水力机械联合破岩铣轮、双轮铣槽机及其成槽施工方法

    公开(公告)号:CN111622289B

    公开(公告)日:2023-09-01

    申请号:CN202010592011.9

    申请日:2020-06-24

    摘要: 本发明涉及水力机械联合破岩铣轮、双轮铣槽机及其成槽施工方法,该铣轮包括:铣轮主体、多个铣齿、铣轮主轴及高压水射流装置,多个铣齿固定在铣轮主体的圆周上;铣轮主轴通过铣轮驱动机构带动铣轮主体转动,高压水射流装置包括:喷头控制器、多个切边喷头、多个破岩喷头、固定部件,喷头控制器固定在铣轮主轴通孔内,与铣轮主轴同步旋转;切边喷头及破岩喷头分别通过固定部件固定在所述铣轮主体上。该双轮铣槽机及其成槽施工方法使破岩效率与破岩效果均相较于传统机械破岩方式有一定的提升,刀具的磨损较小,有利于提高施工效率,降低施工成本。

    一种核岛静力爆破预裂方法

    公开(公告)号:CN112525029A

    公开(公告)日:2021-03-19

    申请号:CN202011374007.1

    申请日:2020-11-30

    摘要: 本申请实施例公开了一种核岛静力爆破预裂方法,本申请实施例可以提高核岛爆破的质量。本申请实施例首先需要确定钻孔规则以及钻孔设备;使用钻孔设备根据钻孔规则沿着预裂区岩体进行钻孔,得到多个炮眼;当炮眼符合炮眼要求时,再确定合适型号的静力破碎剂;将静力破碎剂和水按预设的水灰比倒入桶中,拌成流质状态的浆体后,将浆体同时灌入多个炮眼内,用捅杆将炮眼捣实后用堵塞材料封堵炮眼的孔口,进行静力爆破。本方案利用静力破碎剂水化反应产生的膨胀力使预裂区岩体较为缓慢地开裂,与预裂技术相结合,静力爆破形成预裂缝(面),在主爆区岩体爆破时,可以减弱主爆区岩体爆破时对保留区岩体的破坏,从而提高核岛爆破的质量。

    一种模拟岩层围压的冲击破岩试验台

    公开(公告)号:CN112362373B

    公开(公告)日:2024-09-27

    申请号:CN202011340582.X

    申请日:2020-11-25

    IPC分类号: G01M99/00 G01N3/58

    摘要: 本发明涉及一种模拟岩层围压的冲击破岩试验台,包括:基座、试样盒、围压加载装置、截割装置、水循环系统、吊装系统、监控系统,基座上设置有支撑框架;试样盒设置在基座上;围压加载装置用于给岩体试样施加双向围压;截割装置用于在冲击破岩试验中铣削截割岩体试样;水循环系统用于在冲击破岩试验中将水引流至截割位置;吊装系统用于吊装岩体试样到试样盒中;监控系统用于监控围压加载装置的驱动部件、截割装置的驱动部件、水循环系统的水泵、吊装系统的驱动部件。该冲击破岩试验台能进行双轮铣槽机铣轮破岩的模拟试验,能够在有无围压的条件下进行单周期多种截齿布置模式的破岩试验,继而辅助铣槽机的改进优化设计。

    基于斜切角高压水射流时空布置的刀盘

    公开(公告)号:CN112483108B

    公开(公告)日:2022-02-15

    申请号:CN202011213943.4

    申请日:2020-11-04

    IPC分类号: E21D9/087 E21D9/06

    摘要: 本发明公开了一种基于斜切角高压水射流时空布置的刀盘。它包括一号位高压水喷嘴、机械滚刀、二号位高压水喷嘴和机械刮刀;一号位高压水喷嘴和二号位高压水喷嘴均呈倾斜设置、一号位高压水喷嘴与二号位高压水喷嘴呈对向设置;二号位高压水喷嘴喷射岩体时的入射角度为45度、入射点为岩体斜边的中点;一号位高压水喷嘴、机械滚刀、二号位高压水喷嘴和机械刮刀按照一号位高压水喷嘴喷射的水射流倾斜切槽,机械滚刀滚压倒梯形岩体、二号位高压水喷嘴喷射的高压水射流分割正梯形岩石凸台块体以及机械刮刀切削去除岩体的破岩模式安装布置。本发明具有降低机械能的应用比例,提高岩石的破碎效率,有效降低刀具的机械磨损、降低工作面作业温度的优点。

    一种跨活断层隧道的抗断错结构
    5.
    发明公开

    公开(公告)号:CN113356880A

    公开(公告)日:2021-09-07

    申请号:CN202110856549.0

    申请日:2021-07-28

    摘要: 一种跨活断层隧道的抗断错结构,涉及隧道工程技术领域,包括沿隧道径向设置的外层支护和内层支护,外层支护和内层支护之间通过连接组件连接,连接组件包括第一锚杆和液压千斤顶,第一锚杆的一端与内层支护固定连接、另一端穿过外层支护伸向外部围岩,液压千斤顶的两端分别与外层支护和内层支护固定连接,第一锚杆和液压千斤顶分别设置于内层支护的相对两侧。该跨活断层隧道的抗断错结构具有良好地抵抗断层蠕滑错动破坏的能力,能够有效地避免断层蠕滑对隧道整体造成的破坏。

    机械-水力联合破岩综合试验台及其试验方法

    公开(公告)号:CN110361278A

    公开(公告)日:2019-10-22

    申请号:CN201910587686.1

    申请日:2019-07-02

    IPC分类号: G01N3/36 G01N3/56 G01N3/58

    摘要: 本发明公开了一种机械-水力联合破岩综合试验台。它包括试样装样机构,试样围压施加机构,试样轴压施加机构,扭矩施加机构,刀盘工作机构,刚性反力框架;刚性反力框架设于试样装样机构,试样围压施加机构,试样轴压施加机构,扭矩施加机构和刀盘工作机构的外周;试样装样机构位于试样围压施加机构内;刀盘工作机构位于试样围压施加机构上方;扭矩施加机构上端活动连接于刚性反力框架上、下端与刀盘工作机构连接;试样轴压施加机构设于扭矩施加机构上。本发明具有能够实施线性破岩、旋转破岩及其分别在有无围压状态下的破岩试验,能采集岩样的力学数据的优点。本发明还公开了所述的机械-水力联合破岩综合试验台的试验方法。

    一种PDC截齿刮刀加深扩宽水切槽的方法

    公开(公告)号:CN112483106B

    公开(公告)日:2021-10-19

    申请号:CN202011213928.X

    申请日:2020-11-04

    IPC分类号: E21D9/087 E21D9/06

    摘要: 本发明公开了一种PDC截齿刮刀加深扩宽水切槽的方法。它包括如下步骤,步骤一:将TBM刀盘对准岩石切槽位置;步骤二:具体过程为:TBM刀盘在行进方向破岩时,高压水射流结构随TBM刀盘转动方向转动时,高压水射流至相邻二个机械滚刀结构之间的岩石,在岩石上形成水力切槽;刮刀结构伸入水力切槽、形成槽体;机械滚刀结构在水力切槽两侧的岩石上方进行滚压切削;步骤三:重复步骤二,TBM刀盘开始下一个行程作业,直至岩石切槽完成。本发明克服高压水射流切削岩石在高速移动切削状态下,对于岩石的切槽深度较浅的工程难题;具有效率高、能耗低、磨损小以及改善工作面作业环境的优点。

    一种核岛工程非接触式无人巡检系统

    公开(公告)号:CN112525264A

    公开(公告)日:2021-03-19

    申请号:CN202011375934.5

    申请日:2020-11-30

    IPC分类号: G01D21/02

    摘要: 本申请实施例中公开了一种核岛工程非接触式无人巡检系统,本申请实施例可以优化核岛基础工程施工过程中信息数据的传输问题,本申请提供的系统包括现场信息检测系统、无人巡检信息拾取系统以及地面信息处理装置,其中:现场信息检测系统包括信息检测及发送装置以及太阳能电池组件;无人巡检信息拾取系统包括信息拾取装置,以及搭载支撑云台;地面信息处理装置,用于接收并处理通过无人巡检信息拾取系统传输的围岩检测信息。本方案采用无人巡检信息拾取系统将现场信息检测系统检测到的信息传输到工地外面的地面信息处理装置,解决了有线传输的工程干扰问题以及无线传输的信号质量差等问题,可以优化核岛基础工程施工过程中信息数据的传输问题。

    水力机械联合破岩铣轮、双轮铣槽机及其成槽施工方法

    公开(公告)号:CN111622289A

    公开(公告)日:2020-09-04

    申请号:CN202010592011.9

    申请日:2020-06-24

    摘要: 本发明涉及水力机械联合破岩铣轮、双轮铣槽机及其成槽施工方法,该铣轮包括:铣轮主体、多个铣齿、铣轮主轴及高压水射流装置,多个铣齿固定在铣轮主体的圆周上;铣轮主轴通过铣轮驱动机构带动铣轮主体转动,高压水射流装置包括:喷头控制器、多个切边喷头、多个破岩喷头、固定部件,喷头控制器固定在铣轮主轴通孔内,与铣轮主轴同步旋转;切边喷头及破岩喷头分别通过固定部件固定在所述铣轮主体上。该双轮铣槽机及其成槽施工方法使破岩效率与破岩效果均相较于传统机械破岩方式有一定的提升,刀具的磨损较小,有利于提高施工效率,降低施工成本。

    水力-机械联合破岩TBM装置及其破岩方法

    公开(公告)号:CN110985032A

    公开(公告)日:2020-04-10

    申请号:CN201911024059.3

    申请日:2019-10-25

    IPC分类号: E21D9/11 E21D9/10

    摘要: 本发明公开了一种水力-机械联合破岩TBM装置。它包括旋转驱动,推进油缸,外机架,油压缸,外机架上撑靴和TBM刀盘结构;所述TBM刀盘结构安装在所述旋转驱动前端、且位于所述外机架前侧;所述外机架位于所述旋转驱动外侧;所述外机架上撑靴位于所述外机架后方、且与所述外机架通过所述推进油缸连接;其特征在于:有机械滚刀结构和水力切割刀具模块均呈周向布置在所述TBM刀盘结构上;所述机械滚刀结构和所述水力切割刀具模块均呈间隔设置;所述水力切割刀具模块安装在径向上间隔设置的二个所述机械滚刀结构之间。本发明具有降低喷嘴的磨损,缩短刀具与岩壁之间的距离,提高破岩效率的优点。本发明还公开了水力-机械联合破岩TBM装置的破岩方法。