-
公开(公告)号:CN114135790A
公开(公告)日:2022-03-04
申请号:CN202111428052.5
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: 本发明的一种全电控智能互联盾构保压系统,主要由压缩空气单元、储气容器、进气管路、泥水仓、排气管路构成,压缩空气单元用于与储气容器连接向储气容器供给压缩空气,进气管路上设有进气阀,排气管路上设有排气阀,泥水仓上设有压力传感器与有害气体监测传感器;本发明还包括微型计算机与数据采集发送终端,微型计算机采样连接压力传感器、有害气体监测传感器,微型计算机控制连接进气阀、排气阀,微型计算机与数据采集发送终端电连接,用于将保压系统施工数据采集发送至施工大数据平台,实现系统与外部施工大数据平台的数据交互,提供了一种智能化、信息化水平较高的全电控智能互联盾构保压系统。
-
公开(公告)号:CN114135323A
公开(公告)日:2022-03-04
申请号:CN202111400041.6
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
IPC: E21D11/38
Abstract: 本发明公开了一种内装可拆卸止水带装置,包括沿联络通道与盾构隧道接口部位的对接沉降缝两侧开设的安装槽,在安装槽内位于沉降缝的上方覆盖有与之相匹配的止水带,在安装槽内位于止水带内外两侧设置有压板一和压板二,压板一以及压板二用于压制止水带的内边缘和外边缘,在安装槽内且位于止水带的内环和外环的位置布设有螺栓,其螺杆穿过压板一和压板二,在螺杆端头配合安装有螺母,螺母旋转紧压在两个压板的外表面,先将螺栓预埋在相应位置的混凝土中,使得预埋的螺栓与预埋角钢锚筋交错布置,然后安装压板,将止水带放置于沉降缝的上方,拧紧螺母,使得压条一与止水带压紧,并使得压条二与安装槽底部压紧,将沉降缝封闭在止水带内。
-
公开(公告)号:CN114112466A
公开(公告)日:2022-03-01
申请号:CN202111400955.2
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
IPC: G01M99/00
Abstract: 本发明公开了一种用于模拟隧道掘进机掘进状态的实验平台,包括机架,机架上设置有刀盘、模拟支护装置、模拟掘进装置、用于带动刀盘旋转的模拟旋转装置、推进导向机构、用于为刀盘提供推动力的一级推进装置以及用于采集应力应变数据的数据采集系统;刀盘连接在旋转轴的端部;模拟支护装置包括护盾,护盾位于刀盘的一侧,且通过轴承安装在旋转轴上;模拟掘进装置包括用于为刀盘提供推动力的二级推进油缸以及与二级推进油缸连接的撑靴系统。把发明实现了与真实TBM掘进工作模式相近的掘进工艺,可以采集TBM推力、扭矩、转速、掘进速度和掘进距离等掘进状态指标,可为TBM实际掘进性能和卡机状态的评估提供充分的科学依据。
-
公开(公告)号:CN114111554A
公开(公告)日:2022-03-01
申请号:CN202111385755.4
申请日:2021-11-22
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: 本发明公开了一种电阻式盾构/TBM盾尾间隙实时测量装置,包括锰钢弹片和设置在所述锰钢弹片上的电阻应变片,所述锰钢弹片包括与护盾尾部的内壁固定连接的底板和一端与所述底板固定连接的倾斜式弹性板;所述弹性板的另一端自由设置,且与管片的外壁滑动接触式连接;所述电阻应变片设置在所述弹性板的自由端;所述电阻应变片通过RS485通讯模块与上位机连接。还公开了该测量装置的测量方法。本发明结构简单,对恶劣环境的适应能力强,能够应用于油污、潮湿、粉尘、泥浆等复杂的施工环境,连续测量精度高,实现了对盾尾间隙的实时精准监控。
-
公开(公告)号:CN114000887A
公开(公告)日:2022-02-01
申请号:CN202111385756.9
申请日:2021-11-22
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: 本发明公开了一种拉线式盾构/TBM盾尾间隙实时测量装置,包括与护盾尾部的内壁固定连接的套管、设置在套管内侧的锰钢弹片和设置在套管前侧的拉线传感器;锰钢弹片包括底板和一端与底板固定连接的倾斜式弹性板;弹性板的另一端自由设置,且与管片的外壁滑动接触式连接;拉线传感器的拉线穿过套管与弹性板的底端固定连接;拉线传感器通过RS485通讯模块与上位机连接。还公开了该测量装置的测量方法。本发明结构简单,对恶劣环境的适应能力强,能够应用于油污、潮湿、粉尘、泥浆等复杂的施工环境,连续测量精度高,实现了对盾尾间隙的实时精准监控。
-
公开(公告)号:CN113622928A
公开(公告)日:2021-11-09
申请号:CN202110942165.0
申请日:2021-08-17
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 , 中铁隧道股份有限公司
Abstract: 本发明公开了一种隧道弧形件狭小空间自动步进行走装置及控制方法,涉及隧道工程和盾构装备制造技术领域,包括主机架、主支腿、主支腿油缸、横移油缸、底板、副机架、副支腿、副支腿油缸、步进油缸、导轨和导向轮;有益效果在于:实现了弧形件安装设备在隧道弧形件内部狭小空间的自动穿行步进,为弧形件无人化安装作业奠定了基础;采用步进的运动形式,使装置能够适应隧道内部复杂的作业环境,实现灵活移动;采用穿行的结构形式,使装置处于弧形件内部,充分利用了弧形件结构空间,避免与其他施工工序相互干涉,提高了隧道施工效率;采用激光位移传感器实现装置与弧形件的自动、实时、高精度定位,便于实现装置的自动化控制。
-
公开(公告)号:CN113482647A
公开(公告)日:2021-10-08
申请号:CN202111005072.1
申请日:2021-08-30
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: 本发明公开了一种试验用微型掘进机系统,涉及复杂地质条件下微型掘进机模拟掘进领域,包括支撑底架,所述支撑底架上表面前侧设置有微型掘进系统,所述支撑底架下方中间固定安装有用来平移所述微型掘进系统的升降架;所述支撑底架右侧固定安装有岩箱,所述岩箱顶部固定安装有四联液压系统,所述四联液压系统下端延伸至所述岩箱内部固定安装有压土板;有益效果在于:功能性强,实用性高,可以进行半断面可视化掘进和全断面高地应力模拟掘进,为现场高地应力大埋深复杂地质下盾构TBM掘进提供可靠的参考资料,同时也可为各高校和科研院所研究盾构TBM掘进过程中围岩扰动和应力变化规律提供可靠的平台。
-
公开(公告)号:CN113137253A
公开(公告)日:2021-07-20
申请号:CN202110483888.9
申请日:2021-04-30
Applicant: 盾构及掘进技术国家重点实验室 , 中铁隧道股份有限公司
IPC: E21D11/40
Abstract: 本发明公开了一种穿行式隧道弧形件安装机,涉及隧道工程和盾构装备制造技术领域,包括主机架、副机架、调整平台及步进油缸;有益效果在于:通过4条支腿的不同组合动作,可以实现弧形件高度位置、俯仰角、滚转角的调整;通过调整平台上4个微调油缸的不同组合动作,可以进一步实现高度位置、俯仰角、滚转角的微调;通过主机架、副机架、步进油缸配动作,可以实现弧形件前后位置的调整;通过横移油缸驱动横移平台可以实现弧形件左右位置的调整;通过旋转油缸带动旋转平台绕回转支承轴线转动可以实现弧形件偏航角的调整;实现了弧形件在隧道内部的精确定位和安装,提高了装配式隧道内部结构的安装质量和效率,为实现隧道的无人化建造奠定基础。
-
公开(公告)号:CN113137245B
公开(公告)日:2024-06-14
申请号:CN202110516431.3
申请日:2021-05-12
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 , 中铁开发投资集团有限公司
IPC: E21D11/08
Abstract: 本发明公开了一种拼装式盾构管片卡扣装置,涉及隧道工程的盾构管片结构的室内大型模型试验技术领域,包括弧形钢条和连接环,在相邻管片的拼接缝的位置两侧均设置有连接环,所述连接环的位置在管片上一一对应,处在同一横截面内;管片内壁上设置有所述弧形钢条,每根所述弧形钢条垂直跨越相邻的两条管片拼接缝,连接三个管片;有益效果在于:通过设置第一连接块和第二连接块连接,能够快速完成连接和拆卸,使用方便;设置在管片内壁与端面交汇的直角边缘处通过第一连接块和第二连接块垂直相连接,避免链条在交汇处磨损断裂,影响使用;所述连接环与所述弧形钢条在管片环向和纵向两个垂直方向形成绑扎网络,约束管片分块的相对错动位移。
-
公开(公告)号:CN113622928B
公开(公告)日:2024-04-26
申请号:CN202110942165.0
申请日:2021-08-17
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 , 中铁隧道股份有限公司
Abstract: 本发明公开了一种隧道弧形件狭小空间自动步进行走装置及控制方法,涉及隧道工程和盾构装备制造技术领域,包括主机架、主支腿、主支腿油缸、横移油缸、底板、副机架、副支腿、副支腿油缸、步进油缸、导轨和导向轮;有益效果在于:实现了弧形件安装设备在隧道弧形件内部狭小空间的自动穿行步进,为弧形件无人化安装作业奠定了基础;采用步进的运动形式,使装置能够适应隧道内部复杂的作业环境,实现灵活移动;采用穿行的结构形式,使装置处于弧形件内部,充分利用了弧形件结构空间,避免与其他施工工序相互干涉,提高了隧道施工效率;采用激光位移传感器实现装置与弧形件的自动、实时、高精度定位,便于实现装置的自动化控制。
-
-
-
-
-
-
-
-
-