CN106285710B - 一种基于地表变形的土压平衡盾构掘进参数控制方法 - Google Patents

一种基于地表变形的土压平衡盾构掘进参数控制方法 Download PDF

Info

Publication number
CN106285710B
CN106285710B CN201610705764.XA CN201610705764A CN106285710B CN 106285710 B CN106285710 B CN 106285710B CN 201610705764 A CN201610705764 A CN 201610705764A CN 106285710 B CN106285710 B CN 106285710B
Authority
CN
China
Prior art keywords
shield
earth
screw conveyor
driving
earth pressure
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Active
Application number
CN201610705764.XA
Other languages
English (en)
Other versions
CN106285710A (zh
Inventor
瞿同明
王树英
阳军生
刘朋飞
杨鹏
傅金阳
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Central South University
Original Assignee
Central South University
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Central South University filed Critical Central South University
Priority to CN201610705764.XA priority Critical patent/CN106285710B/zh
Publication of CN106285710A publication Critical patent/CN106285710A/zh
Application granted granted Critical
Publication of CN106285710B publication Critical patent/CN106285710B/zh
Active legal-status Critical Current
Anticipated expiration legal-status Critical

Links

Classifications

    • EFIXED CONSTRUCTIONS
    • E21EARTH OR ROCK DRILLING; MINING
    • E21DSHAFTS; TUNNELS; GALLERIES; LARGE UNDERGROUND CHAMBERS
    • E21D9/00Tunnels or galleries, with or without linings; Methods or apparatus for making thereof; Layout of tunnels or galleries
    • E21D9/12Devices for removing or hauling away excavated material or spoil; Working or loading platforms
    • E21D9/124Helical conveying means therefor

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Mining & Mineral Resources (AREA)
  • Environmental & Geological Engineering (AREA)
  • Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • General Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Geochemistry & Mineralogy (AREA)
  • Geology (AREA)
  • Excavating Of Shafts Or Tunnels (AREA)

Abstract

本发明公开了一种基于地表变形的土压平衡盾构掘进参数控制方法。通过推导建立盾构土压平衡比(N/v)与盾构排土引起的地层损失的计算公式,考虑盾尾脱空引起的地层损失,结合盾构在初始掘进阶段的掘进数据和地表沉降数据,反算出螺旋输送机排土效率η和地表沉降槽宽度i,建立盾构在下一环掘进时的土压平衡比(N/v)控制范围,依据此范围,为盾构在下一环的掘进速度和螺旋输送机旋转速度提供合理控制依据。在下一环掘进过程中,重复计算流程。本发明简单实用,能为盾构的掘进速度和螺旋输送机旋转速度提供一个量化清晰的控制范围,能有效避免盾构机掘进产生过大的地表沉降和隆起问题。

Description

一种基于地表变形的土压平衡盾构掘进参数控制方法
技术领域
本发明涉及一种土压平衡盾构掘进参数控制方法,具体的说,本发明涉及一种基于地表变形的土压平衡盾构掘进参数控制方法。
背景技术
土压平衡盾构工法作为软土地层隧道开挖的重要工法之一,普遍应用于国内外各大城市的地铁建设中。由于对土压平衡盾构掘进与地层响应的认识不足,目前施工引起的过大地表隆起和沉陷现象时有发生。
当前土压平衡盾构的平衡控制理论的研究,基本都以土仓压力的反馈为核心,即通过控制盾构土仓压力来对盾构进土量与排土量进行控制。盾构土仓内渣土应力状态复杂,加之掌子面附近的土仓应力由于刀盘旋转、与土石、异物直接接触等原因难以安装压力盒进行量测,因此土仓压力状态通常难以准确捕获,基于土仓压力控制掘进平衡的方法实用性较差。相比较而言,地表沉降等信息更容易精确测量得到,基于地表沉降量测数据来对掘进进行控制具有重要意义。
当前实际施工中,土压盾构的掘进参数更多的依据盾构司机的经验来控制,同时,也通过地表沉降监测值反馈,当监测值已经超限或者接近限值,再调整螺旋输送机速度或推进速度。这种方法存在三个缺点,缺点一是盾构掘进参数控制的好坏,很大程度上取决于盾构司机的操作技术,以及在类似地层和埋深操作经验;缺点二是地表沉降信息反馈太迟,当盾构司机得到更换掘进参数信息时,过大沉降或隆起已经发生,在管线密集、建(构)筑物林立的城市,反馈过程迟缓,可能引起过大损失;缺点三是掘进控制过程类似黑箱行为,既无掘进过程的指导依据,也无掘进参数的明确范围。
中国发明专利(申请号:201310653560.2,专利名称:一种微型盾构机土压平衡控制系统及控制方法)主要涉及一种微型盾构土仓压力的控制方法。该法通过土仓压力自动反馈,即通过测量土压与预设掌子面土压的差别,调整盾构掘进速度与螺旋输送机排土速度,从而实现掘进控制。以控制土压从而实现掘进控制的方法存在两个问题:问题1是由于土仓内应力状态复杂以及掌子面土压测量困难,土压力的测量一般通过在土仓隔板上安装土压力盒完成,而掌子面的土压力与土仓隔板上土压力在数值上存在较大差别。问题2是无法定量评价掌子面压力与地层响应的联系,对于掌子面土压力与预设压力的容许差值以及此差值容许存在的时间,目前也缺乏科学量化指标。
中国发明专利(申请号:201610003385.6,专利名称:复合地层情况下盾构掘进参数的优化方法)主要涉及一种盾构掘进速度和刀盘扭矩的优化方法。该发明通过设计盾构掘进正交试验,将采集到的掘进参数通过非线性回归拟合的方法得到盾构掘进速度和刀盘扭矩关于其他掘进参数的统计学表达,以此对掘进参数优化。统计拟合方法是在盾构掘进参数相互作用机理不明朗情况下的权宜之计,主要问题有:问题1是对盾构机掘进机理缺乏深入认识,掘进控制过程类似黑箱模型,基于前期的经验数据来指导将来的掘进行为,对于超出经验的掘进数据,拟合计算公式准确度会大大降低,因此仅适用于已经掘进过的类似地层和埋深,对于新的环境条件下拟合公式适应性差;问题2是需要采集和维护大量数据,操作麻烦,成本较高。
发明内容
本发明所要解决的技术问题是提供一种提供相应的螺旋输送机排土速度与盾构掘进速度的明确控制范围、完整、量化的掘进参数控制且整个控制流程量化、清晰、简单实用、成本低廉的基于地表变形的土压平衡盾构掘进参数控制方法。
为了解决上述技术问题,本发明提供的基于地表变形的土压平衡盾构掘进参数控制方法,包括如下步骤:
步骤(1):当盾构在掘进过程中,土仓压力开始稳定时,测量在一环管片时间T内盾构排出渣土体积V和渣土重量G,通过渣土重量G除以渣土体积V,得到渣土的重度γ1;记录掘进速度v、螺旋输送机转速N、渣土改良材料添加重量G1
步骤(2):结合盾构掘进时螺旋输送机排出渣土重度G与盾构自身参数即螺纹节距P、螺机芯轴直径D1和螺机内径D2,基于公式(1)反算螺旋输送机出土效率η:
其中:N为螺旋输送机转速,D2为螺旋机内径,D1为螺旋机轴直径,P为旋转翼片的间距;
步骤(3):根据盾构排出渣土重量G,盾构实际土体开挖重量G1,渣土改良材料添加重量G2,基于公式(2)计算T时间内有效出土比Ke
步骤(4):结合地勘参数即原地层重度γ2和掘进速度v,基于公式(3)计算盾构理论进土量G3;即在完全没有地层损失的情况下,盾构掘进T时间内,理论进土量G3为:
步骤(5):结合有效出土比Ke、螺机出土效率η、螺旋输送机转速N、螺旋输送机参数即螺纹节距P、螺机芯轴直径D1和螺机内径D2、渣土重度γ1、地层重度γ2、盾构掘进直径D与掘进速度v,采用公式(4)计算土仓排土引起的地层损失值Vfloss
步骤(6):采用公式5计算盾尾空隙引起的地层损失值Vtloss
其中,α为壁后注浆充填折减系数;(1-α)为壁后注浆填充率;g=2(δ+t),δ为盾尾间隙,t为盾尾壳体厚度,对于砂土,α值取为0.23,对于粘土,α值与隧道埋深及洞径有关,一般取:其中,H为地表到隧道中心的距离;
步骤(7):将公式(6)土仓排土与盾尾空隙引起的地层损失值求和:
Vloss=Vfloss+Vtloss (6)
步骤(8):结合计算地层损失值与实测地表沉降值,通过公式(7)反算地表沉降槽宽度i。
其中:Smax为地表最大沉降点;x为横断面上距离隧道中心轴线的距离;i为地面沉降槽宽度,为沉降曲线对称中心到曲线拐点的距离;
步骤(9):明确地表沉降阈值(S(x)min,S(x)max),使用公式(8)计算基于地表沉降阈值的掘进参数控制范围;在盾构掘进引起的地表沉隆阈值既定的情况下,即S(x)min≤S(x)≤S(x)max时,土压平衡比(N/v)的控制范围为:
步骤(10):为了使盾构掘进后,地表不发生隆起或者沉降,计算此时盾构掘进中的土压平衡比(N/v)的值应为:
步骤(11):依据公式(9)得出的土压平衡比(N/v)选择盾构掘进速度和螺旋输送机旋转速度,并确保控制土压平衡比(N/v)在公式(8)的范围之内。
在一个新的掘进循环内,重复上述计算步骤,得到新的掘进速度和螺旋输送机排土速度范围。
所述的初始掘进阶段,并非是试掘进阶段,是指土仓内土压已完全建立,盾构开始正常掘进的阶段。
所述的土压平衡比(N/v)的控制范围,盾构在每掘进一环后,因地层参数、埋深以及渣土改良参数变化,需根据上述流程重新进行计算,以保证土压平衡比(N/v)的控制范围精确。
采用上述技术方案的基于地表变形的土压平衡盾构掘进参数控制方法,与现有技术相比,本发明的技术效果在于:本方法提供了土压平衡盾构掘进速度、螺旋输送机排土速度、盾尾注浆充填率与地表沉降的定量关系,给出了螺旋输送机出土效率η和地表沉降槽宽度i的量化策略,为土压平衡盾构的掘进控制提供了一种新的科学方法。
效果(1)是在地表沉隆阈值既定的情况下,提供了相应的螺旋输送机排土速度与盾构掘进速度的明确控制范围,该范围为盾构掘进参数控制提供了明确指导。
效果(2)是提供了一套基于地表沉降的完整、量化的掘进参数控制技术路线。该技术路线为盾构掘进提供了精细控制的依据、也为自动化控制提供了参考。
效果(3)是以地表沉降为控制标准,整个控制流程量化、清晰,控制方法简单实用,成本低廉。
综上所述,本发明是一种提供相应的螺旋输送机排土速度与盾构掘进速度的明确控制范围、完整、量化的掘进参数控制且整个控制流程量化、清晰、简单实用、成本低廉的基于地表变形的土压平衡盾构掘进参数控制方法。
附图说明
图1是所述的盾构掘进参数控制技术路线图。
具体实施方式
下面结合附图对本发明作进一步说明。
参见图1,基于地表变形的土压平衡盾构掘进参数控制方法,包括如下步骤:
步骤(1):当盾构在掘进过程中,土仓压力开始稳定时,测量在一环管片时间T内盾构排出渣土体积V和渣土重量G,通过渣土重量G除以渣土体积V,得到渣土的重度γ1;记录掘进速度v、螺旋输送机转速N、渣土改良材料添加重量G1
步骤(2):结合盾构掘进时螺旋输送机排出渣土重度G与盾构自身参数即螺纹节距P、螺机芯轴直径D1和螺机内径D2,基于公式(1)反算螺旋输送机出土效率η:
其中:N为螺旋输送机转速,D2为螺旋机内径,D1为螺旋机轴直径,P为旋转翼片的间距;
步骤(3):根据盾构排出渣土重量G,盾构实际土体开挖重量G1,渣土改良材料添加重量G2,基于公式(2)计算T时间内有效出土比Ke
步骤(4):结合地勘参数即原地层重度γ2和掘进速度v,基于公式(3)计算盾构理论进土量G3;即在完全没有地层损失的情况下,盾构掘进T时间内,理论进土量G3为:
步骤(5):结合有效出土比Ke、螺机出土效率η、螺旋输送机转速N、螺旋输送机参数即螺纹节距P、螺机芯轴直径D1和螺机内径D2、渣土重度γ1、地层重度γ2、盾构掘进直径D与掘进速度v,采用公式(4)计算土仓排土引起的地层损失值Vfloss
步骤(6):采用公式5计算盾尾空隙引起的地层损失值Vtloss
其中,α为壁后注浆充填折减系数;(1-α)为壁后注浆填充率;g=2(δ+t),δ为盾尾间隙,t为盾尾壳体厚度,对于砂土,α值取为0.23,对于粘土,α值与隧道埋深及洞径有关,一般取:其中,H为地表到隧道中心的距离;
步骤(7):将公式(6)土仓排土与盾尾空隙引起的地层损失值求和:
Vloss=Vfloss+Vtloss (6)
步骤(8):结合计算地层损失值与实测地表沉降值,通过公式(7)反算地表沉降槽宽度i。
其中:Smax为地表最大沉降点;x为横断面上距离隧道中心轴线的距离;i为地面沉降槽宽度,为沉降曲线对称中心到曲线拐点的距离;
步骤(9):明确地表沉降阈值(S(x)min,S(x)max),使用公式(8)计算基于地表沉降阈值的掘进参数控制范围;在盾构掘进引起的地表沉隆阈值既定的情况下,即S(x)min≤S(x)≤S(x)max时,土压平衡比(N/v)的控制范围为:
步骤(10):为了使盾构掘进后,地表不发生隆起或者沉降,计算此时盾构掘进中的土压平衡比(N/v)的值应为:
步骤(11):依据公式(9)得出的土压平衡比(N/v)选择盾构掘进速度和螺旋输送机旋转速度,并确保控制土压平衡比(N/v)在公式(8)的范围之内。
在一个新的掘进循环内,重复上述计算步骤,得到新的掘进速度和螺旋输送机排土速度范围。
所述的初始掘进阶段,并非是试掘进阶段,是指土仓内土压已完全建立,盾构开始正常掘进的阶段。
所述的土压平衡比(N/v)的控制范围,盾构在每掘进一环后,因地层参数、埋深以及渣土改良参数变化,需根据上述流程重新进行计算,以保证土压平衡比(N/v)的控制范围精确。

Claims (4)

1.一种基于地表变形的土压平衡盾构掘进参数控制方法,其特征在于:包括如下步骤:
步骤(1):当盾构在掘进过程中,土仓压力开始稳定时,测量盾构掘进一环管片宽度所花的时间T,以及在此时间T内盾构螺旋输送机排出渣土的体积V和渣土的重量G,通过渣土的重量G除以渣土的体积V,得到盾构排出渣土重度γ1;记录掘进速度v、螺旋输送机转速N、渣土改良材料添加重量G1
步骤(2):结合盾构掘进时螺旋输送机排出渣土的重量G与盾构自身参数即螺纹节距P、螺旋输送机芯轴直径D1和螺旋输送机内径D2,基于公式(1)反算螺旋输送机出土效率η:
其中:N为螺旋输送机转速,D2为螺旋输送机内径,D1为螺旋输送机芯轴直径,P为螺纹节距;
步骤(3):根据螺旋输送机排出渣土的重量G,渣土改良材料添加重量G1,盾构实际土体开挖重量G2,基于公式(2)计算盾构掘进一环管片宽度所花的时间T内有效出土比Ke
步骤(4):结合地勘参数即地层重度γ2和掘进速度v,基于公式(3)计算盾构理论进土量G3;即在完全没有地层损失的情况下,盾构掘进一环管片宽度所花的时间T内,理论进土量G3为:
步骤(5):结合有效出土比Ke、螺旋输送机出土效率η、螺旋输送机转速N、螺纹节距P、螺旋输送机芯轴直径D1、螺旋输送机内径D2、盾构排出渣土重度γ1、地层重度γ2、盾构掘进直径D与掘进速度v,采用公式(4)计算土仓排土引起的地层损失值Vfloss
步骤(6):采用公式5计算盾尾空隙引起的地层损失值Vtloss
其中,α为壁后注浆充填折减系数;(1-α)为壁后注浆填充率;g=2(δ+t),δ为盾尾间隙,t为盾尾壳体厚度,对于砂土,α值取为0.23,对于粘土,α值与隧道埋深及洞径有关,一般取:其中,H为地表到隧道中心的距离;
步骤(7):将公式(6)土仓排土与盾尾空隙引起的地层损失值求和:
Vloss=Vfloss+Vtloss (6)
步骤(8):结合计算地层损失值与实测地表沉降值,通过公式(7)反算地表沉降槽宽度i;
其中:Smax为地表最大沉降点;x为横断面上距离隧道中心轴线的距离;i为地表沉降槽宽度,为沉降曲线对称中心到曲线拐点的距离;
步骤(9):明确地表沉降阈值(S(x)min,S(x)max),使用公式(8)计算基于地表沉降阈值的掘进参数控制范围;在盾构掘进引起的地表沉降阈值既定的情况下,即S(x)min≤S(x)≤S(x)max时,土压平衡比的控制范围为:
其中,土压平衡比为螺旋输送机转速N与掘进速度v的比值;
步骤(10):为了使盾构掘进后,地表不发生隆起或者沉降,计算此时盾构掘进中的土压平衡比的值应为:
步骤(11):依据公式(9)得出的土压平衡比选择盾构掘进速度和螺旋输送机转速,并确保控制土压平衡比在公式(8)的范围之内。
2.根据权利要求1所述的基于地表变形的土压平衡盾构掘进参数控制方法,其特征在于:在一个新的掘进循环内,重复上述计算步骤,得到新的掘进速度和螺旋输送机排土速度范围。
3.根据权利要求1或2所述的基于地表变形的土压平衡盾构掘进参数控制方法,其特征在于:初始掘进阶段,并非是试掘进阶段,是指土仓内土压已完全建立,盾构开始正常掘进的阶段。
4.根据权利要求1或2所述的基于地表变形的土压平衡盾构掘进参数控制方法,其特征在于:所述的土压平衡比的控制范围,盾构在每掘进一环后,因地层参数、埋深以及渣土改良参数变化,需根据上述流程重新进行计算,以保证土压平衡比的控制范围精确。
CN201610705764.XA 2016-08-23 2016-08-23 一种基于地表变形的土压平衡盾构掘进参数控制方法 Active CN106285710B (zh)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201610705764.XA CN106285710B (zh) 2016-08-23 2016-08-23 一种基于地表变形的土压平衡盾构掘进参数控制方法

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201610705764.XA CN106285710B (zh) 2016-08-23 2016-08-23 一种基于地表变形的土压平衡盾构掘进参数控制方法

Publications (2)

Publication Number Publication Date
CN106285710A CN106285710A (zh) 2017-01-04
CN106285710B true CN106285710B (zh) 2018-07-24

Family

ID=57615367

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CN201610705764.XA Active CN106285710B (zh) 2016-08-23 2016-08-23 一种基于地表变形的土压平衡盾构掘进参数控制方法

Country Status (1)

Country Link
CN (1) CN106285710B (zh)

Families Citing this family (13)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN107165642A (zh) * 2017-06-06 2017-09-15 中铁十九局集团轨道交通工程有限公司 可精确控制地表沉降的盾构施工方法
CN107676100B (zh) * 2017-09-05 2019-08-02 石家庄铁道大学 基于盾构掘进参数的不良地层预测方法
CN108468549B (zh) * 2018-03-11 2019-08-23 辽宁石油化工大学 土压平衡盾构的优化方法及装置
CN109184705B (zh) * 2018-08-01 2020-02-04 南宁轨道交通集团有限责任公司 一种盾构隧道复杂掘进环境下控制地层变形的方法
CN110675272A (zh) * 2019-09-25 2020-01-10 北京低碳清洁能源研究院 一种煤炭超大工作面地下开采减损关键参数的确定方法
CN111414574B (zh) * 2020-03-17 2023-08-08 南京理工大学 一种快速计算土压平衡盾构机排土量的方法
CN111535821B (zh) * 2020-04-16 2021-07-06 中南大学 基于盾构掘进参数变化的渣土改良控制方法及系统
CN112065414B (zh) * 2020-09-24 2021-08-10 湖南尚上市政建设开发有限公司 一种市政管道施工方法
CN111911173B (zh) * 2020-09-27 2021-08-10 湖南尚上市政建设开发有限公司 一种隧道开挖方法
CN112324451A (zh) * 2020-11-02 2021-02-05 辽宁工程技术大学 一种土压平衡盾构基于渣土监测的地表沉降及管线变形预警系统
CN113408080B (zh) * 2021-07-26 2022-05-13 中国铁建重工集团股份有限公司 一种土压动态特性建模方法、盾构机控制系统及盾构机
CN113446022B (zh) * 2021-07-26 2022-03-22 中铁工程装备集团有限公司 盾构掘进控制系统及方法
CN114673517A (zh) * 2022-04-21 2022-06-28 中铁十二局集团第二工程有限公司 复合地层盾构机智能化掘进控制方法、系统、设备及介质

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPH05321577A (ja) * 1992-05-25 1993-12-07 Maeda Corp シールド掘進機の姿勢制御方法
CN103161470A (zh) * 2011-12-13 2013-06-19 上海市基础工程有限公司 盾构长距离穿越大口径管线的施工方法
CN104912565A (zh) * 2015-05-05 2015-09-16 上海隧道工程股份有限公司 一种土量压力平衡盾构控制的方法及系统
CN105604556A (zh) * 2015-12-29 2016-05-25 上海隧道工程有限公司 一种类矩形盾构正面土压力平衡控制系统及方法
CN105804761A (zh) * 2016-03-14 2016-07-27 上海隧道工程有限公司 适用于液化砂土地层盾构近距离穿越建筑物的施工方法

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPH05321577A (ja) * 1992-05-25 1993-12-07 Maeda Corp シールド掘進機の姿勢制御方法
CN103161470A (zh) * 2011-12-13 2013-06-19 上海市基础工程有限公司 盾构长距离穿越大口径管线的施工方法
CN104912565A (zh) * 2015-05-05 2015-09-16 上海隧道工程股份有限公司 一种土量压力平衡盾构控制的方法及系统
CN105604556A (zh) * 2015-12-29 2016-05-25 上海隧道工程有限公司 一种类矩形盾构正面土压力平衡控制系统及方法
CN105804761A (zh) * 2016-03-14 2016-07-27 上海隧道工程有限公司 适用于液化砂土地层盾构近距离穿越建筑物的施工方法

Also Published As

Publication number Publication date
CN106285710A (zh) 2017-01-04

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN106285710B (zh) 一种基于地表变形的土压平衡盾构掘进参数控制方法
CN111058855B (zh) 一种盾构下穿的结构物的形变控制方法及评估系统
CN103015967B (zh) 为滑动钻井控制井底钻具组合的工具面方向的方法
CN106295057B (zh) 一种土压平衡盾构土仓进排土引起的地表沉降预测方法
CN111119902B (zh) 一种基于bp神经网络的隧道动态施工方法
CN106759282B (zh) 一种超大直径硬岩灌注桩半机械成孔方法
CN110608054B (zh) 一种全断面法开挖隧道支护结构变形预测方法及装置
CN103790577B (zh) 基于水平井水平段虚拟直井化的深度域约束反演方法
CN111832223A (zh) 基于神经网络的盾构施工地表沉降预测方法
CN110362899A (zh) 用于超大直径盾构过基岩突起段的刀盘扭矩计算方法
CN112101621B (zh) 一种基于离散变量的软土地层盾构施工地表变形预测方法
CN103075150A (zh) 一种原孔位多次应力解除法的地应力测试方法
CN111594190A (zh) 一种盾构穿越不同风险源时的盾构掘进参数控制方法
CN112819195B (zh) 一种隧道超前钻探地质精细化预报方法
CN108663013A (zh) 单点位移计及隧道开挖超前核心土变形测量方法
CN111075460A (zh) 一种下穿城市密集建筑物的盾构施工及监测方法
CN107761717A (zh) 灌注桩施工中控制泥浆含砂率的施工方法
CN109681251B (zh) 全断面开挖软土隧洞掌子面玻璃纤维锚杆设计方法
CN116220814A (zh) 深埋隧洞全生命期外水压力演化过程监测系统及方法
CN108222954B (zh) 盾构穿越砂石料回填区的施工方法
CN114088812B (zh) 一种盾构隧道施工对周围土体振动评价方法
CN102071925A (zh) 倒垂孔坐标追踪定位定量纠偏方法
CN114818082A (zh) 一种评估深埋隧道超挖对拱部塌方影响的方法
CN110528522B (zh) 精准跟踪注浆施工方法
CN113863396A (zh) 一种考虑多因素影响下对复合桩建造成本进行预测的方法

Legal Events

Date Code Title Description
C06 Publication
PB01 Publication
C10 Entry into substantive examination
SE01 Entry into force of request for substantive examination
GR01 Patent grant
GR01 Patent grant