[an error occurred while processing this directive]
 
       首 页  |  期刊介绍  |  编委会  |  投稿指南  |  期刊订阅  |  广告合作  |  留言板  |  联系我们 |  English
现代隧道技术 2022, Vol. 59 Issue (5) :34-40    DOI:
理论研究与探讨 最新目录 | 下期目录 | 过刊浏览 | 高级检索 << [an error occurred while processing this directive] | [an error occurred while processing this directive] >>
TBM渣石真实形状重构及运载过程模拟
(1.中铁五局集团有限公司,长沙 410000;2.滨海城市韧性基础设施教育部重点实验室,深圳 518060; 3.深圳大学土木与交通工程学院,深圳 518060;4.广东华路交通科技有限公司,广州 510420)
Numerical Reconstruction of TBM Muck with Real Shape and Numerical Simulation of Muck Transfer Process
(1. China Railway No.5 Engineering Group Co., Ltd., Changsha 410000 ; 2. Key Laboratory for Resilient Infrastructures of Coastal Cities, Shenzhen University, Shenzhen 518060 ; 3. College of Civil and Transportation Engineering, Shenzhen University,Shenzhen 518060 ; 4. Guangdong Hualu Transport Technology Co., Ltd.,Guangzhou 510420)
Download: PDF (3389KB)   HTML (1KB)   Export: BibTeX or EndNote (RIS)      Supporting Info
摘要 开槽数、刀盘转速和颗粒形状是影响TBM渣石运输能力和稳定性的主要因素。在TBM渣石运输研究中通常将渣石简化为刚性球形颗粒,从而忽略了颗粒实际形状对运载过程的影响。为了在数值模拟中模拟TBM渣石的真实形状,采用了近景摄影、颗粒形状定量分析提取了真实渣石的颗粒形状特征。依据颗粒形状特征,利用颗粒重构技术对具有真实颗粒形状的渣石进行三维重构,并将重构渣石形态导入离散元软件程序,生成具有不规则形状的真实渣石集合,构建了TBM渣石运载模型,实现了具有真实颗粒形状特征渣石的三维运输过程模拟。除此以外,通过提出的数值模拟方法定量分析TBM刀盘的转速和开槽个数对于TBM渣土转运能力的影响,研究结果对实际工程中TBM的刀盘开槽个数设计以及渣石转运的TBM操作具有一定指导意义。
Service
把本文推荐给朋友
加入我的书架
加入引用管理器
Email Alert
RSS
作者相关文章
杜红劲 1 熊 昊 2
3 周 浩 1 曾德祺 4
关键词TBM   渣石转运   真实颗粒形状   离散元方法     
Abstract: The numbers of mucking chute, revolutions per minute (RPM) and muck shapes are important factors that affect the muck transfer ability and stability of TBM. In the research of TBM muck transportation, the muck is usually simplified as rigid spherical particles, thus ignoring the influence of the real shape of the particles on the transportation process. In order to simulate the real shapes of TBM muck in the numerical simulation, this paper used close-range photogrammetry, quantitative analysis of particle shapes to extract the particle shape characteristics of real muck. According to the characteristics of particle shape, the muck with real particle shape was reconstructed in three dimensions using particle reconstruction technology. Then, the reconstructed mucks were imported into the discrete element software program to generate a collection of real muck with irregular shapes. A TBM muck transfer model was constructed, and a three-dimensional simulation of TBM muck transfer process was conducted. Otherwise,the influence of RPM and the numbers of mucking chute on the muck transfer capacity of TBM was quantitatively analyzed through the proposed numerical simulation method. The research results have certain guiding significance for the design of the numbers of mucking chute of TBM in the actual project and the TBM operation of the muck transfer.
KeywordsTBM,   Muck transfer,   Real muck particle shape,   DEM     
基金资助:国家自然科学基金(52090084,51938008);国家重点研发计划(2019YFC1511104).
作者简介: 杜红劲(1984-),男,硕士,工程师,主要从事地理信息系统方面的科研工作,E-mail: 83352306@qq.com. 通讯作者:熊 昊(1989-),男,博士,副研究员,主要从事离散元数值模拟方面的研究工作,E-mail: xionghao19529@szu.edu.cn.
引用本文:   
杜红劲 1 熊 昊 2, 3 周 浩 1 曾德祺 4 .TBM渣石真实形状重构及运载过程模拟[J]  现代隧道技术, 2022,V59(5): 34-40
DU Hongjin1 XIONG Hao2, 3 ZHOU Hao1 ZENG Deqi4 .Numerical Reconstruction of TBM Muck with Real Shape and Numerical Simulation of Muck Transfer Process[J]  MODERN TUNNELLING TECHNOLOGY, 2022,V59(5): 34-40
链接本文:  
http://www.xdsdjs.com/CN/      或     http://www.xdsdjs.com/CN/Y2022/V59/I5/34
 
没有本文参考文献
[1] 罗志洋1 张春瑜2,3 王立川1,2,4,5 徐 烁1 李利平4 王倩倩5 刘志强6.TBM裂隙岩体隧洞涌水机制及注浆堵水研究[J]. 现代隧道技术, 2025,62(4): 145-154
[2] 耿 麒 谢卫峰 杨沐霖 汪学斌 黄雨枫 李 磊 李晓斌 李志彪.TBM多功能缩尺破岩试验平台研制[J]. 现代隧道技术, 2025,62(4): 208-218
[3] 王立川1,2 闫广天1 袁 玮3 高红兵4 李利平2 张春瑜1,5 吴 剑4 张 龙3.TBM搭载式全角法向深锚孔钻机研制与应用[J]. 现代隧道技术, 2025,62(3): 67-74
[4] 朱俊林1 郑明明1, 2 彭麟智1 朱成涛1 熊 亮1 张亚伟1 吴祖锐1 颜诗纯1.不同脱困方式爆破下复合支护结构动态响应[J]. 现代隧道技术, 2025,62(3): 117-125
[5] 李久源1 高发勇1 马永涛1 唐明阳2 傅 康3 李雨恒2 薛翊国2.基于岩机参数交互机制的TBM隧道围岩识别及掘进速度预测研究[J]. 现代隧道技术, 2025,62(3): 75-87
[6] 贾连辉1 郑文韬2 鲁义强1 贺 飞1 上官林建2 张玉香1 王家辉2 王景玉1.斜井TBM防下滑装置受力分析及数值计算平台开发[J]. 现代隧道技术, 2025,62(2): 79-86
[7] 张 广1 龚秋明1 谢兴飞1 裴成元2 尚 层2.基于Bootstrap-COA-BiGRU模型的TBM掘进步稳定段掘进参数区间预测[J]. 现代隧道技术, 2025,62(2): 121-131
[8] 董唯杰1 张思炀1 李伯昌2 姜 尧1 陈 旭1 郑祥乐2 陈思盼2 吴 迪1.北疆侏罗系与白垩系泥质砂岩地层TBM卡机研究[J]. 现代隧道技术, 2025,62(2): 151-161
[9] 刘少强1 许建述2 杨 修2 唐启胜1 谢兴飞1 龚秋明1 周小雄3.TBM滚刀尖磨刃口现象及磨损演化特征[J]. 现代隧道技术, 2025,62(1): 20-27
[10] 黄登侠1 罗彦斌2 赵志强2 陈建勋2 刘伟伟2 冯如兵1 吴特力根1.天山胜利隧道“TBM法+钻爆法”施工期间服务隧道粉尘浓度测试与分析[J]. 现代隧道技术, 2024,61(4): 77-85
[11] 张 艳 霍 涛 张众维 马春明.基于全局感知和边缘细化的TBM岩渣分割方法[J]. 现代隧道技术, 2024,61(3): 141-147
[12] 李建斌.中国隧道掘进机技术进展与展望[J]. 现代隧道技术, 2024,61(2): 178-189
[13] 李宗平1 王帅帅2,4 毛锦波3 李亚隆3 牛晓宇2,4.天山胜利隧道施工关键技术创新与应用[J]. 现代隧道技术, 2024,61(2): 241-253
[14] 刘孝轩1 唐 骁1 张 帅1 谭支超2 吴 栋1.基于改进闪电搜索算法的TBM法施工多目标综合优化研究[J]. 现代隧道技术, 2024,61(1): 156-164
[15] 刘泉维1,2 杨 星3 叶守杰1,2 江玉生3 赵继增1,2 谭卓林4 杨志勇3.地铁双护盾TBM隧道穿越富水断裂带管片壁后回填注浆技术研究[J]. 现代隧道技术, 2023,60(6): 255-261
Copyright 2010 by 现代隧道技术