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公开(公告)号:CN114166678B
公开(公告)日:2024-01-02
申请号:CN202111356729.9
申请日:2021-11-16
申请人: 中交疏浚技术装备国家工程研究中心有限公司
摘要: 本申请提出一种用于模拟绞刀切削岩土体过程的试验装置及方法。所述试验装置包括绞刀自转系统、岩土体横移系统和切削功率扭矩定量监控系统;绞刀自转系统包括绞刀旋转电机、绞刀轴系、绞刀轴系框架、绞刀头;岩土体横移系统包括岩土体试块、试块固定底板、伸缩螺旋扣、限位装置、横移小车、导轨、卷扬机;切削功率扭矩定量监控系统包括扭矩与轴功率监测装置。该试验装置构造简单,易于改造,可靠性强,适用性广,成本低。所述试验方法可根据用户需要设定绞刀自转速度与横移速度,可直观再现绞刀切削岩土体的运动过程,试验结果更接近真实情况,易于定量监测绞刀切削岩土体的轴功率及扭矩变化,利于对绞刀切削过程的力学机制进行研究。
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公开(公告)号:CN118049144A
公开(公告)日:2024-05-17
申请号:CN202410348371.2
申请日:2024-03-26
申请人: 中交疏浚技术装备国家工程研究中心有限公司
摘要: 本发明属于岩石钻孔破碎施工技术领域,公开了一种岩石钻孔破碎施工方法和工具。岩石钻孔破碎施工方法采用PDC钻头,PDC钻头包括基体,基体的端部设有高压冲水射流孔,基体上沿径向设置液压顶杆,高压冲水射流孔与进水管连通,液压顶杆的液压腔连通设置进油管和出油管;将PDC钻头与机械臂连接固定和将PDC钻头对准所要施工的岩石后,保持高压冲水射流孔的冲水状态,启动PDC钻头进行钻进;钻进第一深度时,进水管提供第二高压水进行清孔排渣;钻进第二深度后,关闭PDC钻头和进水管,同时通过进油管持续进油,关闭出油管,液压顶杆顶出劈裂岩石;施工完成后,提升机械臂,回收PDC钻头。本发明集成了高压冲水清孔和液压破岩,岩石钻孔破碎施工效率高。
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公开(公告)号:CN116373130A
公开(公告)日:2023-07-04
申请号:CN202310232077.0
申请日:2023-03-10
申请人: 中交疏浚技术装备国家工程研究中心有限公司
摘要: 本发明提供了一种基于比能的岩石切削临界深度确定方法,对岩石进行切削过程中,通过对岩石切削力和沟槽横断面积计算得到的切削比能,过程中切削比能会随切削深度变化由急剧下降转变为逐渐平缓或趋于稳定且该深度与岩石基本性质和岩石切削参数有关。本发明通过切削比能与切削深度的关系中明显分界点来确定临界切削深度,能够明显识别岩石切削过程中塑性失效向脆性失效的转变过程,对切削刀具的入岩角度、刀齿的角度和齿宽的设计具有指导意义,同时有助于提高仅基于塑性切削模式下估算岩芯样品岩石强度数据选择的质量;给出临界转变深度的确定值;具有在不涉及岩石性质测量的情况下预测临界深度的能力。
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公开(公告)号:CN116244898A
公开(公告)日:2023-06-09
申请号:CN202211618110.5
申请日:2022-12-15
申请人: 中交疏浚技术装备国家工程研究中心有限公司
IPC分类号: G06F30/20 , G06T17/00 , G06F119/14 , G06F119/02
摘要: 一种疏浚工程与岩石切削技术领域的挖岩刀齿与岩石之间相互作用力的计算方法,包括以下步骤:确定岩石类型与挖岩用刀齿;测定岩石的抗拉、抗压强度;测定刀齿齿尖圆角;确定切削角度、切削深度相关参数;进行刀齿线性切削岩石试验,确定切削沟槽横断面积与切削深度关系;通过公式计算挖岩刀齿与岩石之间相互作用力即切削阻力。本发明通过切削沟槽的横断面积、岩石强度以及相关切削参数等建立刀齿与岩石间相互作用力模型,进而对刀齿切削岩石的切削阻力进行预估。本发明方法适用于具有一定强度的岩石切削阻力计算,具有量纲统一、综合考虑各种切削参数及结果较为准确的优点。
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公开(公告)号:CN115962927A
公开(公告)日:2023-04-14
申请号:CN202211737852.X
申请日:2022-12-30
IPC分类号: G01M13/00
摘要: 本发明公开了一种绞刀试验设备、控制方法、电子设备及其存储介质。包括:逻辑控制器、多个绞刀转速控制器、数据检测设备、绞刀切削部件、切削对象承载部件;切削对象承载部件用于承载切削对象;绞刀切削部件根据接收的转速数据进行转动;逻辑控制器用于接收试验控制策略;数据检测设备用于检测绞刀切削部件在工作状态下的多类型工作参数;逻辑控制器接收多类型工作参数,并将预设类型工作参数传输至被调用的绞刀转速控制器;绞刀转速控制器根据预设类型工作参数执行对应的试验控制策略。通过计算机服务器实现多策略绞刀转速控制器对控制系统的调控,完成多因素组合影响下多种岩土体组合情况的绞刀切削室内试验研究,提高试验操作的精确和高效。
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公开(公告)号:CN118911062A
公开(公告)日:2024-11-08
申请号:CN202411022941.5
申请日:2024-07-29
申请人: 中交疏浚技术装备国家工程研究中心有限公司
发明人: 赵旭远 , 刘汨莎 , 洪国军 , 尹纪富 , 冒小丹 , 郑世华 , 王费新 , 王作斌 , 陆寅松 , 刘功勋 , 程书凤 , 舒敏骅 , 周忠玮 , 邢津 , 金鹏 , 谢康 , 沈智超
摘要: 本发明公开了一种用于上游河道疏浚施工扰动浊水降浊的系统和方法,系统包括施工点下游沿水流方向依次设置的自然沉淀单元、加药单元、药剂紊流混合单元和橡胶坝式无扰动沉降单元。施工扰动产生的浊水沿水流经自然沉淀后,与加药管道投放的水质净化剂在疏浚土填筑形成的龙口区域产生紊流混合,继而雍高进入橡胶坝形成的无扰动沉淀池,实现絮凝颗粒沉淀。该系统和方法实现了疏浚土的资源化利用,结构形式提高了水力停留时间并有效降低施工扰动,净化剂紊流混合和絮凝沉淀效果显著,可有效降低因环保疏浚施工产生的表层淤泥悬浮物和浊度等污染负荷,降浊效果显著,施工简便,可随施工点的变化移动安装重复利用,成本低廉且不影响河道正常通水和行洪。
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公开(公告)号:CN116591228A
公开(公告)日:2023-08-15
申请号:CN202310730801.2
申请日:2023-06-19
申请人: 中交疏浚技术装备国家工程研究中心有限公司
摘要: 本发明属于水利工程技术领域,公开了一种防冲刷方法,首先在待防护对象的水流冲刷侧的河床或海床上设置多个锚固桩,多个锚固桩间隔设置并形成至少一排锚固桩;然后在每个锚固桩上设置柔性透水框,柔性透水框具有容纳腔;再向容纳腔内填充吸水溶胀材料并密封容纳腔,位于水下部分的吸水溶胀材料吸水后溶胀,柔性透水框的水下部分形成水下防护桩。本发明中所形成的水下防护桩,只有完全位于水下的吸水溶胀材料才能够吸水溶胀,位于水上无水环境的吸水溶胀材料为初始状态,柔性透水框的水上部分在自重作用下变形,水面以上无突出,实现根据水位变化调节水下防护桩的高度的效果,便于对待防护对象四周定期的快速清淤作业。
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公开(公告)号:CN114166678A
公开(公告)日:2022-03-11
申请号:CN202111356729.9
申请日:2021-11-16
申请人: 中交疏浚技术装备国家工程研究中心有限公司
摘要: 本申请提出一种用于模拟绞刀切削岩土体过程的试验装置及方法。所述试验装置包括绞刀自转系统、岩土体横移系统和切削功率扭矩定量监控系统;绞刀自转系统包括绞刀旋转电机、绞刀轴系、绞刀轴系框架、绞刀头;岩土体横移系统包括岩土体试块、试块固定底板、伸缩螺旋扣、限位装置、横移小车、导轨、卷扬机;切削功率扭矩定量监控系统包括扭矩与轴功率监测装置。该试验装置构造简单,易于改造,可靠性强,适用性广,成本低。所述试验方法可根据用户需要设定绞刀自转速度与横移速度,可直观再现绞刀切削岩土体的运动过程,试验结果更接近真实情况,易于定量监测绞刀切削岩土体的轴功率及扭矩变化,利于对绞刀切削过程的力学机制进行研究。
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公开(公告)号:CN118797217A
公开(公告)日:2024-10-18
申请号:CN202410749410.X
申请日:2024-06-12
申请人: 中交疏浚技术装备国家工程研究中心有限公司
IPC分类号: G06F17/11 , G06Q10/063 , G06Q50/08
摘要: 本发明公开了一种码头清淤量计算方法,包括:步骤S1:建立空间坐标系,根据扫吸式清淤机具的结构尺寸建立扫吸式清淤机具的外轮廓线方程;步骤S2:对扫吸式清淤机具各刀臂上的所有刀齿依次进行编号,确定所有刀齿的初始坐标和旋转半径,建立各个刀齿随时间变化的动态坐标方程;步骤S3:基于刀齿的动态坐标方程,构建各个刀齿的运动轨迹方程,求解单个刀齿的切削厚度;步骤S4:计算扫吸式清淤机具底面中心至各刀齿的矢量方程,逐个判断各刀齿是否为有效刀齿;步骤S5:计算每个有效刀齿的清淤量,进而得到扫吸式清淤机具基于工作时间的后方总体清淤量。本方法可动态监测清淤量随时间的变化,以供精确评估清淤工程的工作量与成效。
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公开(公告)号:CN117888830A
公开(公告)日:2024-04-16
申请号:CN202410235096.3
申请日:2024-03-01
申请人: 中交疏浚技术装备国家工程研究中心有限公司
摘要: 本发明属于钻孔工具技术领域,公开了一种支撑机构、钻孔设备及钻孔方法。支撑机构包括钻进驱动结构和支撑调节结构。钻头连接于钻进驱动结构,钻进驱动结构能够带动钻头沿高度方向进行钻进工作。支撑调节结构包括调节组件、多个伸缩杆和多个支撑杆,多个支撑杆可转动地连接于钻进驱动结构的周侧,能够支撑于接触岩面;调节组件设置于钻进驱动结构下方,钻头能够活动贯穿调节组件;多个伸缩杆呈放射状传动连接于调节组件,并一一对应连接于多个支撑杆,调节组件能够分别控制多个伸缩杆动作,以分别带动各支撑杆相对于钻进驱动结构转动。该支撑机构能够根据不同的地形进行支撑状态的调节和适应,确保钻头钻进工作的平稳进行,保证钻进施工效果。
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