巷道围岩稳定性控制方法

《巷道围岩稳定性控制方法》是天地科技股份有限公司于2019年12月30日申请的专利,该专利公布号为CN111075479B,专利公布日为2021年6月15日,发明人是褚晓威、鞠文君、吴志刚、吴拥政、张镇、李文洲、郝登云。

巷道围岩稳定性控制方法基本信息

中文名 巷道围岩稳定性控制方法 [1]  授权公告号 CN111075479B
授权公告日 2021年6月15日 申请号 2019113989999

本发明涉及大变形巷道围岩控制技术领域,尤其涉及一种巷道围岩稳定性控制方法。该巷道围岩稳定性控制方法包括:根据巷道围岩的主应力分布情况,确定围岩关键承载区;对所述巷道的表层围岩进行支护处理;对所述围岩关键承载区进行注浆加固处理,和/或对所述围岩关键承载区的外围进行卸压处理。本发明提供的巷道围岩稳定性控制方法,通过对围岩关键承载区进行有针对性的精确控制,大大减小了工程量和工程成本,提高了巷道围岩的长期稳定性。2100433B

巷道围岩稳定性控制方法造价信息

市场价 信息价 询价
材料名称 规格/型号 市场价
(除税)
工程建议价
(除税)
行情 品牌 单位 税率 供应商 报价日期
陶瓷热稳定性 型号:RSQ05,说明:带电动升降机未容店,规格:300×300×300 查看价格 查看价格

湘科

13% 湘潭市仪器仪表有限公司
乳化沥青存储稳定性 编号:KCK01A;型号:SYD-0656; 查看价格 查看价格

北京航天科宇

13% 宁夏源佳亿仪器有限公司
500/20稳定性强力氯化消毒剂 11201,4.5KG/桶 查看价格 查看价格

SANPOOL

13% 广州市康建休闲设备有限公司
玻璃热稳定性试验机 型号:RWY-BL,说明:水冷法 查看价格 查看价格

湘科

13% 湘潭市仪器仪表有限公司
日用陶瓷热稳定性 SQ005 查看价格 查看价格

13% 北京世纪诚达试验仪器(集团)制造有限公司
500/20稳定性强力氯化消毒剂 11203,50KG/桶 查看价格 查看价格

SANPOOL

13% 广州市康建休闲设备有限公司
500/20稳定性强力氯化消毒剂 11202,18KG/桶 查看价格 查看价格

SANPOOL

13% 广州市康建休闲设备有限公司
日用陶瓷热稳定性 SQ005 查看价格 查看价格

13% 大连弗朗电子科技发展有限公司
材料名称 规格/型号 除税
信息价
含税
信息价
行情 品牌 单位 税率 地区/时间
稳定式拌合机 功率90KW 查看价格 查看价格

台班 汕头市2008年1季度信息价
稳定式拌合机 功率105KW 查看价格 查看价格

台班 汕头市2008年1季度信息价
稳定式拌合机 功率135KW 查看价格 查看价格

台班 汕头市2008年1季度信息价
稳定式拌合机 功率135KW 查看价格 查看价格

台班 汕头市2007年3季度信息价
稳定式拌合机 功率105KW 查看价格 查看价格

台班 汕头市2007年3季度信息价
稳定式拌合机 功率135KW 查看价格 查看价格

台班 汕头市2007年3月信息价
稳定式拌合机 功率105KW 查看价格 查看价格

台班 汕头市2007年3月信息价
稳定式拌合机 功率90KW 查看价格 查看价格

台班 汕头市2007年1月信息价
材料名称 规格/需求量 报价数 最新报价
(元)
供应商 报价地区 最新报价时间
药品稳定性试验箱 型号规格:707ECO;材料:钢塑;外形尺寸(mm):1400×790×1910;电量(kW):220v 3.4kW.|2台 2 查看价格 广州永程科学设备有限公司 广东  深圳市 2020-09-10
稳定性测试仪 AF-2000|3个 1 查看价格 盐山县奥发体育器材厂 河北  沧州市 2015-11-10
药品稳定性试验箱 型号规格:404ECO;材料:钢塑;外形尺寸(mm):1090×790×1910;电量(kW):220v 3.15kW.|2台 2 查看价格 广州永程科学设备有限公司 广东  深圳市 2020-09-10
药品稳定性试验箱 型号规格:222ECO;材料:钢塑;外形尺寸(mm):760×790×1760;电量(kW):220v 2.1kW.|2台 2 查看价格 广州永程科学设备有限公司 广东  深圳市 2020-09-10
稳定性试验器 SYD-0655|7680台 1 查看价格 贵州北辰仪器有限公司 贵州  贵阳市 2015-09-29
非铅盐稳定性UPVC管 DN15-DN40|0m 1 查看价格 中山环宇 广西  南宁市 2010-08-04
稳定性二氧化氯溶液 详见技术协议|1t 3 查看价格 廊坊三强化工有限公司 全国   2017-09-12
非铅盐稳定性UPVC管 DN20|1m 1 查看价格 广西南宁祺信(管业)机电设备有限公司 广西  南宁市 2010-12-24

申请日

2019.12.30

专利权人

天地科技股份有限公司

地址

100013北京市朝阳区青年沟路5号煤炭科学研究总院天地大厦

发明人

褚晓威; 鞠文君; 吴志刚; 吴拥政; 张镇; 李文洲; 郝登云

Int. Cl.

E21D11/10(2006.01)I; E21D20/00(2006.01)I; E21D9/00(2006.01)I

专利代理机构

北京路浩知识产权代理有限公司11002

代理人

周琦

对比文件

CN 102518436 A,2012.06.27;  CN 104632229 A,2015.05.20;  CN 102518436 A,2012.06.27;  CN 104632229 A,2015.05.20;  CN 106285745 A,2017.01.04;  JP H11287099 A,1999.10.19;  JP 2017186801 A,2017.10.12

巷道围岩稳定性控制方法常见问题

  • 对于保障地下洞室围岩稳定性有哪些好的处理措施?

    共拓岩土的加固方法是:木支架、钢支撑、管棚钢支架、混凝土衬砌、挂网、锚杆、预制件支护、喷射砼、联合支护。

  • 地震稳定性评价

    有专门做地震安全性评价的单位,地震局啥的,一般一个场地3-5万。

  • 动、静稳定性是什么?

    动稳定性是指系统在运行中受到大扰动后,保持各发电机在较长的动态过程中不失步,由衰减的同步振荡过程过度到动稳定状态的能力。静稳定性是飞机偏离平衡位置后的最初趋势。如果飞机趋向于返回它先前的位置就称之为静...

巷道围岩稳定性控制方法文献

矿山巷道围岩稳定性数值模拟分析 矿山巷道围岩稳定性数值模拟分析

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大小:1.8MB

页数: 2页

评分: 4.5

为判定矿山地下采矿巷道围岩稳定性,得出较为可靠的结果,文中运用FLAC3D有限差分软件对采矿巷道进行模拟计算,得出在有支护和无支护条件下的变形值;根据《采矿设计手册》中的变形量的上限值,判定采矿巷道围岩在没有支护的条件下是稳定的,不需要进行支护。

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煤矿巷道围岩稳定性与适时支护分析 煤矿巷道围岩稳定性与适时支护分析

格式:pdf

大小:1.8MB

页数: 2页

评分: 3

煤矿巷道围岩稳定性与适时支护分析——巷道开挖后围岩发生位移变形,需采用支护加固,以阻止围岩强度进一步衰减,通过对确保围岩稳定的定性和定量分析,证明适时支护对围岩稳定的重要性, 同时,阐述了实际支护过程中如何界定适时支护的一般性原则,具有普遍的...

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《深部软岩巷道围岩稳定性分析与控制技术》系统地介绍了作者近年来在深部软岩巷道围岩稳定性分析与控制技术方面的研究成果。全书共分8章,详细论述了深部软岩巷道围岩的变形破坏特征、变形破坏机理以及巷道围岩稳定性控制技术。主要内容包括:深部软岩巷道围岩变形破坏特征分析、深部软岩巷道地应力实测分析、深部软岩巷道围岩岩性与破坏机理分析、深部软岩巷道围岩松动圈实测分析、深部软岩巷道围岩稳定性控制技术、深部软岩巷道稳定性控制数值分析、深部软岩巷道围岩稳定性控制效果分析等。

《深部软岩巷道围岩稳定性分析与控制技术》可供采矿工程、矿井建设工程、岩土工程、地下工程等专业的研究生和科研人员参考,也可供从事以上专业设计和施工的工程技术人员参考。

防抱死制动系统(ABS)的控制方法有多种,比如PID控制方法、最优控制方法、滑模变结构控制方法、模糊控制方法、鲁棒控制方法等。

有文献研究了其中的4中控制方法,对比发现单一的控制系统很难兼顾鲁棒性和控制精度,同时从实施的角度,难易也各不相同。模糊控制可实施性好,鲁棒性强,但控制精度略差。滑模变结构与模糊控制相类似,精度有所提高,但是以系统的高速切换为代价,对作动系统的要求较高。PID简单实用,精度较好,但鲁棒性要差些,实施成本也高些。传统逻辑门限控制需要较多的经验摸索,算法实施复杂,但硬件成本低。

所以适当结合不同的控制方法应该可以得到比较好的控制效果,如模糊 PID,结合模糊的鲁棒性和PID的控制精度等。

进度控制方法

工程项目进度控制方法是把合同工期目标层层分解,以控制循环理论为指导,经常进行目标值与实际值比较与分析,不断采取措施调整,并协调参加单位之间的进度关系。

工程项目进度过程。网络计划的输入(资源、时间、费用)或输出(工程项目的实际完成情况),以及从施工现场收到的关于形象进度和投资完成情况的信息(反馈),按要求格式制成各种报表。通过这些报表将执行情况和工程项目目标进行比较,当输出与计划目标不一致时,就要做出分析并采取纠正措施。

纠正措施之一是在现行网络计划范围内修正输入。如重新安排资源,重新配备劳动力、机械设备等,以使工程进展满足计划目标;纠正措施之二是重新修订一个从现状到工程项目竣工的新的网络计划,并估算所需的各种资源,以及重新安排投资。对这个新的网络计划还要不断进行优化,以保证实现所期望的工程目标与进度。

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