CN109448532A - 机械法联络通道掘进机始发掘进模型试验平台及其试验方法 - Google Patents
机械法联络通道掘进机始发掘进模型试验平台及其试验方法 Download PDFInfo
- Publication number
- CN109448532A CN109448532A CN201811312320.5A CN201811312320A CN109448532A CN 109448532 A CN109448532 A CN 109448532A CN 201811312320 A CN201811312320 A CN 201811312320A CN 109448532 A CN109448532 A CN 109448532A
- Authority
- CN
- China
- Prior art keywords
- utricule
- service channel
- jurisdiction
- fixed frame
- pressure resistance
- 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.)
- Granted
Links
Classifications
-
- G—PHYSICS
- G09—EDUCATION; CRYPTOGRAPHY; DISPLAY; ADVERTISING; SEALS
- G09B—EDUCATIONAL OR DEMONSTRATION APPLIANCES; APPLIANCES FOR TEACHING, OR COMMUNICATING WITH, THE BLIND, DEAF OR MUTE; MODELS; PLANETARIA; GLOBES; MAPS; DIAGRAMS
- G09B25/00—Models for purposes not provided for in G09B23/00, e.g. full-sized devices for demonstration purposes
- G09B25/02—Models for purposes not provided for in G09B23/00, e.g. full-sized devices for demonstration purposes of industrial processes; of machinery
Landscapes
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Business, Economics & Management (AREA)
- Physics & Mathematics (AREA)
- Educational Administration (AREA)
- Educational Technology (AREA)
- General Physics & Mathematics (AREA)
- Theoretical Computer Science (AREA)
- Excavating Of Shafts Or Tunnels (AREA)
- Investigating Strength Of Materials By Application Of Mechanical Stress (AREA)
Abstract
本发明公开了机械法联络通道掘进机始发掘进模型试验平台及其试验方法,特点是包括由管片拼接而成的多环管片试验单元、用于模拟真实隧道形态对多环管片试验单元施加土压力载荷的多环管片液压伺服土压力模拟系统和用于模拟联络通道机械法施工过程中多环管片试验单元所受的地层土体环境的联络通道地层模拟系统,纵向固定框架、多环管片试验单元以及上、下两个横向固定框架之间设置有钢质耐压囊体,钢质耐压囊体的上部设置有带注浆压力调节阀的注浆管且其下部设置有出浆管,同时其外表面沿环向均布有若干个压力传感器,优点是能同时实现模拟真实主隧道对多环管片施加土压力载荷以及模拟盾构掘进机在联络通道中进洞过程中隧道管片真实的应力应变状态。
Description
技术领域
本发明涉及一种掘进机始发掘进模拟平台,尤其是涉及一种机械法联络通道掘进机始发掘进模型试验平台及其试验方法。
背景技术
随着我国经济高速发展以及城市建设不断发展和城市规模不断的扩大,城市人口急剧增长,城市交通拥挤现象日趋严重,建设城市轨道交通是缓解城市交通拥挤现象的重要措施。地铁已成为一个国家综合国力、城市经济实力、人们生活水平及现代化的重要标志。根据《地铁规范设计》(GB50157—2003)第19.1.22条规定:“两条单线区间隧道之间,当隧道连贯长度大于600m时,应设置联络通道”。
软土地区联络通道施工一般采用冻结法加固后使用矿山法开挖的方法,但该方法具有冻融对周边环境影响大、施工期长、施工成本高等缺点。机械法联络通道施工是指利用顶管或盾构切削隧道管片和土体,并拼装管节或管片形成联络通道的方法,其具有安全度高,对周边环境影响小,施工速度快等一系列优点,具有广阔的工程应用前景,但针对机械法联络通道施工过程中主隧道结构的受力变化、机械法联络通道掘进机始发过程的切削对主隧道及管片背后水土压力的影响等,只能采用现场试验的方法,但是现场试验约束性比较大,无法实现变化参数的有效模拟。现有的盾构法隧道试验平台都无法真实模拟机械法联络通道施工过程,亟需一种机械法联络通道掘进机始发掘进模拟平台来真实模拟机械法联络通道施工过程。
发明内容
本发明所要解决的技术问题是提供一种能同时实现模拟真实主隧道对多环管片施加土压力载荷、以及模拟盾构掘进机在联络通道中进洞过程中隧道管片真实的应力应变状态的机械法联络通道掘进机始发掘进模型试验平台及其试验方法。
本发明解决上述技术问题所采用的技术方案为:一种机械法联络通道掘进机始发掘进模型试验平台,包括多环管片试验单元、多环管片液压伺服土压力模拟系统和联络通道地层模拟系统;
所述的多环管片试验单元由各块管片拼接形成,用于模拟真实隧道管片结构状态;
所述的多环管片液压伺服土压力模拟系统,用于模拟真实隧道形态对所述的多环管片试验单元施加土压力载荷;
所述的联络通道地层模拟系统,用于模拟联络通道机械法施工过程中所述的多环管片试验单元所受的地层土体环境;
所述的联络通道地层模拟系统包括一个纵向固定框架和两个可调长度的横向固定框架,所述的横向固定框架分别位于所述的纵向固定框架的上、下侧,所述的横向固定框架的一端与所述的纵向固定框架焊接连接且其另一端通过法兰与所述的多环管片液压伺服土压力模拟系统的框架连接,所述的纵向固定框架、所述的多环管片试验单元以及上、下两个所述的横向固定框架之间形成的空腔内设置有钢质耐压囊体,所述的纵向固定框架内设置有用于支撑所述的钢质耐压囊体的囊体端部支撑托架,所述的钢质耐压囊体的一端与所述的囊体端部支撑托架通过螺纹连接且其另一端与所述的多环管片试验单元焊接连接,所述的钢质耐压囊体的上部设置有至少一个注浆管,所述的钢质耐压囊体的下部设置有至少一个出浆管,所述的钢质耐压囊体的外表面沿环向均布有若干个压力传感器,所述的注浆管的进口处设置有注浆压力调节阀,可根据压力传感器反馈控制器反馈数据实时调整控制注浆压力。
所述的纵向固定框架的底部设置有用于使整体试验平台保持水平状态的带滑轮的平衡支撑架。可配合钢质耐压囊体长度从而调整横向固定框架的长度进行移动,同时起到对钢质耐压囊体进行内外侧接触面焊接时预留作业空间。
下方所述的横向固定框架的上表面设置有至少一个用于支撑所述的钢质耐压囊体的囊体中部支撑托架,下方所述的横向固定框架的下表面设置有横向固定框架支撑架。
所述的注浆管通过注浆软管与外部的注浆压力泵连接,所述的注浆压力调节阀位于所述的注浆软管上,所述的压力传感器通过反馈控制器与所述的注浆压力调节阀连接。注浆压力调节阀根据压力传感器显示的钢质耐压囊体压力情况来进行调节控制,从而真实模拟联络通道在一定埋深土层里受力环境。
所述的注浆管为2个且对称分布在所述的钢质耐压囊体的顶部前后侧,所述的出浆管为一个且设置在所述的钢质耐压囊体的底部中央,所述的压力传感器在所述的钢质耐压囊体的外表面沿环向均布为8个且在所述的钢质耐压囊体的外表面沿轴向均布有3个。
所述的钢质耐压囊体内设置有至少一个用于实时监测注入浆液含水率的水土分析仪,所述的钢质耐压囊体的内壁顶部及底部各对应设置有至少2组用于监测试验全过程水土压力的土压力盒。
所述的钢质耐压囊体内径向埋设有套筒,所述的套筒的筒壁上密布有通孔,所述的套筒内等间距埋设有若干个孔隙水压力计。
利用上述模型试验平台进行机械法联络通道掘进机始发掘进试验。
与现有技术相比,本发明的优点在于:本发明首次公开了机械法联络通道掘进机始发掘进模型试验平台及其试验方法,其采用的联络通道地层模拟系统是一种盾构所在原状土的再造装置,能够针对不同的地层土体注入不同物理特性的介质,并可以根据地质状况实时调整所注入介质的含水率。对于钢质耐压囊体,可依据不同工程地质环境下盾构穿越地层土体进行真实模拟联络通道的注浆压力和变形关系,从而可实现真实模拟联络通道机械法施工过程中穿越深埋地层状态,探究机械法联络通道施工盾构机穿越不同地层土体环境下管片力学特性及设备参数指标优化。
综上所述,本发明机械法联络通道掘进机始发掘进模型试验平台及其试验方法,在盾构掘进机切削试验中,该平台能够有效模拟盾构掘进机在联络通道中的进洞过程中隧道管片真实的应力应变状态。同时,能够对土层的水土压力、含水率等穿越地层环境做出相应的模拟,整个盾构切削联络通道试验的过程接近真实情况下的联络通道盾构切削施工过程,对于未来的盾构技术发展将会有一个很大的提高。
附图说明
图1为本发明机械法联络通道掘进机始发掘进模型试验平台的结构示意图;
图2为本发明纵向固定框架和横向固定框架连接的结构示意图;
图3为本发明钢质耐压囊体的结构示意图;
图4为图3的A-A’截面剖视图;
图5为本发明的套筒结构示意图。
具体实施方式
以下结合附图实施例对本发明作进一步详细描述。
具体实施例
一种机械法联络通道掘进机始发掘进模型试验平台,如图1、图2、图3和图4所示,包括多环管片试验单元1、多环管片液压伺服土压力模拟系统2和联络通道地层模拟系统3;
多环管片试验单元1由管片拼接形成,用于模拟真实隧道管片结构状态;
多环管片液压伺服土压力模拟系统2,用于模拟真实隧道形态对多环管片试验单元1施加土压力载荷;
联络通道地层模拟系统3,用于模拟联络通道机械法施工过程中多环管片试验单元1所受的地层土体环境;
联络通道地层模拟系统3包括一个纵向固定框架4和两个可调长度的横向固定框架5,横向固定框架5分别位于纵向固定框架4的上、下侧,横向固定框架5的一端与纵向固定框架4 焊接连接且其另一端通过法兰与多环管片液压伺服土压力模拟系统2的框架连接,纵向固定框架4、多环管片试验单元1以及上、下两个横向固定框架5之间形成的空腔内设置有钢质耐压囊体6,纵向固定框架4内的底部设置有用于支撑钢质耐压囊体6的囊体端部支撑托架 7,钢质耐压囊体6的一端与囊体端部支撑托架7通过螺纹连接且其另一端与多环管片试验单元1焊接连接,钢质耐压囊体6的上部设置有至少一个注浆管8,钢质耐压囊体6的下部设置有至少一个出浆管9,钢质耐压囊体6的外表面沿环向均布有若干个压力传感器10,注浆管8的进口处设置有注浆压力调节阀11,可根据压力传感器10反馈控制器反馈数据实时调整控制注浆压力。
在此具体实施例中,纵向固定框架4的底部设置有用于使整体试验平台保持水平状态的带滑轮的平衡支撑架12,可配合钢质耐压囊体6长度调整横向固定框架5的长度进行移动,同时起到对钢质耐压囊体6进行内外侧接触面焊接时预留作业空间。下方横向固定框架5的上表面设置有至少一个用于支撑钢质耐压囊体6的囊体中部支撑托架13,下方横向固定框架5的下表面设置有横向固定框架支撑架20。注浆管8通过注浆软管14与外部的注浆压力泵(图中未显示)连接,注浆压力调节阀11位于注浆软管14上,压力传感器10通过反馈控制器与注浆压力调节阀11连接。注浆管8为2个且对称分布在钢质耐压囊体6的顶部前后侧,出浆管9为一个且设置在钢质耐压囊体6的底部中央,压力传感器10在钢质耐压囊体6的外表面沿环向均布为8个且在钢质耐压囊体6的外表面沿轴向均布有3个。钢质耐压囊体6内设置有至少一个用于实时监测注入浆液含水率的水土分析仪15,钢质耐压囊体6的内壁顶部及底部各对应设置有至少2组用于监测试验全过程水土压力的土压力盒 16。如图4和图5所示,钢质耐压囊体6内径向埋设有套筒17,套筒17的筒壁上密布有通孔18,套筒17内等间距埋设有若干个孔隙水压力计19。可将上述模型试验平台用于机械法联络通道掘进机始发掘进试验。
上述说明并非对本发明的限制,本发明也并不限于上述举例。本技术领域的普通技术人员在本发明的实质范围内,做出的变化、改型、添加或替换,也应属于本发明的保护范围。
Claims (8)
1.一种机械法联络通道掘进机始发掘进模型试验平台,其特征在于:包括多环管片试验单元、多环管片液压伺服土压力模拟系统和联络通道地层模拟系统;
所述的多环管片试验单元由管片拼接形成,用于模拟真实隧道管片结构状态;
所述的多环管片液压伺服土压力模拟系统,用于模拟真实隧道形态对所述的多环管片试验单元施加土压力载荷;
所述的联络通道地层模拟系统,用于模拟联络通道机械法施工过程中所述的多环管片试验单元所受的地层土体环境;
所述的联络通道地层模拟系统包括一个纵向固定框架和两个可调长度的横向固定框架,所述的横向固定框架分别位于所述的纵向固定框架的上、下侧,所述的横向固定框架的一端与所述的纵向固定框架焊接连接且其另一端通过法兰与所述的多环管片液压伺服土压力模拟系统的框架连接,所述的纵向固定框架、所述的多环管片试验单元以及上、下两个所述的横向固定框架之间形成的空腔内设置有钢质耐压囊体,所述的纵向固定框架内的底部设置有用于支撑所述的钢质耐压囊体的囊体端部支撑托架,所述的钢质耐压囊体的一端与所述的囊体端部支撑托架通过螺纹连接且其另一端与所述的多环管片试验单元焊接连接,所述的钢质耐压囊体的上部设置有至少一个注浆管,所述的钢质耐压囊体的下部设置有至少一个出浆管,所述的钢质耐压囊体的外表面沿环向均布有若干个压力传感器,所述的注浆管的进口处设置有与所述的压力传感器连接的注浆压力调节阀。
2.根据权利要求1所述的机械法联络通道掘进机始发掘进模型试验平台,其特征在于:所述的纵向固定框架的底部设置有用于使整体试验平台保持水平状态的带滑轮的平衡支撑架。
3.根据权利要求1所述的机械法联络通道掘进机始发掘进模型试验平台,其特征在于:下方所述的横向固定框架的上表面设置有至少一个用于支撑所述的钢质耐压囊体的囊体中部支撑托架,下方所述的横向固定框架的下表面设置有横向固定框架支撑架。
4.根据权利要求1所述的机械法联络通道掘进机始发掘进模型试验平台,其特征在于:所述的注浆管通过注浆软管与外部的注浆压力泵连接,所述的注浆压力调节阀位于所述的注浆软管上,所述的压力传感器通过反馈控制器与所述的注浆压力调节阀连接。
5.根据权利要求1所述的机械法联络通道掘进机始发掘进模型试验平台,其特征在于:所述的注浆管为2个且对称分布在所述的钢质耐压囊体的顶部两侧,所述的出浆管为一个且设置在所述的钢质耐压囊体的底部中央,所述的压力传感器在所述的钢质耐压囊体的外表面沿环向均布为8个且在所述的钢质耐压囊体的外表面沿轴向均布有3个。
6.根据权利要求1所述的机械法联络通道掘进机始发掘进模型试验平台,其特征在于:所述的钢质耐压囊体内设置有至少一个用于实时监测注入浆液含水率的水土分析仪,所述的钢质耐压囊体的内壁顶部及底部各对应设置有至少2组用于监测试验全过程水土压力的土压力盒。
7.根据权利要求1所述的机械法联络通道掘进机始发掘进模型试验平台,其特征在于:所述的钢质耐压囊体内径向埋设有套筒,所述的套筒的筒壁上密布有通孔,所述的套筒内等间距埋设有若干个孔隙水压力计。
8.利用权利要求1-7中任一项所述的模型试验平台进行机械法联络通道掘进机始发掘进试验。
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
CN201811312320.5A CN109448532B (zh) | 2018-11-06 | 2018-11-06 | 机械法联络通道掘进机始发掘进模型试验平台及其试验方法 |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
CN201811312320.5A CN109448532B (zh) | 2018-11-06 | 2018-11-06 | 机械法联络通道掘进机始发掘进模型试验平台及其试验方法 |
Publications (2)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
CN109448532A true CN109448532A (zh) | 2019-03-08 |
CN109448532B CN109448532B (zh) | 2021-01-08 |
Family
ID=65551629
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
CN201811312320.5A Active CN109448532B (zh) | 2018-11-06 | 2018-11-06 | 机械法联络通道掘进机始发掘进模型试验平台及其试验方法 |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
CN (1) | CN109448532B (zh) |
Citations (8)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
JP2003129782A (ja) * | 2001-10-25 | 2003-05-08 | Kajima Corp | 水みち推定方法および水みち推定装置 |
CN1619280A (zh) * | 2004-12-09 | 2005-05-25 | 上海隧道工程股份有限公司 | 大型盾构掘进模拟试验平台 |
CN205778880U (zh) * | 2016-06-17 | 2016-12-07 | 西南交通大学 | 一种用于模拟土压平衡盾构施工渣土改良的试验装置 |
CN106198921A (zh) * | 2016-06-15 | 2016-12-07 | 浙江大学 | 一种地铁盾构施工扰动模型试验装置及其试验方法 |
CN106437735A (zh) * | 2016-11-07 | 2017-02-22 | 中铁工程装备集团有限公司 | 隧道联络通道用盾构机及其联络通道掘进方法 |
CN107747488A (zh) * | 2017-10-13 | 2018-03-02 | 中铁四局集团第四工程有限公司 | 大断面马蹄形盾构始发的施工方法 |
CN108362511A (zh) * | 2018-03-23 | 2018-08-03 | 北京交通大学 | 可视化的高水压盾构模型掘进试验装置和方法 |
CN207960614U (zh) * | 2018-03-23 | 2018-10-12 | 淮安市中球盾构技术服务有限公司 | 用于盾构机始发和接收的钢套筒支架 |
-
2018
- 2018-11-06 CN CN201811312320.5A patent/CN109448532B/zh active Active
Patent Citations (8)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
JP2003129782A (ja) * | 2001-10-25 | 2003-05-08 | Kajima Corp | 水みち推定方法および水みち推定装置 |
CN1619280A (zh) * | 2004-12-09 | 2005-05-25 | 上海隧道工程股份有限公司 | 大型盾构掘进模拟试验平台 |
CN106198921A (zh) * | 2016-06-15 | 2016-12-07 | 浙江大学 | 一种地铁盾构施工扰动模型试验装置及其试验方法 |
CN205778880U (zh) * | 2016-06-17 | 2016-12-07 | 西南交通大学 | 一种用于模拟土压平衡盾构施工渣土改良的试验装置 |
CN106437735A (zh) * | 2016-11-07 | 2017-02-22 | 中铁工程装备集团有限公司 | 隧道联络通道用盾构机及其联络通道掘进方法 |
CN107747488A (zh) * | 2017-10-13 | 2018-03-02 | 中铁四局集团第四工程有限公司 | 大断面马蹄形盾构始发的施工方法 |
CN108362511A (zh) * | 2018-03-23 | 2018-08-03 | 北京交通大学 | 可视化的高水压盾构模型掘进试验装置和方法 |
CN207960614U (zh) * | 2018-03-23 | 2018-10-12 | 淮安市中球盾构技术服务有限公司 | 用于盾构机始发和接收的钢套筒支架 |
Non-Patent Citations (2)
Title |
---|
朱瑶宏: "宁波市轨道交通建设创新成果与展望", 《发展与展望》 * |
朱瑶宏等: "地下空间联络通道微加固机械法T接技术探索", 《中国土木工程学会2017年学术年会论文集》 * |
Also Published As
Publication number | Publication date |
---|---|
CN109448532B (zh) | 2021-01-08 |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
CN105862874B (zh) | 一种控制临近基坑建构筑物变形的防护方法 | |
CN104614497B (zh) | 真三轴流压致裂、割缝、渗流、瓦斯驱赶一体化实验系统 | |
CN103278376B (zh) | 土压平衡盾构开挖面稳定性控制模型试验装置 | |
CN105865820B (zh) | 一种用于模拟深部巷道开挖的室内试验装置及方法 | |
CN103244133B (zh) | 煤系地层隧道铣挖与爆破联合施工工法 | |
CN105804758A (zh) | 浅覆土大断面小间距的矩形顶管上跨地铁隧道施工方法 | |
CN106761782A (zh) | 一种在富水粉土地层中盾构下穿运营隧道的掘进施工方法 | |
CN103487569B (zh) | 厚松散岩土层底部注水沉降变形模拟装置及沉降模拟方法 | |
CN110441159A (zh) | 水力耦合作用下井壁承载特性的模拟试验装置及方法 | |
CN102162246B (zh) | 湿陷性黄土地基的无振动挤密处理方法 | |
CN107747488B (zh) | 大断面马蹄形盾构始发的施工方法 | |
CN114198107B (zh) | 免盾构机模型的多功能缩尺盾构模型及其试验方法 | |
CN108332710B (zh) | 模拟密集建筑群区地面长期沉降的模型实验装置 | |
CN113125066B (zh) | 一种单环管片上浮力试验装置及其方法 | |
CN112983456A (zh) | 一种富水砂层多排顶管地表变形控制方法 | |
CN204556429U (zh) | 一种土壤切削阻力测试试验装置 | |
CN204128888U (zh) | 一种隧道模型实验加载装置 | |
CN114108609B (zh) | 一种采空区多级分段精准充灌深成桩施工方法 | |
CN109668747A (zh) | 机械法联络通道掘进机接收模型试验平台及其试验方法 | |
CN107179391A (zh) | 一种用于超浅埋下穿隧道浅层注浆的试验装置 | |
CN111677521B (zh) | 用于地铁区间隧道施工中高压燃气管沉降控制方法 | |
CN113514232A (zh) | 一种模拟盾构隧道施工过程管片上浮模型试验装置及方法 | |
CN109448532A (zh) | 机械法联络通道掘进机始发掘进模型试验平台及其试验方法 | |
CN103422487B (zh) | 利用测斜仪通过角度可调转化器测量沉降变形的方法 | |
CN216788423U (zh) | 一种免盾构机模型的多功能缩尺盾构模型 |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
PB01 | Publication | ||
PB01 | Publication | ||
SE01 | Entry into force of request for substantive examination | ||
SE01 | Entry into force of request for substantive examination | ||
GR01 | Patent grant | ||
GR01 | Patent grant |