一种掘进井筒旋流通风快速消除炮烟装置及方法

    公开(公告)号:CN118532215A

    公开(公告)日:2024-08-23

    申请号:CN202410569389.5

    申请日:2024-05-09

    IPC分类号: E21F5/00 E21F1/00

    摘要: 本发明公开了一种掘进井筒旋流通风快速消除炮烟装置及方法,在建井筒灭尘消烟领域。所述矿井旋流快速通风装置主要包括相互连接的风管、可伸缩抽风筒、抽风装置、涡旋形成装置和悬索连接装置,风管位于矿井内的端部通过柔性风管连接有可伸缩抽风筒,可伸缩抽风筒内设有涡旋形成装置,可伸缩式抽风筒顶部与柔性风管连接处内部设有抽风机;可伸缩抽风筒、抽风装置和涡旋形成装置之间气路连通,涡旋形成装置中吹风机形成沿所述可伸缩抽风筒内壁的切向气流,抽风机和吹风机配合形成柱状涡旋上升气流,在风管中形成卷吸效应,使矿井中炮烟快速被排除;其通风速度快、灭尘消烟效果好,节省空间,适合施工期间的矿井、隧道或运营隧道使用。

    一种减小锚索预应力损失的组合结构

    公开(公告)号:CN104727317B

    公开(公告)日:2016-08-17

    申请号:CN201510040651.8

    申请日:2015-01-27

    IPC分类号: E02D5/74

    摘要: 本发明公开了一种减小锚索和锚杆预应力损失的组合结构,包括预应力锚索、约束弹簧移动结构、弹簧、端头紧固装置和槽钢,所述预应力锚索一部分伸入岩土体中预设的锚索孔中,另一部分露出岩土体,所述预应力锚索露出部分套设弹簧,所述槽钢支撑设置在弹簧的外侧,所述弹簧和槽钢的一端紧贴岩土体,所述弹簧的另一端高出槽钢的另一端,并通过设置在槽钢上的约束弹簧移动结构限位固定;所述锚索孔中填充浆液,待浆液凝固后,在预应力锚索露出部分顶端安装端头紧固装置紧固,所述端头紧固装置通过弹簧的另一端施加预应力。本发明制作简单、造价低廉、安装简便,能有效减小甚至消除锚索预应力损失。

    一种冻结段长可调的冻结器及其冻结方法

    公开(公告)号:CN104653185A

    公开(公告)日:2015-05-27

    申请号:CN201510041475.X

    申请日:2015-01-27

    IPC分类号: E21D1/14 E21D1/12

    CPC分类号: E21D1/14 E21D1/12

    摘要: 本发明公开了一种冻结段长可调的冻结器及其冻结方法,其中冻结器包括供液管、回液管、辅助管、内冻结管、外冻结管、若干环形隔板;内冻结管设置在外冻结管内部,通过上密封板同时密封内冻结管和外冻结管的顶端,通过下密封板密封外冻结管的底端,内冻结管和外冻结管仅在底部连通;环形隔板沿轴向间隔设置在内冻结管和外冻结管形成的空腔内,每个环形隔板上均匀设置数个单向阀;供液管、回液管从外部伸入内冻结管内,并且供液管向下延伸至内冻结管底部,辅助管从外部伸入内冻结管和外冻结管形成的空腔内;在外冻结管的底端设置有底锥。该冻结器和冻结方法大大提高了冷量有效利用率,减少制冷站开机功率,较普通冻结器更环保、经济、节能、高效。

    一种城市地下大型冻结工程冻土帷幕厚度探测方法

    公开(公告)号:CN112882103A

    公开(公告)日:2021-06-01

    申请号:CN202110088361.6

    申请日:2021-01-22

    IPC分类号: G01V3/00 G01B7/06

    摘要: 本发明公开了一种城市地下大型冻结工程冻土帷幕厚度探测方法,适用于城市地下大型工程中使用。其采用电流聚焦原理,将发射电极电流压缩到有限高度范围内,并将此高度范围内冻结管绝缘,从而保证了电流近“管状”传播,通过模型试验标定“管状”电流传播等效面积,基于发射电极电压、电流计算发射极和接收极间冻土‑未冻土‑冻土体系视电阻率,建立冻土帷幕厚度与电流传播路径上视电阻率间的函数关系,进而利用相邻冻结管条件实现基于跨孔电阻率测量的冻结帷幕厚度探测方法。该方法通过缩小电流传播范围,提高视电阻率测量精度,将传统的强非线性反演问题简化为一维线性问题,具有简单、经济、实用的特点。

    一种城市地下大型冻结工程冻土帷幕厚度探测方法

    公开(公告)号:CN112882103B

    公开(公告)日:2023-02-21

    申请号:CN202110088361.6

    申请日:2021-01-22

    IPC分类号: G01V3/00 G01B7/06

    摘要: 本发明公开了一种城市地下大型冻结工程冻土帷幕厚度探测方法,适用于城市地下大型工程中使用。其采用电流聚焦原理,将发射电极电流压缩到有限高度范围内,并将此高度范围内冻结管绝缘,从而保证了电流近“管状”传播,通过模型试验标定“管状”电流传播等效面积,基于发射电极电压、电流计算发射极和接收极间冻土‑未冻土‑冻土体系视电阻率,建立冻土帷幕厚度与电流传播路径上视电阻率间的函数关系,进而利用相邻冻结管条件实现基于跨孔电阻率测量的冻结帷幕厚度探测方法。该方法通过缩小电流传播范围,提高视电阻率测量精度,将传统的强非线性反演问题简化为一维线性问题,具有简单、经济、实用的特点。