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公开(公告)号:CN112196576B
公开(公告)日:2022-11-25
申请号:CN202011117918.6
申请日:2020-10-19
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
Abstract: 本发明公开了一种高压水射流与滚刀复合破岩的喷头缓冲装置,喷头和滚刀在刀盘上相交叉设置,所述喷头通过底座设置在所述刀盘上,该缓冲装置包括缓冲机构和辅助机构;所述缓冲机构包括设置在所述喷头底部两侧的支撑板,在所述支撑板上设有导向孔,在所述导向孔内设有导向杆,所述导向杆的另一端固定在所述底座上,且在所述导向杆上套设有环形弹簧;所述辅助机构包括设置在所述喷头侧壁上的多个滑杆和设置在所述底座侧壁上与所述滑杆相对应的滑槽。本发明使喷头受力均匀、改善滚刀的受力情况,从而防止滚刀发生偏磨,提高了刀盘的使用寿命,以及掘进机的工作效率。
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公开(公告)号:CN112096389B
公开(公告)日:2022-10-21
申请号:CN202010994229.7
申请日:2020-09-21
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: 本发明公开了一种基于滚刀破岩响应的盾构开挖面软硬组合地层分布区域实时检测方法,通过不同类型传感器测取刀盘转动过程中选定滚刀沿圆形轨迹破岩过程中响应变化特征,根据滚刀在不同岩质岩体上滚压破岩特征,在圆形轨迹上确定软硬不同岩体的分界点,通过连接不同滚刀破岩轨迹上的分界点,即可完成对软硬组合地层在开挖面上分布区域的确定,进一步可求得开挖面的复合比。对于任一滚刀,刀盘旋转一周即可形成一个完整的圆形轨迹,确定盾构开挖面软硬组合地层分布区域仅需盾构正常掘进过程中刀盘旋转一周即可实现。传感器可以实时测取滚刀破岩响应,因此,该方法可以实时实现盾构开挖面软硬组合地层分布区域感知。
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公开(公告)号:CN112196564B
公开(公告)日:2022-10-18
申请号:CN202011090158.4
申请日:2020-10-13
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: 本发明公开了一种高压水射流与滚刀复合破岩的旋转阀组,包括内壳体和外壳体,内壳体由进水主管和固定连接在进水主管四周的进水支管组成,进水支管上共同固定连接有密封环板;外壳体由设有空腔的密封筒以及固定连接在外壳体四周的高压排水管组成,高压排水管上设有多个高压喷头;密封筒的内圈外侧壁上设有与密封环板匹配的环形密封槽,密封筒的内圈内侧壁上固定连接有上环板和下环板,上环板和下环板分别设置在环形密封槽的两侧。本发明通过设置螺纹杆和驱动机构,能够对密封滑板的位置进行调整,切换不同的排水机构,实现对进水支管进水频次的调节,以适用于不同的切割环境,相较于现有的旋转阀组,适用范围更广,可靠性更佳。
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公开(公告)号:CN111828028B
公开(公告)日:2022-04-12
申请号:CN202010595230.2
申请日:2020-06-28
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: E21D9/08
Abstract: 一种带有泥饼检测清除装置的盾构机刀盘及使用方法,刀盘上的泥饼检测清除装置包括旋转喷头、套筒、伸缩缸、端盖、温度传感器、推力轴承、密封圈及紧固件,刀盘结泥饼时,泥饼区域与开挖面持续摩擦使刀盘温度升高,通过温度传感器监测到异常温升时使刀盘停转,电动阀开启,进行泥饼清除作业。通过与泥饼检测清除装置相连的电磁换向阀调至左位,高压水进入无杆腔,推动伸缩缸缸筒外伸贯入泥饼,当喷口露出套筒时,高压水流推动旋转喷头自转,并将喷头周围的渣土清除;泥饼清理完成后,换向阀调至右位,高压水进入伸缩缸有杆腔使缸筒缩回套筒,实现对刀盘泥饼的检测和自动化的快速清理,避免了带压进仓作业的风险,提高了盾构施工的效率和安全性。
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公开(公告)号:CN112071182B
公开(公告)日:2022-03-15
申请号:CN202010998912.8
申请日:2020-09-22
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
IPC: G09B25/00
Abstract: 本发明公开了一种用于微型掘进机半断面掘进的可视化试验箱,包括顶部和一侧边开口的箱体、设置在箱体开口侧边的移动式可视挡板,在箱体和可视挡板之间装有土层,在土层内设有与设置在外部的采集仪相电连接的传感器;在可视挡板上设有用于放置刀盘的安装孔,刀盘一部分用于在土层中掘进,另一部分穿过安装孔进行空转,进行半断面土层的掘进;刀盘和可视挡板均与传动杆固定连接,传动杆与外部的微型掘进机相连接,刀盘和可视挡板在传动杆的带动下同步向前移动。本发明实现了半断面掘进,并可实时观察隧道开挖过中内部围岩变化动态,监测隧道内部围岩位移及应变规律,更好地展现了掘进机开挖隧道工况的实时展现。
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公开(公告)号:CN111912549B
公开(公告)日:2022-03-15
申请号:CN202010784063.6
申请日:2020-08-06
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: 本发明公开了一种土压力传感器固定装置及固定方法,包括设置在盾构管片最边缘的受力主筋上,且位于受力主筋的外侧,该装置包括直螺纹钢套筒,从直螺纹钢套筒底部穿入且通过螺纹配合与其连接的内套筒,以及架设在内套筒顶端的土压力传感器,在直螺纹钢套筒的侧壁上环向安装布设有不少于两个螺栓,螺栓穿过直螺纹钢套筒侧壁紧压在土压力传感器的外侧壁,安装时先确定受力主筋到管片保护层外边缘的距离,调节两套筒之间的连接长度,使直螺纹钢套筒底端与盾构管片最外层受力主筋焊接,将土压力传感器置于套筒中的内套筒上方,浇筑混凝土,土压力传感器的表面与管片保护层外边缘平齐,压力传感器最大程度的跟盾构管片周边的水土接触。
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公开(公告)号:CN111911177B
公开(公告)日:2022-03-15
申请号:CN202010771544.3
申请日:2020-08-04
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: 本发明公开了一种双模隧道掘进机在频变地层的掘进模式选择判别方法,其步骤包括双模隧道掘进机始发段地质环境识别判断、始发阶段模式判别、掘进过程模式选择判别,在掘进过程中进行模式选择时,以装备关键岩机地质感知参数为切入点,通过隧道掘进机关键参数智能分析判别,辅以地勘资料及渣样分析来实现TBM和EPB模式转换的精确判断。本发明解决了双模隧道掘进机最佳模式转换位置判别难题,通过精确的模式转换时机判别,使双模隧道掘进机不同模式的应用更具规范性,提高了双模隧道掘进机在频变地层中的掘进效率,避免了因模式选择不当、判断不准确影响施工效率和引发工程风险。
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公开(公告)号:CN114136675A
公开(公告)日:2022-03-04
申请号:CN202111412620.2
申请日:2021-11-25
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
Abstract: 本发明涉及一种盾构保压系统实验装置及其使用方法,盾构保压系统实验装置包括立式储罐、模拟泥水仓、主进气管路、辅助进气管路、主排气管路、辅助排气管路、待测盾构保压系统、显示仪器,待测盾构保压系统包括气动控制器、进气阀、排气阀,辅助进气管路与主进气管路并联,辅助排气管路连接在主排气管路上;通过分别控制主进气管路、辅助进气管路、主排气管路、辅助排气管路通断,能够对盾构工作时盾构保压系统面临的不同工况进行模拟,气动控制器比较目标值与模拟泥水仓内测量气压信号,输出控制信号调节进气阀、排气阀开度,操作人员可以通过显示仪器观测待测盾构保压系统在不同工况下响应速度与效果,真实反映待测盾构保压系统的综合性能。
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公开(公告)号:CN112033659B
公开(公告)日:2021-12-28
申请号:CN202010923746.5
申请日:2020-09-04
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: 本发明涉及一种盾构机刀具的管理系统及方法,所述系统至少包括处理模块、数据存储模块以及传感模块,所述处理模块配置为:基于预先存储于所述数据存储模块内由先验知识构建的换刀计划执行换刀,基于所述传感模块传感的刀具关联信息匹配所述换刀计划以至少在盾构机掘进中进行换刀,并基于所述传感模块传输至所述数据存储模块内的刀具的磨损信息进行统计分析以获取刀具磨损规律,基于所述传感模块的至少一个第一传感器测量刀具的磨损量;基于所述传感模块的至少一个第二传感器测量的位置信息确定所述第一传感器的运动轨迹;基于所述传感模块的至少一个第三传感器测量刀具的切削力以确定刀具发生磨损的区域。
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公开(公告)号:CN111608578B
公开(公告)日:2021-11-16
申请号:CN202010483625.3
申请日:2020-06-01
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
Abstract: 本发明公开了一种用于钻孔灌注桩施工的冲击钻机,一种用于钻孔灌注桩施工的冲击钻机,包括底座,所述底座的顶部固定连接有支杆、加强筋、卷扬机、第一滑轮,所述加强筋的顶端与支杆的侧壁固定连接,所述支杆的顶端设置有第二滑轮,所述卷扬机上卷绕有钢缆;本发明通过设置L形块、滚轴、内管、活动槽、钢珠、限位条、外管等,由滚轴与L形块组成的辅助支撑机构,可对由第二滑轮释放下的钢缆进行有效的限位,避免钢缆发生晃动,同时保持机构在保证了对钢缆进行有效支撑的同时,不影响钢缆的正常移动,继而在遭遇强风或者地下障碍物时,使钢丝绳始终与地面保持垂直,从而保证冲孔质量,提升施工效果与施工效率。
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