有效
一种超大跨隧道支撑使用方法、装置、设备及可读存储介质
沈跃辉、钱师雄、施有志、胡志位、李伟、刘石长、邵成猛、王凤喜、姚加焕、王泽坤、林启选、史智超、张永国、刘涛、邹志平、向凯、黄顺祥、房晓刚、邹智江
中铁十六局集团第三工程有限公司
沈
沈跃辉
机构 暂无技术领域 暂无
钱
钱师雄 专利 15
厦门理工学院固定建筑地下结构工程岩土钻进采矿
施
施有志 专利 52
厦门理工学院固定建筑地下衬砌地基与地下工程
胡
胡志位
机构 暂无技术领域 暂无
李
李伟 专利 41
中铁十六局集团第三工程有限公司固定建筑道路铁路桥梁工程桥梁
刘
刘石长
机构 暂无技术领域 暂无
邵
邵成猛 专利 61
中铁十六局集团有限公司固定建筑管道安装维修地下结构工程
王
王凤喜 专利 150
中铁十六局集团有限公司地下衬砌地下结构工程固定建筑
姚
姚加焕
机构 暂无技术领域 暂无
王
王泽坤 专利 56
中铁十六局集团第三工程有限公司固定建筑地下衬砌桥梁架设
林
林启选 专利 4
中铁十六局集团第三工程有限公司固定建筑桥梁零件道路铁路桥梁工程
史
史智超
机构 暂无技术领域 暂无
张
张永国
机构 暂无技术领域 暂无
刘
刘涛 专利 10
厦门理工学院固定建筑地下结构工程岩土钻进采矿
邹
邹志平
机构 暂无技术领域 暂无
向
向凯
机构 暂无技术领域 暂无
黄
黄顺祥
机构 暂无技术领域 暂无
房
房晓刚
机构 暂无技术领域 暂无
邹
邹智江
机构 暂无技术领域 暂无
摘要
本发明提供了一种超大跨隧道支撑使用方法、装置、设备及可读存储介质,涉及隧道施工技术领域,包括在超大跨隧道施工中,通过支撑台架上设置的压力传感器和距离传感器实现支撑台架的液压装置的输出作用的调节,实现支撑台架对超大跨隧道侧壁的稳定支撑。
1.一种超大跨隧道支撑使用方法,其特征在于,包括:发送第一命令,所述第一命令包括将支撑台架布置于超大跨隧道内的命令,所述支撑台架与所述超大跨隧道有至少三个支撑面,至少一个支撑面位于所述超大跨隧道的顶部,至少一个支撑面位于所述超大跨隧道的左侧,至少一个支撑面位于所述超大跨隧道的右侧;获取第一信息,所述第一信息包括围岩材料特性参数;基于第一信息,计算得到液压出力信息,所述液压出力信息包括支撑台架的至少三个液压装置的输出作用力信息,每个所述液压装置均对应于一个所述支撑面进行作用力输出;根据所述液压出力信息,发送第二命令,所述第二命令包括控制每个所述液压装置的输出的命令,所述支撑台架在至少三个所述液压装置的输出下,支撑台架支撑超大跨隧道周围的围岩稳定;获取第四信息,所述第四信息包括获取第一时刻的五对距离传感器采集到的距离值信息,五对所述距离传感器分别设置于所述支撑台架的五个掌部上,每对所述距离传感器均设置于每个所述掌部的两个端部上,每个所述距离传感器均用于测量所述端部到所述支撑台架的主体距离,所述第一时刻为每个所述液压装置的输出作用力达到所述液压出力信息的时刻;发送挖掘命令,所述挖掘命令包括控制显示器显示可以进行下一步所述超大跨隧道的开挖命令;获取第五信息,第五信息包括当前时刻每对距离传感器采集到的距离值信息;根据第一时刻的每对距离传感器采集到的距离值信息和第五信息,计算每对距离传感器对应的差值,差值包括第一时刻中每对距离传感器采集到的距离值之和与当前时刻中每对距离传感器采集到的距离值之和的差值;若差值中每对距离传感器对应的差值不全为零,则根据第一时刻的每对距离传感器采集到的距离值和第五信息,分析得出危险区域,分析得出危险区域。
2.根据权利要求1所述的一种超大跨隧道支撑使用方法,其特征在于,所述基于第一信息,计算得到液压出力信息,包括:获取所述支撑台架的结构信息;调用三维分析软件,并根据所述第一信息和所述结构信息绘制围岩隧道计算模型;对所述围岩隧道计算模型进行应力平衡得到支撑台架受力信息;基于所述支撑台架受力信息,根据预设安全系数计算得到液压出力信息。
3.根据权利要求1所述的一种超大跨隧道支撑使用方法,其特征在于,所述根据液压出力信息,发送第二命令,之后还包括:获取第二信息,所述第二信息包括获取至少三个压力传感器采集的压力值信息和每个所述压力传感器对应的位置信息,每个所述压力传感器分别设置于所述支撑台架上并与所述超大跨隧道接触,所述位置信息包括每个所述压力传感器位于所述支撑台架的位置信息;判断所述第二信息中每个所述支撑面对应的压力值和所述第二信息中对应的所述输出作用力的关系,若支撑面对应的压力值大于对应的输出作用力信息,则计算得到第一结果,所述第一结果包括该支撑面对应的位置信息和对应的调整作用力信息,所述调整作用力信息包括所述输出作用力与压力值的差值;根据所述第一结果,发送第三命令,所述第三命令包括调整液压装置的输出作用力的命令。
4.一种超大跨隧道支撑使用装置,其特征在于,包括:第一命令单元,用于发送第一命令,所述第一命令包括将支撑台架布置于超大跨隧道内的命令,所述支撑台架与所述超大跨隧道有至少三个支撑面,至少一个支撑面位于所述超大跨隧道的顶部,至少一个支撑面位于所述超大跨隧道的左侧,至少一个支撑面位于所述超大跨隧道的右侧;第一获取单元,用于获取第一信息,所述第一信息包括围岩材料特性参数;第一计算单元,用于基于第一信息,计算得到液压出力信息,所述液压出力信息包括支撑台架的至少三个液压装置的输出作用力信息,每个所述液压装置均对应于一个所述支撑面进行作用力输出;第二命令单元,用于根据所述液压出力信息,发送第二命令,所述第二命令包括控制每个所述液压装置的输出的命令,所述支撑台架在至少三个所述液压装置的输出下,支撑台架支撑超大跨隧道周围的围岩稳定;第三获取单元,用于获取第四信息,所述第四信息包括获取第一时刻的五对距离传感器采集到的距离值信息,五对所述距离传感器分别设置于所述支撑台架的五个掌部上,每对所述距离传感器均设置于每个所述掌部的两个端部上,每个所述距离传感器均用于测量所述端部到所述支撑台架的主体距离,所述第一时刻为每个所述液压装置的输出作用力达到所述液压出力信息的时刻;第四命令单元,用于发送挖掘命令,所述挖掘命令包括控制显示器显示可以进行下一步所述超大跨隧道的开挖命令;第四获取单元,用于获取第五信息,第五信息包括当前时刻每对距离传感器采集到的距离值信息;第一子计算单元,用于根据第一时刻的每对距离传感器采集到的距离值信息和第五信息,计算每对距离传感器对应的差值,差值包括第一时刻中每对距离传感器采集到的距离值之和与当前时刻中每对距离传感器采集到的距离值之和的差值;第三逻辑单元,用于若差值中每对距离传感器对应的差值不全为零,则根据第一时刻的每对距离传感器采集到的距离值和第五信息,分析得出危险区域,分析得出危险区域。
5.根据权利要求4所述的超大跨隧道支撑使用装置,其特征在于,所述第一计算单元包括:结构获取单元,用于获取所述支撑台架的结构信息;三维建模单元,用于调用三维分析软件,并根据所述第一信息和所述结构信息绘制围岩隧道计算模型;受力分析单元,用于对所述围岩隧道计算模型进行应力平衡得到支撑台架受力信息;第三计算单元,用于基于所述支撑台架受力信息,根据预设安全系数计算得到液压出力信息。
6.根据权利要求4所述的超大跨隧道支撑使用装置,其特征在于,还包括:第二获取单元,用于获取第二信息,所述第二信息包括获取至少三个压力传感器采集的压力值信息和每个所述压力传感器对应的位置信息,每个所述压力传感器分别设置于所述支撑台架上并与所述超大跨隧道接触,所述位置信息包括每个所述压力传感器位于所述支撑台架的位置信息;第一逻辑单元,用于判断所述第二信息中每个所述支撑面对应的压力值和所述第二信息中对应的所述输出作用力的关系,若支撑面对应的压力值大于对应的输出作用力信息,则计算得到第一结果,所述第一结果包括该支撑面对应的位置信息和对应的调整作用力信息,所述调整作用力信息包括所述输出作用力与压力值的差值;第三命令单元,用于根据所述第一结果,发送第三命令,所述第三命令包括调整液压装置的输出作用力的命令。
7.一种超大跨隧道支撑使用设备,其特征在于,包括:存储器,用于存储计算机程序;处理器,用于执行所述计算机程序时实现如权利要求1至3任一项所述超大跨隧道支撑使用方法的步骤。
8.一种可读存储介质,其特征在于:所述可读存储介质上存储有计算机程序,所述计算机程序被处理器执行时实现如权利要求1至3任一项所述超大跨隧道支撑使用方法的步骤。
暂无引用专利



