一种水平掘进装置
    11.
    发明公开

    公开(公告)号:CN110500105A

    公开(公告)日:2019-11-26

    申请号:CN201910944590.6

    申请日:2019-09-30

    Abstract: 本发明公开了一种水平掘进装置,包括:掘进装置主机,掘进装置主机包括前盾筒体,前盾筒体内设有前隔板和后隔板;至少一个用于通过脉冲放电产生的冲击波、射流或等离子通道的力学效应使岩石破碎的电脉冲钻头,所有电脉冲钻头均固定在前隔板和后隔板上;与电脉冲钻头相连、用于为电脉冲钻头提供高压电脉冲的电脉冲发生器。该水平掘进装置无需电脉冲钻头旋转即可实现破岩,钻头不易磨损;且采用电脉冲钻头脉冲放电的能量进行破岩,相比于通过滚刀的机械切削进行破岩,该水平掘进装置受岩石硬度等外在因素的影响较小,从而可实现在极端工况条件下的高效破岩,破岩效率高。

    一种焊缝预测控制方法、系统、设备以及介质

    公开(公告)号:CN117655605A

    公开(公告)日:2024-03-08

    申请号:CN202311857511.0

    申请日:2023-12-29

    Abstract: 本发明涉及一种焊缝预测控制方法、系统、设备以及介质,其方法包括:获取焊接相关参数和焊缝质检结果;搭建学习样本模型;对学习样本模型进行误差拟合,得到焊缝质量初始预测模型;按照焊缝质量初始预测模型反向求解出来的焊接相关参数指导焊接过程,完成焊接后,根据当前的焊缝质检结果对模型进行迭代修正;通过焊缝质量修正模型反向求解出来焊接相关参数的最优解,将焊缝质量修正模型和焊接相关参数的最优解集成到焊接机器人。本发明基于焊缝工作的历史数据搭建初始焊缝质量预测模型,同时在实际焊接过程对模型进行迭代优化,所得的优化模型具有更高的准确度与置信度,最终利用优化后的模型实现高质量焊接流程的自动化,显著提高焊接工作效率。

    一种凿岩台车
    13.
    发明授权

    公开(公告)号:CN110485940B

    公开(公告)日:2023-06-13

    申请号:CN201910942582.8

    申请日:2019-09-30

    Abstract: 本发明公开了一种凿岩台车,包括:可自由移动的台车本体;可活动的设于台车本体上的臂架机构;用于通过脉冲放电产生的冲击波、射流或等离子通道的力学效应使岩石破碎并钻进的电脉冲凿岩机,电脉冲凿岩机固设于臂架机构的自由端,以通过臂架机构的运动来调整电脉冲凿岩机的打孔位置;设于台车本体上、用于为电脉冲凿岩机供电的电源;设于台车本体上、用于为电脉冲凿岩机提供钻井液的钻井液箱体。该凿岩台车通过臂架机构将电脉冲凿岩机送到指定的位置,实现电脉冲凿岩机打孔位置的灵活调整;通过电脉冲凿岩机利用脉冲放电产生的冲击波、射流或等离子通道的力学效应使岩石破碎,施工效率高,钻头损耗小。

    盾构设备及其主驱动在线状态的监测诊断系统与方法

    公开(公告)号:CN110987502B

    公开(公告)日:2021-08-24

    申请号:CN201911318565.3

    申请日:2019-12-19

    Abstract: 本发明公开了一种盾构设备及其主驱动在线状态的监测诊断系统与方法,盾构设备的主驱动在线状态的监测诊断系统包括:用以采集核心部件的运行数据信息的采集装置、获取行数据信息的获取装置、对运行数据信息进行信号解析和特征信息处理以得到核心部件的当前运行信息的数据信息处理装置,还包括用以存储核心部件的物理参数、故障特征信息、评估方法和标准的数据存储装置和诊断装置,诊断装置用以根据当前运行信息和物理参数、故障特征信息、评估方法和标准判断核心部件是否存在故障,并判断故障类型和故障阶段。上述监测诊断系统,能够提高运行可靠性,规避重大施工质量事故,降低潜在风险损失。

    一种电脉冲钻头
    15.
    发明授权

    公开(公告)号:CN110656879B

    公开(公告)日:2021-07-30

    申请号:CN201910942573.9

    申请日:2019-09-30

    Abstract: 本发明公开了一种电脉冲钻头,包括:用于与固定套相连的绝缘架;与绝缘架的内圈可轴向滑动套接的高压电极,高压电极与第一弹性件相连,以使高压电极随着钻进环境的变化而伸缩;与绝缘架的外圈可轴向滑动套接的低压电极,低压电极与第二弹性件相连,以使低压电极随着钻进环境的变化而伸缩;与高压电极相连、用于使高压电极通电的高压缆线;与低压电极相连、用于使低压电极通电的低压缆线。该电脉冲钻头可实现高压电极和低压电极轴向位置的自动调节,使高压电极和低压电极自适应钻孔内凹凸不平的钻进环境,保证高压电极和低压电极始终与岩石紧密接触,从而提高了能量利用率,提高电脉冲钻头在钻进过程中的可靠性,确保施工效率和施工效果。

    一种电脉冲钻头
    16.
    发明公开

    公开(公告)号:CN110656879A

    公开(公告)日:2020-01-07

    申请号:CN201910942573.9

    申请日:2019-09-30

    Abstract: 本发明公开了一种电脉冲钻头,包括:用于与固定套相连的绝缘架;与绝缘架的内圈可轴向滑动套接的高压电极,高压电极与第一弹性件相连,以使高压电极随着钻进环境的变化而伸缩;与绝缘架的外圈可轴向滑动套接的低压电极,低压电极与第二弹性件相连,以使低压电极随着钻进环境的变化而伸缩;与高压电极相连、用于使高压电极通电的高压缆线;与低压电极相连、用于使低压电极通电的低压缆线。该电脉冲钻头可实现高压电极和低压电极轴向位置的自动调节,使高压电极和低压电极自适应钻孔内凹凸不平的钻进环境,保证高压电极和低压电极始终与岩石紧密接触,从而提高了能量利用率,提高电脉冲钻头在钻进过程中的可靠性,确保施工效率和施工效果。

    一种电脉冲钻头
    17.
    发明公开

    公开(公告)号:CN110644929A

    公开(公告)日:2020-01-03

    申请号:CN201910942570.5

    申请日:2019-09-30

    Abstract: 本发明公开了一种电脉冲钻头,包括:分别用于与电脉冲发生器相连的高压电极和低压电极;用于设置高压电极的连接杆,高压电极通过电极接头与连接杆可拆卸连接,以便于更换不同的高压电极;用于设置低压电极的套筒,低压电极可拆卸的设于套筒上,以便于更换不同的低压电极;设于连接杆和套筒之间、用于使高压电极和低压电极绝缘的绝缘套管。该电脉冲钻头利用高压电极和低压电极脉冲放电产生的冲击波、射流或等离子体通道的力学效应使岩石产生破碎,无需钻头旋转,钻头不易磨损;采用脉冲放电的能量进行破岩,受岩石硬度等外在因素的影响较小,施工效率高。且可通过更换不同的高压电极和低压电极,使电脉冲钻头适应不同的凿岩及钻进需求。

    一种凿岩机
    18.
    发明公开

    公开(公告)号:CN110566113A

    公开(公告)日:2019-12-13

    申请号:CN201910942579.6

    申请日:2019-09-30

    Abstract: 本发明公开了一种凿岩机,包括:电脉冲钻头,电脉冲钻头包括高压电极和低压电极,高压电极和低压电极分别与高压缆线和低压缆线对应相连,高压缆线和低压缆线分别用于与供电电源的正负极对应相连;与电脉冲钻头固定连接的钻杆,钻杆外套设有绝缘套;与绝缘套固定连接、用于驱动钻杆钻进的驱动机构。该凿岩机改变了现有技术中传统凿岩机机械旋转钻孔的方式,采用电脉冲钻头,利用脉冲放电产生的冲击波、射流或等离子通道的力学效应使岩石破碎,无需钻头旋转,钻头不易损坏,降低了钻头更换频率,提高了破岩效率;同时,该破岩方式的污染小,对环境的影响小。

    基于单响应度的测点优化选取方法及系统、电子设备、介质

    公开(公告)号:CN119760967A

    公开(公告)日:2025-04-04

    申请号:CN202411699715.0

    申请日:2024-11-26

    Abstract: 本发明公开了一种基于单响应度的测点优化选取方法及系统、电子设备、介质,其先为每个载荷创建单独的载荷仿真模型进行加载计算,然后提取出所有载荷仿真模型的平面应力或应变仿真结果,再计算得到每个载荷仿真模型中所有网格单元的单响应度,最后从单响应度大于预设阈值的网格单元中筛选出对应载荷下的优化测点位置。本发明提出的单响应度可以准确地反映网格单元在当前载荷下相对于在其它载荷下的响应情况,网格单元的单响应度越高,意味着其在当前载荷下的响应越高、在其它载荷下的响应越低,保证了每个载荷下都至少具有一个最优测点进行监测,能够在复杂结构上获取全面、连续的测点优化选取结果,可以识别所有载荷引起的响应且减少测点数量。

    一种竖井钻机
    20.
    发明公开

    公开(公告)号:CN110500097A

    公开(公告)日:2019-11-26

    申请号:CN201910942598.9

    申请日:2019-09-30

    Abstract: 本发明公开了一种竖井钻机,包括:用于承载的主支架;竖直设置且与主支架可滑动配合的钻杆;用于通过脉冲放电产生的冲击波、射流或等离子通道的力学效应使岩石破碎的电脉冲钻头,电脉冲钻头设于钻杆的底端,电脉冲钻头包括用于与供电电源的正负极对应相连的高压电极和低压电极;设于主支架的一侧、用于为电脉冲钻头提供钻井液的钻井液箱体。该竖井钻机利用电脉冲钻头的高压电极和低压电极进行脉冲放电产生的冲击波、射流或等离子通道的力学效应使岩石破碎,实现钻竖井,相比于现有技术采用旋转钻进的常规钻机,该竖井钻进的钻头不旋转,钻头不容易磨损,施工效率高,同时,该竖井钻机的钻进方式的污染小,有利于保护环境。

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