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恭喜中国建筑第五工程局有限公司;青岛理工大学;中国建筑股份有限公司;中国建设基础设施有限公司;中建南方投资有限公司彭继勇获国家专利权

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龙图腾网恭喜中国建筑第五工程局有限公司;青岛理工大学;中国建筑股份有限公司;中国建设基础设施有限公司;中建南方投资有限公司申请的专利基于磨粒接触力学的盾构机盘形滚刀磨损预测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:CN114638134B

龙图腾网通过国家知识产权局官网在2025-05-13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:202210218038.0,技术领域涉及:G06F30/23;该发明授权基于磨粒接触力学的盾构机盘形滚刀磨损预测方法是由彭继勇;梁冠文;邝利军;张鹏辉;罗文;李凯;柳伟;雷军;徐长胜;于广明;苏赐从;张立;李平;陈树荣;陈泽;刘浩设计研发完成,并于2022-03-08向国家知识产权局提交的专利申请。

基于磨粒接触力学的盾构机盘形滚刀磨损预测方法在说明书摘要公布了:本发明提出一种基于磨粒接触力学的盾构机盘形滚刀磨损预测方法,依据盾构机盘形滚刀是由一系列具有特定力学性质的金属磨粒堆积和胶结而成的结构特征,提出盾构机滚刀的结构物理模型,并考虑滚刀在岩体中掘进破岩的过程及其与岩体的相互作用,构建“滚刀—岩体协同分析磨损预测模型”,通过模型进行滚刀磨损和裂纹扩展预测,以实现盾构机盘形滚刀磨损状态、内部裂纹扩展、刀刃崩裂的预测,以实现对盘形滚刀制造材料优选、滚刀选型、滚刀更换指导等环节,具有较高的实际应用及推广价值。

本发明授权基于磨粒接触力学的盾构机盘形滚刀磨损预测方法在权利要求书中公布了:1.基于磨粒接触力学的盾构机盘形滚刀磨损预测方法,其特征在于,包括以下步骤:步骤A、对盘形滚刀结构物理模型进行分析,计算盘形滚刀磨粒间接触力,具体包括:步骤A1、将盾构机盘形滚刀视为是由一系列具有特定力学性质的金属磨粒堆积胶结而成,并假定磨粒为标准球形,每个标准球形磨粒单元视为无限刚性体,磨粒的接触视为柔性接触,且磨粒间的接触为点接触;步骤A2、计算盘形滚刀磨粒间接触力:步骤A21、计算a,b两相邻磨粒间的法向位移Un和切向位移Us;Un=Ra+Rb-d;Us=Δsa+Δsb;其中,Ra、Rb表示盾构机盘形滚刀两相邻磨粒的半径,d表示两相邻磨粒间球心的距离,Δsa、Δsb分别为磨粒a、b在沿两磨粒球心连线方向的垂直方向的位移;步骤A22、计算磨粒法向接触力和磨粒切向接触力;磨粒间接触力F与磨粒切向接触力Fs和磨粒法向接触力Fn之间的关系为:F=Fs+Fn;Fn=knUn;Fs=ksUs;其中,kn为法向接触刚度,ks为切向接触刚度;在计算磨粒间法向接触力和切向接触力时,盘形滚刀的受力状态从无到有,逐渐变化,将滚刀的变形过程做微分处理,形成若干各法向位移变量ΔUn、切向位移变量ΔUs,则有:ΔFn=knΔUn;ΔFs=ksΔUs;进而依据以下迭代循环关系计算所有磨粒间法向接触力和切向接触力大小:Fn←Fn+ΔFnFs←Fs+ΔFs其中,ΔFn为磨粒法向接触力Fn的剪切力变量,ΔFs为磨粒切向接触力Fs的剪切力变量;当磨粒法向接触力和切向接触力对应的达到或超过30%粘结断裂抗拉强度和抗剪强度值时,认为磨粒进入塑性状态,产生新的位移: 其中,xit+Δt2,为t+Δt2时的速度以及加速度,xit为t时刻的速度,Δt为对滚刀变形进行监测的时间间隔;步骤B、同时结合试验分析,得到磨粒粘结断裂抗拉强度和抗剪强度步骤C、将步骤A计算的磨粒法向接触力和磨粒切向接触力和步骤B计算的磨粒粘结断裂抗拉强度和抗剪强度进行对应的比较分析,确定失效磨粒数量,若失效磨粒数量大于总体磨粒数量的10%,则认为盾构机盘形滚刀内部磨损严重、裂纹扩展,反之则认为盾构机盘形滚刀磨损不严重,裂纹扩展情况轻微。

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中国建筑第五工程局有限公司;青岛理工大学;中国建筑股份有限公司;中国建设基础设施有限公司;中建南方投资有限公司,其通讯地址为:410000 湖南省长沙市雨花区中意一路158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”。

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