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华中科技大学;中国铁建投资集团有限公司;武汉轻工大学安宏斌获国家专利权

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龙图腾网获悉华中科技大学;中国铁建投资集团有限公司;武汉轻工大学申请的专利盾构施工中沉降监控系统及其使用方法获国家发明授权专利权,本发明授权专利权由国家知识产权局授予,授权公告号为:CN119777899B

龙图腾网通过国家知识产权局官网在2025-11-21发布的发明授权授权公告中获悉:该发明授权的专利申请号/专利号为:202510030725.3,技术领域涉及:E21D9/00;该发明授权盾构施工中沉降监控系统及其使用方法是由安宏斌;骆汉宾;许玉和;郭健;张金亮;陈健;朱文忠;张庆;孙一山;王阳;余群舟;林江恒;戴绍冉设计研发完成,并于2025-01-08向国家知识产权局提交的专利申请。

盾构施工中沉降监控系统及其使用方法在说明书摘要公布了:本发明盾构施工中沉降监控系统及其使用方法,包括:无人机测绘仪、激光扫描终端、系统服务器、网关和移动终端;无人机测绘仪用于测量地形和地面建筑物高程,激光扫描终端用于隧道内三维结构尺寸的测量,系统服务器分析盾构施工前和施工中数据的变化,获取沉降数据,依据沉降风险指数公式判定沉降风险等级并推出沉降控制计划,修订施工工序发送至移动终端,指导现场施工。该发明利用无人机摄影技术、三维激光扫描技术和有限元法建立盾构过程模拟,形成三维沉降分布图并模拟注浆措施确定注浆量和最优沉降控制范围,施工中依据实际沉降数据判定沉降风险等级并推出相应控制计划送至施工现场,实现了盾构施工中沉降控制的精益化管理。

本发明授权盾构施工中沉降监控系统及其使用方法在权利要求书中公布了:1.一种盾构施工中沉降监控的使用方法,其采用了盾构施工中沉降监控系统,所述盾构施工中沉降监控系统包括无人机测绘仪、激光扫描终端、系统服务器、网关和移动终端; 其特征在于,所述使用方法包括如下步骤: S1、系统服务器获取施工前无人机测绘仪和激光扫描终端的数据,建立施工前地面数字高程图和隧道三维点云图; S2、人工勘探法完成盾构隧道地质勘探数据的采集,建立三维地质结构图; S3、系统服务器使用有限元软件模拟法,输入地质结构、弹性模量、黏聚力、内摩擦角、泊松比及重度数据建立盾构过程模拟,形成三维沉降分布图,标识盾构最大沉降位置和沉降量; S4、系统服务器模拟厚浆工法进行管棚加注浆措施,并通过改变盾壳和注浆层属性再次建立盾构过程模拟,形成改进后的三维沉降分布图,以确定注浆量和最优沉降控制范围; S5、系统服务器根据改进后的三维沉降分布图制定施工工序,并通过网关发送至移动终端,指导盾构现场施工; S6、系统服务器获取施工中无人机测绘仪和激光扫描终端的数据,建立施工中地面数字高程图和隧道三维点云图,生成实际三维沉降分布图,获取沉降区域范围和沉降量数据; S7、系统服务器根据沉降区域范围和沉降量数据代入沉降风险指数公式,计算沉降风险指数,划定沉降风险等级; S8、系统服务器根据沉降风险等级在原有施工工序的基础上修订沉降控制作业工序,并通过网关转发至移动终端; 所述沉降控制作业工序具体包括如下步骤: L1、获得沉降风险等级; L2、若沉降风险等级为高风险,则根据实际三维沉降分布图增加盾构施工隧道内对管片后的建筑空隙采取二次注浆的方法填充,直至停止沉降,其中,二次注浆的浆液为水泥和水玻璃双液浆,以少量多次为原则; L3.若沉降风险等级为中风险,则根据实际三维沉降分布图针对特定部位环号进行跟踪补注浆,直至停止沉降,跟踪补注浆的浆液与二次注浆的浆液相同; L4.若沉降风险等级为低风险,则根据实际三维沉降分布图采用管片接缝堵漏法进行管片接缝注浆,直至停止沉降,注浆的浆液与二次注浆的浆液相同; S9、移动终端向现场施工管理者显示沉降风险等级,更新施工工序,指导现场施工。

如需购买、转让、实施、许可或投资类似专利技术,可联系本专利的申请人或专利权人华中科技大学;中国铁建投资集团有限公司;武汉轻工大学,其通讯地址为:430000 湖北省武汉市洪山区珞喻路1037号;或者联系龙图腾网官方客服,联系龙图腾网可拨打电话0551-65771310或微信搜索“龙图腾网”。

以上内容由龙图腾AI智能生成。

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