一种破岩用刀盘和一种隧道掘进机及其使用方法

    公开(公告)号:CN113356876B

    公开(公告)日:2022-10-25

    申请号:CN202110857508.3

    申请日:2021-07-28

    IPC分类号: E21D9/11 E21D9/10 E21D9/00

    摘要: 本发明公开了一种破岩用刀盘和一种隧道掘进机及其使用方法,包括刀盘本体,还包括辅助破岩装置,刀盘本体上设置有安装槽,辅助破岩装置可拆卸的设置在安装槽中,辅助破岩装置包括微波发射装置和冲击钻头,微波发射装置设置在辅助破岩装置的中心,冲击钻头为多个且环绕微波发射装置设置。微波加热岩石是通过岩石内部偶极分子的高频往复运动产生“内摩擦热”而使岩石温度升高,不须任何热传导过程就能使岩石内外部同时加热和升温,通过微波的热效应来降低岩石强度。然后通过冲击钻头对微波照射岩石区域进行冲击破碎,形成大体积岩石碎块,最后滚刀挤压破岩,利用微波与冲击辅助滚刀破岩的方法进行辅助高效破岩,从而提高破岩效率。

    一种适用于低压环境的逃生舱及逃生方法

    公开(公告)号:CN114870287A

    公开(公告)日:2022-08-09

    申请号:CN202210324529.3

    申请日:2022-03-29

    摘要: 本发明公开一种适用于低压环境的逃生舱,包括舱体以及伸缩组件;舱体可移动式设置在工作面上;舱体与外部正压室连通;本发明的逃生舱在无紧急情况发生时,可做过渡区使用,发生紧急情况需要逃生时,伸缩组件缩回,逃生舱与正压室脱离连接,由于正压室的内部压力向外冲出,从而将舱体推走并远离正压室,从而完成逃生;本发明的逃生舱利用正压室内外压差作为动力,无需另设动力来源,节能环保,并且动作迅速,能有效节约宝贵的逃生时间。本发明还公开了一种逃生方法,本发明的逃生方法利用正压室与外界环境的的压差能实现人员的快速逃逸,无需外设动力。

    刀盘和冲击排钻与滚刀破岩的全断面掘进机及破岩方法

    公开(公告)号:CN113404504B

    公开(公告)日:2022-08-09

    申请号:CN202110857516.8

    申请日:2021-07-28

    IPC分类号: E21D9/087 E21D9/08

    摘要: 本发明公开了一种刀盘和冲击排钻与滚刀破岩的全断面掘进机及破岩方法,用于全断面掘进机,刀盘的径向方向上设置有多个滚刀装置,刀盘的外缘部位设置有钻孔装置。使用时刀盘不转动,所有钻孔装置开始工作,向掌子面钻孔,完成当前一组钻孔后,刀盘旋转一定角度使得钻孔装置的下一组钻孔与当前一组钻孔相邻,完成第二组钻孔,最终掌子面与周边围岩的分离形成临空面,钻孔装置在掌子面上先挖出周边槽孔形成临空面,使掌子面与周边围岩隔离,再用滚刀进行破岩,减小了后续施工中对围岩的扰动,并且形成临空面后减小了掌子面最外侧岩石的强度,外圈滚刀不再是三向受力,增加外圈滚刀破岩的效率,降低刀具和能量损耗,从而提高破岩效率且提高使用寿命。

    一种定向取芯工具及其可调向的轴承组件

    公开(公告)号:CN114737905A

    公开(公告)日:2022-07-12

    申请号:CN202210497387.0

    申请日:2022-05-09

    IPC分类号: E21B25/16 E21B7/04

    摘要: 本发明公开了一种定向取芯工具及其可调向的轴承组件,涉及地质勘探定向取芯工具技术领域,可调向的轴承组件包括:内驱动轴、定子组件、转子组件、定子支撑板、转子支撑板以及壳体,内驱动轴的上端与中空芯轴连接,内驱动轴的下端与钻头连接,定子组件与转子组件配合设置、以旋转支撑内驱动轴;定子支撑板套设于内驱动轴的外周部,定子组件和转子组件设于定子支撑板的内周部和内驱动轴的外周部之间,转子支撑板的端部与定子支撑板的端部间隙配合,转子支撑板和定子支撑板均设于壳体内,壳体与定子支撑板为轴向间隙配合,壳体与转子支撑板为径向固定连接。本装置可提高定向取芯钻进工具的轴承组件使用效果、并减小轴承组件的装配难度。

    一种装配式承压建筑
    55.
    发明公开

    公开(公告)号:CN114703960A

    公开(公告)日:2022-07-05

    申请号:CN202210557622.9

    申请日:2022-05-19

    摘要: 本发明提出了一种装配式承压建筑,包括建筑本体和用于承载建筑本体的地基;其中,所述建筑本体包括承力结构和密封结构;所述承力结构包括承力板以及支撑所述承力板的梁柱总成;所述密封结构为密封气膜;所述承力结构上设有密封门,所述密封门包括门框和门板,门板铰接所述门框。本发明的好处是,承压建筑中的承力板以及梁柱总成均可装配,便于运输;密封气膜、地基及密封门结合形成具有内外压差的密闭腔体可模拟平原气压环境,为高原环境下的工作提供便利。

    一种焚烧炉空气预热及配风系统
    56.
    发明公开

    公开(公告)号:CN114508756A

    公开(公告)日:2022-05-17

    申请号:CN202210191247.0

    申请日:2022-02-28

    摘要: 本发明公开了一种焚烧炉空气预热及配风系统,包括:鼓风机、空气预热部件、配气管道,空气预热部件的进气口与鼓风机连通,空气预热部件的出气口与配气管道连通,配气管道通过第一支管与一燃室连通,通过第二支管与二燃室连通。在进行焚烧作业时,外部空气通过鼓风机引入空气预热部件内,空气预热部件和二燃室内的高温烟气换热,以将预热后的空气输送至配气管道,提高了进入一燃室和二燃室内的空气温度,因此可以减少助燃燃料的消耗,也提高了烟气余热利用效率。其次空气预热直接将二燃室的高温烟气与常温空气进行换热,利用高温差可以大幅提升换热效率,同时降低了高温烟气的温度,减少了后续烟气净化处理对设备的要求。

    辙叉打磨系统
    57.
    发明授权

    公开(公告)号:CN111958400B

    公开(公告)日:2022-02-11

    申请号:CN202010701181.6

    申请日:2020-07-20

    摘要: 本发明提供了辙叉打磨系统,辙叉打磨系统包括:工作台;定位组件,设置于工作台上,定位组件用于定位辙叉;机器人,设置于工作台的周侧,机器人用于打磨辙叉;控制器,与定位组件和机器人相连接,控制器控制定位组件和机器人工作。通过设置定位组件和机器人以及控制二者的控制器,实现了辙叉的全自动打磨,一方面通过控制定位组件实现精准定位,提升了辙叉的打磨精度,避免因定位偏差所引起的打磨偏差,另一方面通过控制机器人实现精准打磨,进一步提升了打磨精度降低打磨偏差,同时还解放了劳动力。进而实现了提升辙叉打磨系统的自动化程度,提升辙叉打磨精度,节省辙叉打磨人力成本的技术效果。

    一种凿岩台车以及降低围岩扰动的隧道掘进工法

    公开(公告)号:CN110607989B

    公开(公告)日:2021-07-23

    申请号:CN201911022606.4

    申请日:2019-10-25

    摘要: 本发明提供了一种凿岩台车,包括车体、臂架系统、钻进系统、作业平台系统以及控制钻进系统凿岩的角度和深度的执行端控制系统;臂架系统安装于车体前部,可沿竖直与水平方向摆动,用于调整凿岩位置;钻进系统安装在臂架系统末端;作业平台系统安装于台车车体前端。本发明还提供了一种降低围岩扰动的隧道掘进工法,沿掌子面外围轮廓布置一圈槽孔,分隔了掌子面与周围围岩,使掌子面上因挖掘产生的冲击无法传递到围岩上,从而大幅降低对围岩的扰动,有利于保证围岩稳定性从而可以减少高压注浆固结围岩等工作量和成本。本发明在掌子面上利用排钻连续切槽进一步分割掌子面,可以达到非爆破开挖的效果,进而还能减少由于隧道挖掘而产生的振动和噪音。

    一种隧道掘进机及其高能颗粒冲击辅助破岩的刀盘

    公开(公告)号:CN112855195A

    公开(公告)日:2021-05-28

    申请号:CN202110355460.6

    申请日:2021-04-01

    IPC分类号: E21D9/087 E21D9/06

    摘要: 本发明公开了一种隧道掘进机及其高能颗粒冲击辅助破岩的刀盘,高能颗粒冲击辅助破岩的刀盘包括滚刀和若干等离子电磁喷射系统;等离子电磁喷射系统包括粒子喷射口、用于存储粒子的粒子储存器、通过引爆气体为粒子提供喷射动力的等离子气体推进组件以及为粒子提供加速作用力的电磁推进组件。本发明提供的高能颗粒冲击辅助破岩的刀盘的单个粒子冲击进入岩石的速度增加,使其可以冲击进入岩石内部的深度增加,另外,相同的时间内,单个等离子电磁喷射系统可以发射的粒子数量增加,使粒子对岩石的破坏力度增加,可以对岩石造成理想的破坏效果,提高破岩效率和破岩质量。