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公开(公告)号:CN112196573B
公开(公告)日:2022-08-23
申请号:CN202011087327.9
申请日:2020-10-13
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掘进机破岩的水射流管路系统,包括箱体,所述箱体的顶部固定安装有吊环,所述箱体侧壁上设有安装组件,所述箱体的内部一侧设置有蓄水组件,所述水泵的顶部固定安装有超高压加压器,所述超高压加压器的一侧设置有磨料输送组件,所述箱体的外部一侧设置有喷射组件。本发明通过超高压加压器将水加压,然后在混料腔内与磨料混合,之后再从小口径的喷嘴孔中射出,通过射出的高速水流使其作用在需要进行掘进的位置,对掘进位置进行一定程度上的辅助破岩,方便掘进机刀盘的后续掘进施工;在高压水射流中加入混合磨料,能够提高水射流对岩壁的摩擦力和冲击力,能够更加有效地对岩壁进行射流破碎,有利于掘进机后续的破岩工作更好的实施,从而提高掘进机的整体掘进工作效率。
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公开(公告)号:CN112033676B
公开(公告)日:2022-06-24
申请号:CN202010917199.X
申请日:2020-09-03
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
Inventor: 李凤远 , 王雅文 , 韩伟锋 , 陈桥 , 杨延栋 , 张合沛 , 杨振兴 , 褚长海 , 任颖莹 , 高会中 , 陈瑞祥 , 王利明 , 翟乾智 , 赵海雷 , 周振建 , 孙飞祥
IPC: G01M13/045 , G01M13/04
Abstract: 本发明涉及盾构机主轴承检测装置及修复方法,所述方法至少包括:在盾构机的主轴承上设置用于检测振动信号的第一传感器,以及在盾构机的主轴承的唇形密封结构上设置有用于检测主轴承密封性能以及液体折射率的第二传感器;将多个所述第一传感器在同一时间范围内传输的多个振动信号彼此叠加形成总振动信号;基于以能够形成环形谐振腔的方式设置于所述主轴承的唇形密封结构上的所述第二传感器传输的主轴承密封性能参数以及通过折射率的变化获取的液体成分信息验证所述总振动信号。
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公开(公告)号:CN112882437B
公开(公告)日:2022-04-22
申请号:CN202110241506.1
申请日:2021-03-04
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: 本发明公开了一种基于5G+大数据隧道掘进机智能掘进系统,包括硬件系统和软件系统;硬件系统包括边缘终端模块、220V供电模块、5G通讯传输模块、隧道掘进机PLC控制模块、隧道掘进机主控室客户端和隧道掘进机工程大数据中心服务器模块;软件系统包括隧道掘进机主动参数优化算法模型库、隧道掘进机被动参数预警算法模型库、隧道掘进机姿态控制算法模型库、隧道掘进机模型自适应学习系统和隧道掘进机模型自适应智能匹配模块。本发明还公开了一种基于5G+大数据隧道掘进机智能掘进系统的控制方法。本发明在复杂工况的环境下保障掘进机可靠高效作业;提高掘进机安全高效的施工技术水平,降低能耗,节约能源资源,经济效益和社会效益巨大。
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公开(公告)号:CN112031782B
公开(公告)日:2022-04-22
申请号:CN202010917998.7
申请日:2020-09-03
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
Inventor: 洪开荣 , 李凤远 , 潘东江 , 卢高明 , 任颖莹 , 高会中 , 张合沛 , 褚长海 , 周振建 , 王凯 , 陈桥 , 王发民 , 杨振兴 , 杨延栋 , 韩伟锋 , 翟乾智 , 王利明 , 陈瑞祥
Abstract: 本发明公开了一种盾构机的检测装置,包括刀座、刀头、信号发送模块与信号接收模块,所述刀座的一端开设有安装槽,所述安装槽的内壁固定连接有称重传感器,所述称重传感器的外壁固定连接有导电测试板,所述导电测试板的外壁设置有多个导电测试机构,所述安装槽的内壁固定连接有限位环,所述安装槽的内壁位于限位环的一侧固定连接有安装板,所述安装板的外壁均匀贯穿设置有多个顶杆;本发明通过设置多个盲孔与充气条,当刀头达到一定磨损程度,会将对应的检测盲孔磨穿,并在随后的运转过程中,将该检测盲孔内的充气条磨破,随机触发刀座内的称重传感器及导电测试机构,从而利用信号发送模块与信号接收模块的配合对刀具的磨损情况进行汇报。
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公开(公告)号:CN112177619B
公开(公告)日:2022-03-15
申请号:CN202011064178.4
申请日:2020-09-30
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: 本发明公开了一种泥水盾构双作用气体保压控制系统,它包括以并联的方式分别与盾构机气压仓连通的两路气压控制阀组,以及与两路气压控制阀组控制连接的双作用气体保压控制器;本发明响应速度快,数据处理能力强,能够根据气压仓压力传感器实时采集数据,通过对这些压力数据的处理,剔除由于环境波动引起的失真数据,在系统响应时间内对动态变化数据进行平均值处理,实时反映气压仓压力变化趋势,达到气压仓压力的动态平衡。进一步提高泥水盾构施工过程气体保压系统的精度和动态响应速度,为泥水盾构控制系统设计提供基础数据及理论。
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公开(公告)号:CN114135301A
公开(公告)日:2022-03-04
申请号:CN202111422621.5
申请日:2021-11-26
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: 本发明公开了一种盾构重心可调装置,涉及盾构施工技术领域,包括壳体,所述壳体的形状为弧形,所述壳体内部从下到上依次设置有第一隔层、第一隔层分割区间、第二隔层分割区间、第二隔层、第三隔层和第四隔层,所述壳体右端侧面对应所述第一隔层位置设置有下部介质孔;有益效果在于:本发明采用了多体分层设计方式可以实现重心的调节,通过分层设计隔板实现盾构不同配重调节的需求;本发明可实现拼装机背装进行移动式调节,同时能够实现真空吸盘直接吸取的方式进行重心调节;本发明可有效地调节盾构“栽头”问题,调节盾构姿态实现盾构纠偏的功能,提升现场作业效率。
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公开(公告)号:CN114046281A
公开(公告)日:2022-02-15
申请号:CN202111428103.4
申请日:2021-11-29
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: 本发明公开了一种隧道掘进机滚刀破岩机理试验台液压系统,包括通过直接螺纹接头安装于液压油箱底部的放油球阀、空气滤清器和液位液温计,油箱内连通有推力系统、刀盘系统以及刀间距调整系统,整个油路系统通过设置动力元件、控制元件、执行元件附件,使元件组成液压站,为液压系统输出动力,通过液压管路连接各类控制阀,控制四台液压马达和四组主推力油缸、以及四组刀间距调节油缸实现系统工作。
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公开(公告)号:CN114000888A
公开(公告)日:2022-02-01
申请号:CN202111400991.9
申请日:2021-11-24
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: 本发明公开了一种盾构机水循环系统智能补水装置,包括泡沫系统水箱,循环系统水箱,工业用水水箱,以及控制模块,所述泡沫系统水箱、循环系统水箱、工业用水水箱内分别设置有第一液位传感器、第二液位传感器、第三液位传感器;所述泡沫系统水箱、循环系统水箱、工业用水水箱分别通过第一管道、第二管道、第三管道与水源连通;所述第一管道、所述第二管道、所述第三管道上分别设置有第一电磁阀、第二电磁阀、第三电磁阀;所述控制模块设置在盾构机主司机室;所述第一液位传感器、第二液位传感器、第三液位传感器分别与控制模块之间电连接,所述控制模块的输出端分别与所述第一电磁阀、第二电磁阀、第三电磁阀之间电连接。
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公开(公告)号:CN109460401B
公开(公告)日:2021-09-24
申请号:CN201811160309.1
申请日:2018-09-30
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: G06F16/215 , G06F16/22 , G06F16/2458 , G06Q50/08
Abstract: 本发明公开了一种盾构TBM掘进过程中对盾构TBM设备进行远程监控的智能化的数据采集与补全方法,主要包括盾构TBM采集算法,采集参数阈值算法和关键数据补全方法三部分,实现了在减少盾构TBM数据采集频率的情况下,确保采集数据有效性和完整性,解决了盾构TBM数据采集完整性和数据量的最优比,过滤了无用数据,节省了数据中心数据传输带宽,硬盘存储容量,服务器的数量,减轻了数据中心数据查询以及大数据分析和挖掘的压力。提高大数据分析的效率,同时使用高鲁棒性的算法,来计算采集参数的阈值,剔除少量异常数据对阈值计算的干扰,对盾构TBM关键数据补全,提高数据的完整性和可用性。
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公开(公告)号:CN109213810B
公开(公告)日:2021-09-24
申请号:CN201811160299.1
申请日:2018-09-30
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: G06F16/2458 , G06F16/28 , G06F17/18
Abstract: 一种盾构TBM掘进参数的数据挖掘方法,主要包括16维组合建模方法进行分布动态切分统计分析,掘进参数的动态核心经验区域分析方法两部分。在接收到大量施工线路上的盾构TBM掘进参数的同时,按照规定的滚动时间窗口定期聚合取得累计频数直方图数据,按照一定的范围运算直方图核心区域,通过快速往复遍历算法判定核心区域,从而通过大数据的积累得到掘进参数的最优范围。
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