一种光弹试验位移释放装置

    公开(公告)号:CN106370516A

    公开(公告)日:2017-02-01

    申请号:CN201610915908.4

    申请日:2016-10-20

    IPC分类号: G01N3/02

    CPC分类号: G01N3/02

    摘要: 本发明公开了一种光弹试验位移释放装置,包括两个底座支撑组件,设置在底座支撑组件中间的左右旋转丝杠;所述的左右旋转丝杠上设置有铰接盘连杆组件,以及设置在铰接盘连杆组件中间的轮廓支撑块组件;所述的底座支撑组件与铰接盘连杆组件之间设置有导向杆;所述的左右旋转丝杠穿过底座支撑组件,且一端设置有手轮;本发明结构简单、操作方便;位移释放装置实现了模拟光弹试验中控制带底拱巷道轮廓从有支撑(模拟未开挖状态)到完全脱离(开挖状态)的渐变过程;通过两端左右旋向螺距相同的丝杠带动左右旋螺母,螺母和伞式涨缩机构一体实现涨缩套收缩速度同步,方便试验人员手动操作。

    一种光弹试验三方向均布力加载装置

    公开(公告)号:CN106353056A

    公开(公告)日:2017-01-25

    申请号:CN201610915909.9

    申请日:2016-10-20

    IPC分类号: G01M5/00

    CPC分类号: G01M5/0075

    摘要: 本发明公开了一种光弹试验三方向均布力加载装置,包括底座,设置在底座上的反力框架,所述的反力框架上连接有底部支撑,底部支撑与分荷加载板装置共同构成的空间用于放置光弹模型,所述的三方向分荷加载板装置均通过定位板限位,所述的分荷加载板装置与万向保持力加载机构的一端连接,万向保持力加载机构的另一端通过蜗轮丝杠千斤顶装置与反力框架连接。本发明通过对较大平面光弹模型实现三方向分荷均布力加载;针对有发生载荷波动的光弹模型,具有加载力方向自调整和加载力保持的效果,支持传感器输出载荷的数值;结构简单,操作方便。

    一种控制隧道周边爆破超挖的减振装药组件

    公开(公告)号:CN115406318B

    公开(公告)日:2023-05-26

    申请号:CN202210964028.1

    申请日:2022-08-11

    IPC分类号: F42D1/08

    摘要: 本发明公开了一种控制层状岩体隧道周边超挖的减振装药组件,涉及到隧道施工辅助设备技术领域,包括导药组件、导爆索装填组件、炸药装填组件和驱动组件。本发明通过设置导药组件,导药组件的两端分别设置有导爆索装填组件和炸药装填组件,导爆索装填中间和炸药装填组件配合,可以实现乳化炸药和导爆索的同步装入,从而在实现了快速装药的同时保证了乳化炸药与导爆索的配合效果,而且,由于乳化炸药和导爆索同步被装入层状岩体隧道周边超挖施工位置钻设的炮眼中,从而无需通过振动调整乳化炸药的位置,进而提升了装药效率,方便了装置对多个炮眼进行装药处理,以便对层状岩体隧道周边开挖进行控制。

    一种隧洞施工用自动伸缩盾板式智能支架

    公开(公告)号:CN114033451B

    公开(公告)日:2023-05-16

    申请号:CN202111338888.6

    申请日:2021-11-12

    摘要: 本发明公开了一种隧洞施工用自动伸缩盾板式智能支架,涉及隧道施工附属装置。本发明包括主骨架、设置在主骨架顶部的顶部防护机构、以及设置在主骨架两侧的侧防护机构,主骨架包括位于两端的两个倒置的第一U型架,两第一U型架之间设置有至少两个倒置的第二U型架;且第一U型架和第二U型架、或两第二U型架之间均连接有若干水平设置的连接杆;顶部防护机构包括设置在两侧若干支柱,位于同一侧的若干支柱顶部设置有横梁,横梁滑动设置第一弧形板和第二弧形板。本发明通过在主骨架的顶部和两侧分别设置顶部防护机构和侧防护机构,实现在进行施工的过程中进行防护,避免塌方、落石、岩爆情况下石头等冲击,实现安全防护。

    一种水压-爆破耦合致裂模型实验系统

    公开(公告)号:CN114136798A

    公开(公告)日:2022-03-04

    申请号:CN202111434494.0

    申请日:2021-11-29

    IPC分类号: G01N3/12 G01N29/14 G09B23/40

    摘要: 本发明涉及数据模拟爆破实验技术领域,且公开了一种水压‑爆破耦合致裂模型实验系统,包括以下步骤:步骤S1,并对煤体进行钻孔;步骤S2,将黑索金炸药制作防水抗水压装置(或雷管)中,放入煤体中心预留孔洞;步骤S3,向煤体中通入高压致裂水,水中装入示踪剂,并控制注水压力,直至煤层产生明显裂纹;步骤S4,引爆煤体孔中的防水抗水压装置(或雷管);步骤S5,向二次致裂的煤孔中再次通入高压致裂水,实现对煤层的三次致裂;步骤S6,进行瓦斯抽采并检查瓦斯含量。本发明中,通过计算机可以远程控制同步获取爆破实验现场图像数据并对获取图像数据进行分析了解,达到使爆破现场三维重建的目的,方便更客观地观察爆破过程。

    一种深厚冲积层大直径立井冻土爆破施工方法

    公开(公告)号:CN112197657B

    公开(公告)日:2021-09-21

    申请号:CN202010888242.4

    申请日:2020-08-28

    IPC分类号: F42D1/00 F42D3/04

    摘要: 本发明提供一种深厚冲积层大直径立井冻土爆破施工方法,该施工方法包括如下步骤:步骤S1,立井采用冻结法施工;根据立井掘进直径的设计范围,从内向外开凿两圈掏槽孔、四圈辅助孔以及一圈周边孔;四圈辅助孔从内向外依次为辅助孔三、辅助孔四、辅助孔五与辅助孔六,一圈周边孔为周边孔七;步骤S2,钻进成孔后,使用高压风枪进行清孔;步骤S3,在掏槽孔、辅助孔与周边孔中均从孔底至孔口依次填充聚能管和黄土炮泥,聚能管内设置有药卷,黄土炮泥中填充有水炮泥,聚能管的外周面上沿轴向开设有切缝,切缝的长度小于聚能管的轴向长度,切缝远离聚能管的轴向两端部;步骤S4,从内向外依次起爆掏槽孔、辅助孔、周边孔。

    控制埋地燃气管道振动效应的桥梁桩基爆破方法

    公开(公告)号:CN111998746A

    公开(公告)日:2020-11-27

    申请号:CN202010927394.0

    申请日:2020-09-07

    IPC分类号: F42D1/08 F42D3/04

    摘要: 本发明公开了一种控制埋地燃气管道振动效应的桥梁桩基爆破方法,包括如下步骤:制定桥梁桩基掏槽眼爆破试验方案;合理布置爆破振动测点,采集和整理爆破试验数据;回归计算爆破现场的爆破振动速度预测模型;计算埋地燃气管道在正常运行状态下管顶处质点的最大允许爆破振动速度;计算任一桥梁桩基在不同深度爆破时埋地燃气管道正上方地表处的最大允许爆破振动速度;确定任一桥梁桩基在不同深度爆破时掏槽眼的单段最大装药量。本发明不需开挖管道进行跟踪监测,只需在地表处做少许爆破振动测试,成本低廉、易于实施,具有较强的推广价值。

    一种立井冻土爆破模型试验系统及使用方法

    公开(公告)号:CN111929423A

    公开(公告)日:2020-11-13

    申请号:CN202010754375.2

    申请日:2020-07-30

    摘要: 本发明提供一种立井冻土爆破模型试验系统及使用方法,试验系统包括反力架、制样装置、立井、冻结装置和监测装置;反力架的中间设置有千斤顶;制样装置包括顶盖、桶体和底座;立井与桶体之间形成的内腔用于布置冻土试样;冻结装置设置于立井的外围;监测装置用于监测冻土爆破时的振动传播规律。本发明中试验系统的使用方法为制备冻土试样、布置雷管炸药、爆破模拟开挖并采集爆破过程中爆破振动数据。本发明中的试验系统结构简单、可拆卸,实现快速制样;三轴应力加载模拟不同的地应力,可实现不同开挖工况下的模拟;且该试验系统可用于模拟不同爆破方案下的振动规律以及在循环开挖推进过程中冻土试样和立井井壁的变形规律。

    一种精确控制层状岩石劈裂方向的岩石巴西试验夹具装置

    公开(公告)号:CN111272541A

    公开(公告)日:2020-06-12

    申请号:CN202010239852.1

    申请日:2020-03-31

    IPC分类号: G01N3/04

    摘要: 本发明涉及室内岩石力学试验装置,更具体涉及一种精确控制层状岩石劈裂方向的岩石巴西试验夹具装置,属于岩土工程技术领域。该装置由上压板、下压板、垫条、挡板、量角器、夹持面板、可伸缩螺杆组成,本发明的精确控制层状岩石劈裂方向的岩石巴西试验夹具装置解决了传统巴西劈裂夹具装置中试样对中困难、层理倾角控制不精确、劈裂裂隙角度测量不方便的难题,可对试样精确施加线性荷载,方便控制层理倾角、测量层状岩石劈裂角度,保证结果的可靠性,精确控制层状岩石劈裂方向的岩石巴西试验夹具装置结构简单,操作安全,实用性强,可普遍用于层状岩石巴西劈裂的试样装配和试验。

    一种煤层水力压裂与水压爆破耦合增透方法及装置

    公开(公告)号:CN110306967A

    公开(公告)日:2019-10-08

    申请号:CN201910770761.8

    申请日:2019-08-20

    摘要: 本发明属于煤层增透技术领域,具体涉及一种煤层水力压裂与水压爆破耦合增透方法及装置,本发明首先在煤孔内通入高压致裂水进行一次致裂,使煤层产生较宽较深裂隙,然后采用爆破装置进行二次致裂,采用多段爆破区间分段微差爆破,实现对煤层的多次扰动,多次弱化煤层完整程度,使煤层裂隙更加细密均匀,增加煤层的松散程度。最后采用高压致裂水进行三次致裂,使爆破产生的细密裂隙进一步变宽变深,采用水压爆破耦合作用,使煤层裂纹密度大、深度深、裂纹宽度大,大大增强了煤层增透效果,增强了煤层内瓦斯等气体的排放效率。本发明避免了现有技术中化学药剂作用的较长时间周期,极大地提高了煤层开采的效率。