恭喜中国矿业大学(北京);应急管理部国家自然灾害防治研究院陶志刚获国家专利权
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龙图腾网恭喜中国矿业大学(北京);应急管理部国家自然灾害防治研究院申请的专利一种穿断层隧道的柔性隔离结构及岩体大变形控制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:CN112228132B 。
龙图腾网通过国家知识产权局官网在2025-05-02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:202010983013.0,技术领域涉及:E21D20/00;该发明授权一种穿断层隧道的柔性隔离结构及岩体大变形控制方法是由陶志刚;何满潮;郭爱鹏;王振雨;邓飞设计研发完成,并于2020-09-17向国家知识产权局提交的专利申请。
本一种穿断层隧道的柔性隔离结构及岩体大变形控制方法在说明书摘要公布了:本发明提供一种穿断层隧道的柔性隔离结构及岩体大变形控制方法,柔性隔离结构包括巨型NPR锚索、监测单元和采集单元,巨型NPR锚索包括承载板、锚具和锚索;承载板呈环形且安装在钻孔口,锚具抵靠在承载板上,该方法包括步骤S1,对于隧道浅埋段从地表直接打钻孔或从地表开挖设定空间区域后布设NPR锚索,对于隧道深埋段从隧道内向外进行导洞开挖,步骤S2,对空间区域支护施工,步骤S3,巨型NPR锚索穿断层后放置,步骤S4,对巨型NPR锚索的锚固段进行锚固。本发明通过施工巨型NPR锚索对强活动性地质区域进行三维缝合,达到区域锁固的目的,实现对隧道穿越强活动性地质区域的监测‑预警‑支护一体化控制。
本发明授权一种穿断层隧道的柔性隔离结构及岩体大变形控制方法在权利要求书中公布了:1.一种使用穿断层隧道柔性隔离结构对工程岩体大变形灾害控制方法,其特征在于,所述控制方法包括以下步骤:步骤S1,对穿越断层区域的隧道浅埋段从地表直接打钻孔或从地表开挖设定的空间区域后布设巨型NPR锚索,隧道深埋段从隧道内部向外部进行导洞开挖;步骤S2,导洞开挖完成后,以获得可进行巨型NPR锚索施工的空间区域,在隧道洞身四周的空间区域进行支护施工;步骤S3,在空间区域内施工,将巨型NPR锚索穿过断层后放置;步骤S4,对放置完成的巨型NPR锚索的锚固段进行锚固;所述步骤S4中对巨型NPR锚索的锚固段进行锚固所使用的锚固剂材料为可修复混凝土;所述柔性隔离结构包括:巨型NPR锚索,所述巨型NPR锚索穿过断层,所述巨型NPR锚索的两端分别位于断层的两侧,所述巨型NPR锚索结构包括:承载板、锚具和锚索;所述锚具呈柱状实体结构,沿所述锚具横截面的垂直方向均匀设置多个通孔,每个所述通孔内均穿过一根所述锚索,所述锚具安装在所述锚索的一端,所述锚具用于锁定所述锚索,所述承载板呈环形且安装在钻孔口,所述锚具抵靠在所述承载板上;所述锚索由NPR冷轧带肋钢筋在锻造过程中加入NPR微小单元,形成弥散颗粒,进行螺旋加工制作而成;监测单元,所述监测单元设置在所述锚具和所述承载板之间,用于监测所述巨型NPR锚索的轴向力及断层的相对位移量;采集单元,所述采集单元与所述监测单元之间电连接,用于采集所述监测单元所监测到的数据信息并将所述数据信息发送至移动终端;所述监测单元包括光纤和力学传感器;所述力学传感器套设在所述锚索周向上,并设置在所述承载板和所述锚具之间,承载板安装在力学传感器和锚墩之间,所述光纤与所述锚索绑扎,所述光纤的一端随所述锚索穿过断层,另一端与所述采集单元连接;所述力学传感器用于监测所述锚索的轴向力,所述光纤用于监测断层的相对位移量;所述锚具的横截面为圆形,所述承载板的横截面大于所述锚具的横截面,且大于所述力学传感器的横截面;所述采集单元包括:数据采集模块,所述数据采集模块与力学传感器电连接,用于将所述力学传感器所监测到的轴向力转换成电信号;数据存储模块,所述数据存储模块用于处理并存储所述数据采集模块得到的数据信息;数据发射模块,所述数据发射模块与所述数据存储模块电连接,用于将存储的数据信息发送至移动终端;所述采集单元还包括:光纤调解器;所述光纤调解器与所述数据采集单元之间电连接,所述光纤调解器连接所述光纤,用于将光信号转换成电信号;所述柔性隔离结构在隧道洞身四周空间及更远区域空间进行隔离施工,所述隧道洞身四周空间是指隧道洞身百米直径范围内,所述更远区域空间是指隧道洞身四周百米直径范围外;浅部缝合指,当隧道埋深处于地层浅部,巨型锚索材料从地面施工,对隧道穿活动断层的区域空间进行缝合;深部缝合指,当隧道埋深处于地层深部,首先从隧道内部往其外部施工导洞,然后在导洞空间内施工巨型锚索材料对活动断层的区域空间进行缝合;复式缝合指,根据隧道埋深及所处地层区域实际情况采用浅部缝合与深部缝合两种方式组合的支护形式;所述柔性隔离结构支护的隧道穿越断层。
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