖地層巖爆災害時有發生,強巖爆導致設備與支護結構損壞,甚至機毀人亡,導致tbm停機延誤工期,嚴重制約tbm施工安全。建立有效的巖爆地層tbm法隧道施工的分級防控方法是解決上述難題有效措施,然而目前尚無完備的針對高地應力硬巖巖爆地層的tbm施工防控技術,主要存在以下
.本發明屬于建筑施工工法技術領域,具體涉及一種改擴建高速公路巖石路塹開挖機械鑿除方法。背景技術.改擴建高速公路路基巖石路塹開挖機械鑿除施工工法,在要求施工速度快、施工質量高、安全不影響既有高速通行的前提下,首先熟悉整個施工區域內的工程地質和水文資料、鄰近建筑物或構筑物的質量和分布情況、開挖和棄渣的要求、施工環境及氣候條件等,了解地形地貌、地質構造、地層巖性、水文地質等,檢查山坡坡面情況,采取可靠的安全技術措施;對危巖、孤石、崩塌體、古滑坡體等不穩定跡象,妥善處理,同時做好邊坡監測監控;對施工
.本發明涉及回填固化土加工技術領域,特別是使用固化材料生產流態自密實回填固化土的生產工藝、應用及其設備。背景技術.由于工程建設的數量日益增多,在工程建設飛速發展的同時,產生了大量的建筑垃圾、工程開挖的泥土、渣土及河道治理產生的淤泥等廢棄物,傳統的做法是堆置、拋棄或填埋,沒有被有效的回收和利用,因此造成大量的土地資源和泥土資源的浪費。.另一方面,在各類工程建設施工過程中,經常遇到改良、加固土體等方面的需求,比如地基處理、路基加固等,也常遇到溝槽、礦山回填方面的作業。針對這些施工需
本發明涉及隧道施工技術領域,尤其涉及一種單線隧道擴挖為雙線隧道的施工方法。背景技術在單線隧道施工過程中,常常因為需要增設會讓站或中間站,需要在部分路段將單線隧道擴為雙線隧道。目前在隧道斷面擴挖時,通常采用直接將單線隧道擴挖為雙線隧道,但由于隧道埋深大、地應力高及斷面易發生突變,而在施工過程中極易引起圍巖變形大,因此,導致初支侵入二襯,甚至塌方,存在很大的安全風險。因此,有必要采取合理的施工方法以保證單線隧道擴為雙線隧道的施工過程中的施工安全。發明內容針對上述現有技術中存在的技術問題,本發明提供了
.本發明涉及沖擊地壓防治技術領域,尤其涉及一種用于沖擊地壓礦井回采巷道防治沖擊地壓的方法。背景技術.對于沖擊地壓的防治,其本質就是控制煤巖體的應力狀態或降低煤巖體高應力的產生。當前的防治手段分為兩方面:一類是局部解危方法,一類是區域防范方法。局部解危的方法受制于當前裝備與技術水平,其卸壓效果時效性及范圍有限,難以從根本上消除煤層巷道的沖擊風險;區域防范手段從井田區域內的整體應力環境的調整著手,一般有合理開拓開采布置、保護層開采技術,可從根本上解決沖擊地壓的發生問題,但國內新興沖擊地壓礦井在早
.本發明涉及防水結構領域,特別是涉及一種用于盾構隧道區間聯絡通道的防水結構。背景技術.目前,在盾構隧道區間聯絡通道的施工中,通常是以混凝土結構的自防水來減少滲入聯絡通道的結構層的水。然而,混凝土結構的自防水的防水能力有限,已經不能滿足如今聯絡通道對防水能力的需求。發明內容.本發明的目的是:提供一種用于盾構隧道區間聯絡通道的防水結構,提高聯絡通道的防水能力,減少滲入聯絡通道的結構層的水。.為了實現上述目的,本發明提供了一種用于盾構隧道區間聯絡通道的防水結構,包括設置于聯絡通道的結構層和聯絡
.本發明涉及隧道施工技術領域,尤其涉及一種用于隧道開挖的上下臺階預留核心土開挖方法。背景技術.隧道穿越層狀軟巖地層時,圍巖變形特性與支護結構的力學性能具有顯著的非對稱特性。由于軟弱圍巖強度較低、自承能力較差,隧道支護結構將承擔較大的荷載,隧道可能發生擠壓性破壞。因此,對于穿越層狀軟巖地層的隧道,如何采用合理的支護方式和施工方法,對于隧道結構的安全保障有著重要意義。發明內容.針對上述問題,本發明的目的在于提供一種用于隧道開挖的上下臺階預留核心土開挖方法,適用于一般土質或易坍塌的軟弱圍巖、斷面
.本發明涉及巷道支護錨索,尤其涉及錨索用的鎖具。背景技術.目前在煤礦巷道支護中,普遍采用錨桿、錨索支護。隨著開采深度的增加和開采范圍的不斷擴大,巷道中很容易出現沖擊地壓,即使采用錨桿錨索鋼帶金屬網等聯合支護方式,也有錨索脫鎖支護失效的情況發生。支護失效會造成支架損壞、冒頂片幫、人員傷亡,伴隨著巨大的響聲和巖體震動可能誘發煤與瓦斯突出、煤層自然發火、冒頂等次生災害,嚴重威脅礦井安全生產和人員生命安全。對于身處礦井深處的工作人員是一種極大的安全威脅。分析錨索支護失效的原因,是由于以下原因造
.本實用新型一種礦山井巷組合式反底拱裝置涉及一種對礦山井巷進行反底拱的裝置,屬于礦用設備技術領域。特別涉及一種將單組反拱梁組合為整體結構進行施工,能夠將反拱底梁和井巷底板中的水進行隔絕,防止其銹蝕的反底拱裝置。背景技術.隨著井下地質條件越來越復雜,特別是巷道經過構造區時,圍巖軟弱破碎,構造應力極大且不均衡,這都會導致巷道底鼓變形、兩幫內移和頂板下沉等不良現象發生,甚至帶來整體支護結構的失穩,給巷道的安全使用帶來十分不利影響,通過統計發現,在巷道的頂底板移近量中,底鼓移近量占比超過三分之二,底
一種穩定和綠化巖坡用的蜂巢式型框,由框柱圍成的型框體所構成??蛑鶉刹糠譃閲娭矃^,供噴植植物生長,框柱表面則設有孔洞,可以用來安裝可調式網柵,截留植生基材和擋風遮日,孔洞還可安裝防沖導流柵,使逕流盡快流入排水溝防止沖刷;框柱則為中空半圓形結構,內部蓄容強力保水劑,改良地質的泥炭土,緩效性粒肥肥束條等,促進植物生長,從而該型框可布設于各種復雜的巖坡上,發揮穩定和綠化巖坡的作用。
本實用新型提供的帶有集成地面凍結管的隧道掘進機的尾盾,包括殼體,設置在殼體內的凍結管線以及與凍結管線連通的冷凍劑供應系統,所述殼體為筒狀,所述凍結管線包括沿所述殼體周向設置的若干環形管、與所述環形管連通的連接管,連接管沿著殼體的軸向分布,所述連接管與凍結管線連通。本實用新型提供的帶有集成地面凍結管的隧道掘進機的尾盾,其能夠將掘進機周圍的地質體和水凍結,防止修理或更換尾盾密封刷時地下水流入。
本實用新型涉及鋼平臺和豎井孔壁固定式挖掘設備。鋼平臺包括:鋼平臺框架,其能夠通過連接繩與井架連接并且懸垂在井架下方;鋼平臺框架支撐裝置,其可拆卸或不可拆卸地固定到鋼平臺框架,將鋼平臺框架支撐在豎井的井壁上;懸掛裝置,其位于鋼平臺框架的下方,用于連接用于挖掘的裝置。豎井孔壁固定式挖掘設備包括:井架;如上所述的鋼平臺,其與井架通過連接繩連接;用于挖掘的裝置,其連接到懸掛裝置并且能夠被懸掛裝置帶動而在豎井內進行旋轉挖掘或切削。本實用新型的鋼平臺和豎井孔壁固定式挖掘設備可以在豎井內沒有任何工人的情況下實現豎井挖掘,避免產生工人健康和安全方面的問題,改進了對地質的自動化挖掘。
本發明涉及一種用于制造纜線的方法,該纜線包括至少一個細長導電元件、包圍細長導電元件的至少一個復合層和包圍復合層的至少一個聚合物護套,該復合層包括浸漬有地質聚合物材料的非織造纖維材料,該方法使用塑料材料的管以促進圍繞復合層的聚合物護套的擠出。
可以至少部分地基于各向異性地層模型和成本函數,通過反演電磁(EM)測井曲線數據來確定諸如垂直電阻率值、水平電阻率值、傾角和方位角之類的地質地層的屬性。成本函數可以包括數據不匹配項、平滑度項和熵項。在一些實施例中,數據不匹配項、平滑度項和熵項中的一個或多個可以表示為垂直電導率和水平電導率的函數。成本函數可以包括至少部分基于數據不匹配項的一個或多個正則化參數。此外,成本函數可以包括一個或多個松弛因子,其至少部分地基于平滑度項和數據不匹配項的Hessian的比率。
本發明涉及一種治療計劃系統(TPS),所述治療計劃系統用于產生用帶電粒子束,優選地用質子束治療靶組織(3t)的計劃,所述靶組織包含被包圍在外周表面內的腫瘤細胞,所述外周表面被健康細胞圍繞和/或還包圍健康細胞,其中所述健康細胞形成了健康組織(3hi),其中下標i表示健康組織(3hi)的類型,其中所述計劃由N個份量的輻照組成,其中N≥1,并且所述計劃包含將包括以下的N個份量進行組合:·以定義為劑量速率CDR<1Gy/s的常規劑量沉積速率(CDR)輻照包括腫瘤細胞和/或健康細胞的區,和/或·以定義為劑量速率HDR≥1Gy/s的超高劑量沉積速率(HDR)輻照包括腫瘤細胞和/或健康細胞的區。
本發明涉及一種可承受高壓和高溫的樣本保持器。在一個實施方案中,本發明的樣本保持器可用于使地質樣本處于與所述樣本在其原生地下環境中將會經歷的溫度和壓力相同的溫度和壓力。本發明提供一種用于以流體靜力學方式圍限巖石巖心樣本以模擬地面下壓力,同時允許在需要時引導流體通過所述巖心的機構。在各種實施方案中,用于所述樣本保持器的外殼的材料(具體來說,陶瓷氧化鋯)以及將末端固定件安裝于所述外殼中所借助的機構(例如,方形螺紋或改型方形螺紋)允許在比當前可用系統所提供的壓力和溫度更高的壓力和溫度下操作。在一個實施方案中,本發明的裝置可用于經由NMR光譜法或MRI來分析巖石巖心樣本。
本發明提供了用于測量沿著地下井的特性的無纜裝置。根據至少一個實施例,無纜裝置包括外殼(105,205)和配置成測量沿著地下井的數據的一個或多個傳感器(175,225)。數據包括地下井中的一個或多個物理、化學、地質或結構特性。無纜裝置還包括:處理器(125),其被配置為控制測量數據的一個或多個傳感器(175,225)并存儲測量的數據;以及發射機(180),其被配置為將測量的數據發送到布置在地下井外部的接收機。此外,無纜裝置包括控制器(140),控制器被配置為控制無纜裝置的浮力或阻力以控制無纜裝置在地下井中的位置。處理器(125)包括對地下井內的無纜裝置的一個或多個傳感器(175,225)的測量參數進行限定的指令。
提供了一種用于在井場執行壓裂操作的方法,所述井場在具有含天然裂縫的裂縫網絡的地下地層附近。通過將流體注入到所述裂縫網絡中而使所述井場增產。所述方法包括生成包括天然裂縫參數的井場數據并且獲得微震事件的測量,基于所述井場數據對所述裂縫網絡的水力壓裂進行建模并且定義所述水力壓裂的水力壓裂幾何形狀,使用地質力學模型生成所述水力壓裂的應力場,確定包括在所述裂縫網絡附近的斷裂包絡線和應力狀態的剪切斷裂參數,根據所述斷裂包絡線和所述應力狀態確定所述裂縫網絡的剪切斷裂的位置,以及通過對于所測量的微震事件而將所述建模的水力壓裂和剪切斷裂的所述位置相比較來校準所述水力壓裂幾何形狀。
用于預測地層中,尤其是那些具有諸如鹽丘等地質結構的地層中,泥漿比重窗口的系統和方法。一個實施例為計算機實施方法,以3-D來建模地層,并使用有限元分析來確定所建模3-D地層的多個有效應力比。之后,繪制穿過3-D建模地層的擬建井筒的軌跡,并選擇沿所述井筒的具體有效應力比來形成數據集合。然后將有效應力比的3-D數據集合輸入到1-D建模軟件中,并與1-D數據相結合。之后利用結合的數據來估計所述井筒周圍地層的泥漿比重窗口。
把地震數據(66)的放大計算機繪圖圖象顯示在具有與從一個三維地震數據體(70)中抽取的選擇數據的形狀相對應的形狀的一個凹三維表面(68)上。因而,提供一個地震表面的放大圖象,其中數據在三維中是空間正確的,并且這使得分析者能容易定位諸如地層、斷層、及通道的地質特征(76)。
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