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公开(公告)号:CN108316935A
公开(公告)日:2018-07-24
申请号:CN201810107471.0
申请日:2018-02-02
Applicant: 中铁隧道局集团有限公司 , 盾构及掘进技术国家重点实验室
CPC classification number: E21D9/093 , E21D9/0621
Abstract: 本发明涉及一种复合控制的盾构机姿态调整方法,采用粗调节和细调节相结合,利用相邻的区域的千斤顶作为补偿缸,补入需要补偿的分区区域内,从而实现粗调节,利用比例减压阀对单个千斤顶推力调整实现细调节。进一步的,为了扩大偏差的补偿范围,将需要补偿的分区区域的临近的两个区域分为主补偿区和副补偿区,根据需要补偿的分区区域的偏差的具体值,分别由主补偿区和/或副补偿区进行补偿,从而实现姿态的粗调节,当粗调节结束后,利用比例减压阀对单个千斤顶推力调整实现细调节。该方法作为一种能够调节更大偏差范围的方法,能够有效提高盾构机分区区域内的推力偏差调整范围,而且复合控制使调节更精确,本发明有效地控制盾构机的推进姿态,提高施工质量和施工效率。
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公开(公告)号:CN107226396A
公开(公告)日:2017-10-03
申请号:CN201710638599.5
申请日:2017-07-31
Applicant: 中铁隧道集团有限公司 , 盾构及掘进技术国家重点实验室
CPC classification number: B65H75/38 , B65H75/4442 , B65H75/4486 , B65H2701/19
Abstract: 本发明公开了一种深长隧道用出渣皮带快速收放装置,包括皮带卷曲支架,设置于皮带卷曲支架顶端的皮带卷轴,与皮带卷轴连接的、位于皮带卷曲支架一侧的减速电机,设置于皮带卷曲支架上的、用于协助皮带卷轴卷曲出渣皮带的多个滚筒;所述支架内预留有皮带卷曲所需的空间。本发明的方法简单,便于操作,可以在渣土出口处联合皮带转接塔一起,完成皮带的收集或者送放,为TBM快速转场或者皮带的安装节省较多的时间,也为工程的按期或者提前完工提供必要的保障。
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公开(公告)号:CN106931886A
公开(公告)日:2017-07-07
申请号:CN201710336326.5
申请日:2017-05-13
Applicant: 中铁隧道集团有限公司 , 盾构及掘进技术国家重点实验室
Abstract: 本发明公开了一种便于快速检测滚刀磨损程度的系统,包括盘型滚刀,置于盘型滚刀刀圈内的氧氮体系绿色荧光粉,位于土仓内的紫光芯片和刀盘滚刀监控系统;所述的盘型滚刀包括刀轴;设置在刀轴上的轴承、刀体和刀圈。本发明将BaSiON:Eu绿色体系荧光粉用于盘型滚刀的设计中,利用荧光粉光致发光的原理,结合与之相匹配的紫光芯片,辅以实时监控系统,能够简单准确的确定滚刀的磨损量及磨损方式,且能够确定滚刀的位置。能够解决盾构带压进仓检查和TBM不良地质条件下人工检查的风险。实用性强,能大大降低刀具检查人员的安全隐患,具有良好的应用前景。
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公开(公告)号:CN118582254A
公开(公告)日:2024-09-03
申请号:CN202410786588.1
申请日:2024-06-18
Applicant: 盾构及掘进技术国家重点实验室 , 华北水利水电大学 , 中国水利水电第十一工程局有限公司
Abstract: 本发明公开了一种TSP与FLAC3D联合预防TBM卡机的预警方法,能够基于隧洞围岩来压速度快、变形速度快等情况,结合TSP与FLAC3D协同作用对TBM可能存在卡机事件进行预警,包括下列步骤:a.确定可能产生围岩大变形的隧道洞段;b.确定该洞段围岩的力学参数;c.用TSP监测围岩的波速和前方围岩的地质情况,对TBM可能遇到卡机风险进行初次预判;d.采用FLAC3D模拟隧洞围岩的应力应变;e.结合TSP的波速变化和FLAC3D模拟隧洞围岩的应力应变规律对围岩来压速度、变形速度、变形量进行分级;f.针对分级结果对TBM可能存在的卡机风险进行预警。
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公开(公告)号:CN117846642A
公开(公告)日:2024-04-09
申请号:CN202410061239.3
申请日:2024-01-16
Applicant: 盾构及掘进技术国家重点实验室 , 中铁隧道局集团有限公司
Abstract: 本发明涉及隧道支护技术领域,公开了一种高地应力软岩变形地层护盾式TBM法隧道支护结构及施工方法。旨在解决现有技术中难以应对高地应力地层隧道围岩大变形的技术问题。本发明包括被动抵抗围岩残余变形产生的压力的管片支护结构,所述管片支护结构包括多个管片环,所述管片环包括多个得以拼接的管片分块,所述管片分块上均安装有主动控制隧道围岩变形的锚索支护结构,所述管片分块上设有贯穿于其的锚索孔,所述锚索孔内经固定部件安装锚索杆,所述管片外壁与隧道之间设有吸能部件。本发明既允许围岩发生一定变形量释放地应力,又能够提供足够的支护强度防止支护破坏。
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公开(公告)号:CN114184379B
公开(公告)日:2024-03-19
申请号:CN202111372780.9
申请日:2021-11-19
Applicant: 盾构及掘进技术国家重点实验室 , 中铁隧道局集团有限公司
IPC: G01M13/04
Abstract: 本发明涉及一种轴承新型测试试验系统,包括底座和位于底座上方的滚刀固定座、径向加载装置、轴向加载装置、两驱动装置,径向加载装置主要由径向加载壳体、径向加载轮、电机构成,轴向加载装置主要由轴向加载壳体与转动装配在轴向加载壳体内的轴向加载轮构成,径向加载轮用于与测试滚刀刀圈滚动配合,轴向加载轮轮面与测试滚刀刀圈侧面相抵;两驱动装置分别位于底座的两条底边上,分别用于驱动径向加载装置与轴向加载装置向测试滚刀施加径向、轴向负载力。本发明能够良好模拟、调整测试滚刀在滚刀破岩过程中受到的径向、轴向负载力,真实反映滚刀轴承在滚刀破岩过程中承受冲击荷载的能力以及耐久性性能。
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公开(公告)号:CN117588225A
公开(公告)日:2024-02-23
申请号:CN202311585383.9
申请日:2023-11-27
Applicant: 盾构及掘进技术国家重点实验室 , 中铁工程装备集团有限公司
Abstract: 本发明涉及一种自旋式水射流盾构刀盘泥饼防治系统,主要由水射流喷头、转接机构、水泵和水箱构成,水射流喷头用于设置在刀盘上,刀盘区域包括位于刀盘中心的刀盘中心区和若干均布在刀盘中心区周围的刀盘正面区,刀水射流喷头包括设置在刀盘中心区的中心水射流喷头和设置在刀盘正面区的周围水射流喷头;转接机构包括动密封水尾和电磁式多孔转接头,水泵用于依次通过动密封水尾、电磁式多孔转接头和连接头将水箱中液体泵送给水射流喷头、使水射流喷头喷射自旋式水射流。本发明利用自旋式水射流强大的冲击能力克服目前技术中渗透能力差、冲击作用与范围小的技术难点,在解决盾构过程中刀盘结泥饼清理问题的同时起到二次预防作用。
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公开(公告)号:CN110656650B
公开(公告)日:2024-02-02
申请号:CN201910701693.X
申请日:2019-07-31
Applicant: 盾构及掘进技术国家重点实验室 , 中铁隧道局集团有限公司
Abstract: 本发明涉及隧道及地下空间等岩土双液注浆工程领域,特别是一种自旋转多重混合的双液注浆孔口混合装置,旨在解决现有技术中双液注浆混合不均匀的问题。本发明包括三通状的混合仓,混合仓的两侧各设有物料进口,混合仓的底部设有螺旋流道出料管,螺旋流道出料管内设有搅拌机构;物料进口处安装物料进口机构,自转喷头的包括帽状回转体,自其上盲孔的内壁起外部延伸安装螺纹状的导料板,导料板上沿螺纹边缘方向设计圆弧折型喷嘴。优点在于:达到充分混合浆材的目的,完成孔口混合注浆作业,在我国诸多IV级和V级围岩岩土双液注浆工程中具有重要的实用价值和广阔的应用前景。
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公开(公告)号:CN117418852A
公开(公告)日:2024-01-19
申请号:CN202311582862.5
申请日:2023-11-24
Applicant: 盾构及掘进技术国家重点实验室 , 郑州机械研究所有限公司
Abstract: 本发明公开了一种微波‑振动冲击辅助破碎硬岩的TBM刀盘,包括刀盘面板、滚刀组、微波设备、振动冲击设备,所述滚刀组包括中心滚刀、正滚刀以及边滚刀,所述正滚刀按照双螺旋线方式排布,所述边滚刀呈一定倾角排布,所述刀盘面板上开设有微波装置安装孔以及振动冲击装置安装孔,所述微波装置安装孔以及振动冲击装置安装孔均位于相邻两滚刀中央。该微波‑振动冲击辅助破碎硬岩的TBM刀盘,使用大功率和长波长的微波对掌子面内部进行深层次加热,振动冲击设备在掌子面内部生成裂纹后对掌子面进行冲击,进行表层破坏,微波设备和振动冲击设备相互结合,同时进行深层破坏和表层破坏,最大程度的破坏掌子面。提高装置的实用性。
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公开(公告)号:CN117365530A
公开(公告)日:2024-01-09
申请号:CN202311582861.0
申请日:2023-11-24
Applicant: 盾构及掘进技术国家重点实验室 , 郑州机械研究所有限公司
Abstract: 本发明公开了一种振动冲击‑水射流辅助破碎硬岩的TBM刀盘,包括刀盘面板、滚刀组、水射流设备、振动冲击设备,所述滚刀组包括中心滚刀、正滚刀以及边滚刀,所述正滚刀按照双螺旋线方式排布,所述边滚刀呈一定倾角排布,所述刀盘面板上开设有水射流装置安装孔以及振动冲击装置安装孔,所述水射流装置安装孔以及振动冲击装置安装孔均位于相邻两滚刀中央。水和钢粒子在加压仓中共同加压,加压过后的钢粒子,经过电磁加速器后速度进一步提高,提升掌子面破碎效果。高频率的振动冲击设备在冲击掌子面后,被加速的钢粒子进一步冲击掌子面形成更大更深的冲击坑槽,高压水也可以降低破岩过程产生的灰尘。提高装置的实用性。
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