一种地下工程裂缝修补用灌浆装置

    公开(公告)号:CN114233043B

    公开(公告)日:2023-04-14

    申请号:CN202210121452.X

    申请日:2022-02-09

    IPC分类号: E04G23/02

    摘要: 本发明属于灌浆装置技术领域,公开了一种地下工程裂缝修补用灌浆装置,包括安装架,安装架上固定安装有供浆组件,所述安装架上滑动安装有灌浆组件,灌浆组件包括第一移动件,第一移动件设置有多组且分别滑动安装在安装架两侧,第一移动件共同固定安装有导向件,导向件上滑动安装有第二移动件,第二移动件上固定安装有第一伸缩件。与现有技术相比,本发明的有益效果是:能够在不同的高度推动堆积的灌浆移动并对正下方的灌浆进行挤压,增加灌浆的流动性,从而使得灌浆分布更加均匀,避免了灌浆堆积,能够将灌浆和裂缝中存在的空气水等挤出,从而使灌浆分布更加致密,提高了裂缝修补的效果,有利于使用。

    一种高瓦斯隧道瓦斯涌出源勘测装置及勘测方法

    公开(公告)号:CN115405358A

    公开(公告)日:2022-11-29

    申请号:CN202210886085.2

    申请日:2022-07-26

    摘要: 本发明属于隧道瓦斯检测技术领域,具体的说是一种高瓦斯隧道瓦斯涌出源勘测装置及勘测方法,包括限位滑轨,所述限位滑轨共有三个,三个所述限位滑轨呈阵列状安装在高瓦斯隧道内部,所述限位滑轨外部滑动连接有遮蔽板,所述遮蔽板的四边且靠近隧道的一侧均固定有安装架,所述安装架远离遮蔽板的一侧固定有气动伸缩板,所述安装架内部安装有瓦斯检测仪,所述瓦斯检测仪通过信号连接有报警装置,所述安装架内部且远离瓦斯检测仪的一侧固定有弹性囊;通过遮蔽板与气动伸缩板相互配合将限位滑轨与隧道内壁进行封闭,调节遮蔽板的位置进行封闭检测,直至瓦斯检测仪检测到的浓度上升为止,如此便达到了可对隧道内瓦斯涌出源的位置进行勘测的效果。

    一种地下工程裂缝修补用灌浆装置

    公开(公告)号:CN114233043A

    公开(公告)日:2022-03-25

    申请号:CN202210121452.X

    申请日:2022-02-09

    IPC分类号: E04G23/02

    摘要: 本发明属于灌浆装置技术领域,公开了一种地下工程裂缝修补用灌浆装置,包括安装架,安装架上固定安装有供浆组件,所述安装架上滑动安装有灌浆组件,灌浆组件包括第一移动件,第一移动件设置有多组且分别滑动安装在安装架两侧,第一移动件共同固定安装有导向件,导向件上滑动安装有第二移动件,第二移动件上固定安装有第一伸缩件。与现有技术相比,本发明的有益效果是:能够在不同的高度推动堆积的灌浆移动并对正下方的灌浆进行挤压,增加灌浆的流动性,从而使得灌浆分布更加均匀,避免了灌浆堆积,能够将灌浆和裂缝中存在的空气水等挤出,从而使灌浆分布更加致密,提高了裂缝修补的效果,有利于使用。

    一种降水井封闭装置、降水井封闭的方法

    公开(公告)号:CN113356249A

    公开(公告)日:2021-09-07

    申请号:CN202110540715.6

    申请日:2021-05-18

    IPC分类号: E02D19/10 E02D15/04

    摘要: 本发明适用于工程施工领域,提供了一种降水井封闭装置、降水井封闭的方法,该降水井封闭装置包括固定板,降水井封闭装置还包括:锁定孔,设置有若干组且均设置在待封闭的降水井的井口;连接组件,贯穿固定板与锁定孔相连接;注浆组件,设置在固定板远离待封闭的降水井的一侧,注浆组件用于将水泥浆灌注至已封闭的降水井内;通过对固定板进行预加工,再将注浆组件与固定板进行焊接,通过连接组件将固定板与待封闭的降水井井口进行连接固定,再通过注浆组件将水泥浆灌注至已封闭的降水井内;该装置结构简单,操控便捷,通过简单几个步骤即可完成复杂的封井作业,无需大量的焊接作业,减少了施工人员的工作量,并且大大提高了一次性封井的成功率。

    一种隧道内硫化氢气体的处理方法

    公开(公告)号:CN115370373A

    公开(公告)日:2022-11-22

    申请号:CN202210920018.8

    申请日:2022-08-01

    摘要: 本发明属于隧道工程技术领域,具体的说是一种隧道内硫化氢气体的处理方法,在采用钻爆法施工之前,先在隧道掌子面钻取多个安装孔;且安装孔的钻孔深度大于隧道掌子面上所钻取炮孔的钻孔深度;当监测器监测到隧道施工过程中硫化氢气体浓度超过限定值时,监测器将数据传输至外部控制器,外部控制器控制电磁座带电,电磁座带电并产生磁性,其磁性和磁性柱的磁性相同,根据同性相斥的原理,磁性柱会带动活塞板挤压储液腔座内部的碳酸钠水溶液,之后碳酸钠水溶液会从出液管的内部流出,且碳酸钠水溶液会与硫化氢相互反应,最终变成二氧化碳,能有效减少在钻孔过程中排放到掌子面作业区的硫化氢气体量,为工作人员的施工带来了便捷性。