[发明专利]一种隧道多台阶压坡脚式弃渣场动态监测与控制方法在审

专利信息
申请号: 202210583558.1 申请日: 2022-05-25
公开(公告)号: CN115030236A 公开(公告)日: 2022-09-09
发明(设计)人: 陶志刚;史广诚;孙吉浩;何满潮 申请(专利权)人: 中国矿业大学(北京)
主分类号: E02D33/00 分类号: E02D33/00;E02D5/76;E02D17/20;E02D15/04;E02D1/02;E02D3/00;E02D31/08
代理公司: 北京合创致信专利代理有限公司 16127 代理人: 刘素霞
地址: 100083 *** 国省代码: 北京;11
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摘要:
搜索关键词: 一种 隧道 台阶 压坡脚式弃渣场 动态 监测 控制 方法
【权利要求书】:

1.一种隧道多台阶压坡脚式弃渣场动态监测与控制方法,其特征在于,包括:

步骤S1,进行原始边坡的测量放样及清理;

步骤S2,在边坡处通过弃渣堆置形成第一台阶;

步骤S3,在第一台阶进行NPR监测锚索的安装;

步骤S4,进行下一台阶的堆置,并在每个台阶堆置完成后安装对应的NPR监测锚索;

步骤S5,按照测样图纸重复进行多个台阶的弃渣堆置,直至完成施工。

2.根据权利要求1所述的隧道多台阶压坡脚式弃渣场动态监测与控制方法,其特征在于,在各台阶上对应的NPR监测锚索安装位置通过跟管钻孔的方式打设锚固孔,所述锚固孔打设至原始边坡的稳定基岩层。

3.根据权利要求2所述的隧道多台阶压坡脚式弃渣场动态监测与控制方法,其特征在于,所述NPR监测锚索包括:

锚索,所述锚索的一端置于所述锚固孔内,并通过注浆进行固定;

恒阻套管,所述恒阻套管内部设有恒阻体,所述锚索的另一端穿过所述恒阻体、并与所述恒阻体固定;

力学传感器,所述力学传感器对应套接在所述恒阻套管外部,在所述恒阻套管远离所述锚固孔的一端螺纹装配有螺帽,所述螺帽将所述力学传感器挤压在所述锚固孔的孔口处;

数据采集和发射装置,所述数据采集和发射装置数据连接所述力学传感器,以采集所述力学传感器的受力数据,并将所述受力数据通过无线网络发出。

4.根据权利要求3所述的隧道多台阶压坡脚式弃渣场动态监测与控制方法,其特征在于,所述力学传感器与所述锚固孔的孔口处之间设有锚墩,所述锚墩为锥台状,其大端抵触在孔口处;

所述锚墩中部预埋有钢管,所述钢管伸入所述锚固孔内,所述恒阻套管对应套接在所述钢管内;

所述锚墩的上设有对应钢管置于所述锚固孔外部一端的锚垫板。

5.根据权利要求4所述的隧道多台阶压坡脚式弃渣场动态监测与控制方法,其特征在于,在每个台阶上设置有对应NPR监测锚索的保护罩,以保护NPR监测锚索。

6.根据权利要求5所述的隧道多台阶压坡脚式弃渣场动态监测与控制方法,其特征在于,所述数据采集和发射装置通过数据线连接所述力学传感器,并在弃渣堆置时预埋对应数据线的波纹管;

每排或者每列NPR监测锚索布设一个所述波纹管,所述波纹管延伸至所述保护罩的下方。

7.根据权利要求1所述的隧道多台阶压坡脚式弃渣场动态监测与控制方法,其特征在于,在每个台阶上,NPR监测锚索呈阵列分布。

8.根据权利要求1所述的隧道多台阶压坡脚式弃渣场动态监测与控制方法,其特征在于,NPR监测锚索的锚固孔与水平面夹角为15°-25°。

9.根据权利要求1所述的隧道多台阶压坡脚式弃渣场动态监测与控制方法,其特征在于,步骤S1中,通过前期测量确定原始边坡稳定基岩位置,并清理原始边坡植被表土及既有构筑物。

10.根据权利要求1所述的隧道多台阶压坡脚式弃渣场动态监测与控制方法,其特征在于,对堆置所形成的台阶边坡进行测量,获取边坡的高度、宽度和最大深度,以此确定NPR监测锚索的锚固孔深度、锚固数量。

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