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公开(公告)号:CN104314581A
公开(公告)日:2015-01-28
申请号:CN201410468452.2
申请日:2014-09-15
Applicant: 上海盾构设计试验研究中心有限公司 , 上海隧道工程股份有限公司 , 上海城建(集团)公司
IPC: E21D9/093
CPC classification number: E21D9/06
Abstract: 一种用于矩形掘进机姿态调整的球形铰接纠偏装置,其采用球形铰接面结构,包括前壳体、铰接密封圈、后壳体、拉紧油缸组、铰接油缸组和铰接液压控制系统,所述前壳体与后壳体的连接面为球面形状,该连接面上开有密封槽,该密封槽内放置有铰接密封圈以实现前壳体与后壳体的铰接密封,所述拉紧油缸组连接于所述前壳体与后壳体之间,该前壳体与后壳体通过所述拉紧油缸组始终保持拉紧状态,所述铰接油缸组连接于所述前壳体与后壳体之间,通过不同方向的伸缩实现所述矩形掘进机轴心的纠偏导向控制。本发明可以实现上、下、左、右、左上、左下、右上、右下八个方向的全方位纠偏导向控制,有效地对矩形掘进机的姿态进行调整,提高了掘进机的可操作性和纠偏精度,使得密封性能更加稳定。
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公开(公告)号:CN103233745A
公开(公告)日:2013-08-07
申请号:CN201310175295.1
申请日:2013-05-13
Applicant: 上海盾构设计试验研究中心有限公司 , 上海城建(集团)公司 , 上海隧道工程股份有限公司
IPC: E21D9/087
Abstract: 一种掘进机用行星式刀盘,其包括主刀盘、若干行星小刀盘和多把刀具,所述主刀盘为一辐条式刀盘,其通过螺栓与所述掘进机的驱动装置固定连接并随之进行公转,该主刀盘包括相互成一角度的主辐条和副辐条,所述行星小刀盘为一不规则形状刀盘,其通过轴承安装在所述副辐条上,并且在随所述主刀盘进行公转的同时进行自转,所述多把刀具为带有刃口的土体切削刀具,其分别安装在所述主辐条和各行星小刀盘上并随着它们的运动进行土体切削。本发明具有结构简单、适应性强的优点,其通过调整本身的结构参数,能够改变刀盘的切削轨迹,从而完成包括矩形、椭圆形等各类异形截面隧道的全断面切削施工。
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公开(公告)号:CN102305085A
公开(公告)日:2012-01-04
申请号:CN201110285696.3
申请日:2011-09-23
Applicant: 上海城建(集团)公司 , 上海盾构设计试验研究中心有限公司 , 上海隧道工程股份有限公司
IPC: E21D9/11
Abstract: 一种全断面掘进机异型断面切削装置,包括三角形刀盘、刀盘中心轴、刀盘偏心轴、壳体、驱动装置、第一传动齿轮和第二传动齿轮,刀盘偏心轴具有一偏心孔,并且通过轴承套置于壳体内,驱动装置固定于壳体的内壁上且能够驱动刀盘偏心轴在该壳体中旋转,刀盘中心轴穿置于刀盘偏心轴的偏心孔内,第一传动齿轮固定于刀盘中心轴的后端,第二传动齿轮固定于壳体上且与该第一传动齿轮相啮合,三角形刀盘为具有三支辐条的辐条式刀盘,其固定于刀盘中心轴的前端且随之转动。本发明具有结构简单、适应性强的优点,其通过调整本身的结构参数,能够改变三角形刀盘的切削轨迹,从而完成包括矩形、椭圆形等各类异形截面隧道的全断面切削施工。
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公开(公告)号:CN101845954A
公开(公告)日:2010-09-29
申请号:CN201010140678.1
申请日:2010-04-06
Applicant: 上海盾构设计试验研究中心有限公司
Abstract: 本发明公开了一种盾构机的自携式破碎障碍物和地基加固装置,其包括刀盘、土仓等元件,土仓位于刀盘和刀盘驱动机构之间,刀盘驱动机构和刀盘连接并控制刀盘的转动,土仓、刀盘驱动机构、人行仓、第一钻探机、第二钻探机、拼装机、螺旋机位于盾构外壳体内,第一钻探机和第二钻探机分别位于螺旋机的一侧,车架连接桥固定在螺旋机的一端,拼装机和第二钻探机转动连接,推进油缸位于螺旋机和盾构外壳体之间,球铰位于连接螺栓的一侧,导向管、球阀、管接头、控制阀组位于同一直线上,导向管和管接头分别位于球阀的两侧,管接头与第二钻探机固定连接。本发明破碎前方障碍物使盾构机能正常向前推进,并向盾构前方开挖面及周边喷射浆液进行加固。
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公开(公告)号:CN101705827A
公开(公告)日:2010-05-12
申请号:CN200910197488.0
申请日:2009-10-21
Applicant: 上海隧道工程股份有限公司 , 上海盾构设计试验研究中心有限公司
IPC: E21D9/093
Abstract: 一种通过泥水、气调节实现盾构开挖面平衡的方法,包括以下步骤:在泥水仓中设置半隔板将泥水仓分隔成前泥水仓与后泥水仓两部分,前泥水仓与后泥水仓的下部相互连通;在前泥水仓中充满泥水,在后泥水仓的上部注入压缩空气;通过液位传感器监测后泥水仓中的泥水高度,当泥水高度发生波动时,通过调节进泥泵或排泥泵的转速将泥水高度调节至预设高度;在泥水高度发生波动的同时通过空气压力传感器监测后泥水仓中的压缩空气的压力,通过调节进气阀与排气阀使所述压缩空气的压力保持预设值。由此实现了整个盾构掘进的过程中的开挖面稳定。
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公开(公告)号:CN101629872A
公开(公告)日:2010-01-20
申请号:CN200910055882.0
申请日:2009-08-04
Applicant: 上海盾构设计试验研究中心有限公司 , 上海城建(集团)公司 , 上海隧道工程股份有限公司
Abstract: 本发明公开了一种模拟试验台侧向液压加载系统,其包括:一侧墙预埋钢板,用于预埋在浇筑混凝土侧墙内;若干平行均匀排布的固定桶,内端固定在侧墙预埋钢板上;若干液压缸,分别同轴且可伸缩地设置在各固定桶内,内端与侧向预埋钢板固定连接;若干加载柱桶,分别同轴地设置在各固定桶内且套于各液压缸之外,外端与液压缸外端固定连接,在液压缸的驱动下可在固定桶内自由伸缩移动;一封板,将侧墙预埋钢板的顶端和底端与固定桶的外端连成一片整体。本发明的侧向液压加载装置通过液压缸的驱动带动加载柱桶对土体进行挤压,来模拟土体压力;并可调节液压缸的驱动压力大小,来模拟不同土体的压力。
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公开(公告)号:CN103063153A
公开(公告)日:2013-04-24
申请号:CN201310011687.4
申请日:2013-01-11
Applicant: 上海盾构设计试验研究中心有限公司
IPC: G01B11/14
Abstract: 一种基于多点扫描距离检测技术的盾尾间隙测量装置及方法,所述装置包括有控制计算机、电控旋转台、步进电机、步进电机驱动器和激光测距仪,其中,激光测距仪固定安装在电控旋转台上,控制计算机连接激光测距仪和步进电机驱动器,该步进电机驱动器连接步进电机,该步进电机连接并驱动电控旋转台作旋转运动;所述方法测出初始时管片端面到测距仪的垂直距离L和测距仪到盾壳的距离P,计算机控制旋转台向盾构机中心方向旋转,同时连续检测管片端面到测距仪的距离,并记录该距离发生突变时旋转台转过的角度α,利用下式算出盾尾间隙D:D=P+L*tan(α)-W。本发明实现了盾尾间隙的自动检测,具有结构简单、安全可靠、维护简便等优点,可广泛推广应用于各类盾构掘进机。
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公开(公告)号:CN101705827B
公开(公告)日:2012-11-28
申请号:CN200910197488.0
申请日:2009-10-21
Applicant: 上海隧道工程股份有限公司 , 上海盾构设计试验研究中心有限公司
IPC: E21D9/093
Abstract: 一种通过泥水、气调节实现盾构开挖面平衡的方法,包括以下步骤:在泥水仓中设置半隔板将泥水仓分隔成前泥水仓与后泥水仓两部分,前泥水仓与后泥水仓的下部相互连通;在前泥水仓中充满泥水,在后泥水仓的上部注入压缩空气;通过液位传感器监测后泥水仓中的泥水高度,当泥水高度发生波动时,通过调节进泥泵或排泥泵的转速将泥水高度调节至预设高度;在泥水高度发生波动的同时通过空气压力传感器监测后泥水仓中的压缩空气的压力,通过调节进气阀与排气阀使所述压缩空气的压力保持预设值。由此实现了整个盾构掘进的过程中的开挖面稳定。
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公开(公告)号:CN101629489B
公开(公告)日:2011-09-07
申请号:CN200910055881.6
申请日:2009-08-04
Applicant: 上海盾构设计试验研究中心有限公司 , 上海隧道工程股份有限公司
Abstract: 本发明公开了一种盾构进出洞模拟试验洞门密封装置,其包括:一方法兰短接座,供设置于模拟试验土体侧,其一端用于与试验平台洞门连接;一方圆过渡短接座,供设置于模拟试验土体侧,其一端与所述方法兰短接座的另一端连接;一闸门,其一侧与所述方圆过渡短接座的另一端连接;一圆短接座,供设置于模拟试验非土体侧,其一端与所述闸门的另一侧连接。本发明的盾构进出洞模拟试验洞门密封装置不仅能很好地模拟实际盾构进出洞工况条件,避免了凿除混凝土洞门产生的安全隐患和耗时耗力,而且具有良好的密封效果。
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公开(公告)号:CN101476468B
公开(公告)日:2011-01-12
申请号:CN200910045526.0
申请日:2009-01-19
Applicant: 上海隧道工程股份有限公司 , 上海盾构设计试验研究中心有限公司
Abstract: 一种木渣排放条件的测试方法,包括以下步骤:在模拟泥水仓中配置一定比重的泥水,将木渣投入模拟泥水仓中;开启沙砾泵,带动泥水流经过滤箱,过滤木渣后再返回模拟泥水仓;在过滤过程中,控制调节阀将泥水流量调整为一基准值;记录排木渣的情况;在保持泥水流量不变的情况下,改变模拟泥水仓中的泥水比重,重复上述步骤,确定最有利于排木渣的泥水比重。在选取上述最有利于排木渣的泥水比重,并将木渣投入模拟泥水仓中;开启沙砾泵,带动泥水流经所述过滤箱,过滤木渣后再返回模拟泥水仓;控制调节阀,设定一泥水流量;记录排木渣的情况;在保持泥水比重不变情况下,控制调节阀改变泥水流量,重复上述步骤,从而确定最有利于排木渣的泥水流量。
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