水导激光式复合破岩喷头

    公开(公告)号:CN114033411B

    公开(公告)日:2024-04-26

    申请号:CN202111318205.0

    申请日:2021-11-09

    IPC分类号: E21D9/10

    摘要: 本发明提供了一种水导激光式复合破岩喷头,包括:三通,具有第一入口、第二入口和三通出口,第一入口与三通出口同轴,第二入口相对于第一入口垂直设置;射流输入组件,与第二入口连接;激光组件,设置在第一入口处并能够由第一入口向三通出口发射用于破岩的激光;压电陶瓷换能器,设置在三通内且位于第一入口与三通出口之间。本发明的有益效果是,压电陶瓷换能器能够为射流提供超声振动,激光组件能够向三通出口发射破岩用的激光,本发明实施例通过超声振动与激光破岩组合,能够解决硬岩隧道掘进机只搭载高压水进行破岩时效率低下、冲击速度低的问题,进而达到提高破岩效率的目的。

    一种用于隧道施工的作业台架及其使用方法

    公开(公告)号:CN113074004B

    公开(公告)日:2022-04-05

    申请号:CN202110417787.1

    申请日:2021-04-19

    摘要: 本发明提出了一种用于隧道施工的新型作业台架,包括移动门架,移动门架上设有混凝土喷浆装置、锚杆钻机装置和钢拱架拼装装置;所述钢拱架拼装装置包括用于移动分段钢拱架的移动机构、用于抓取分段钢拱架的抓取机械手和用于运输拼成的钢拱架的运输机构,抓取机械手与移动机构配合,所述运输机构与移动机构配合。本发明通过在移动门架上设置钢拱架拼装装置,使得钢拱架的拼装过程机械化,而且集成了锚杆钻机装置和喷浆装置,装置集成度高,可以协同高效作业,提高工作效率,并使得拱架支护及时、支护效率高以及质量更稳定,提高隧道施工的安全;并且该作业台架结构简单、故障率低,还能节省生产成本。

    一种激光破岩试验台及破岩效果评价方法

    公开(公告)号:CN110887956B

    公开(公告)日:2022-01-28

    申请号:CN201911309591.X

    申请日:2019-12-18

    IPC分类号: G01N33/24

    摘要: 本发明提出一种激光破岩试验台及破岩效果评价方法,该试验台包括岩石移动台,岩石移动台带动岩石移动,岩石移动台的上部设有激光器和滚刀切割台。该评价方法:无相对运动状态下,激光对不同种类岩石的破岩效率Y1=W×(1‑λ%)ε/SHT;相对运动状态下,激光对不同种类岩石的破岩效率Y2=W×(1‑λ%)ε/SHVT;激光与滚刀耦合作用于不同种类岩石下,滚刀受力优化指标:滚刀单独作用在岩石上,破岩指标U1=R1/(K1‑K2);激光与滚刀耦合作用下,破岩指标U2=R2/(K3‑K4);激光与滚刀耦合作用下,滚刀受力变化Q1=(F1‑F2)/F1,滚刀耐磨性的变化Q2=(U1‑U2)/U1。本发明的有益效果:方案简单,可完成试验单独滚刀作用、单独激光器作用以及激光器和滚刀耦合作用下数据的收集。

    复合钢板、制备方法及应用
    6.
    发明公开

    公开(公告)号:CN112575324A

    公开(公告)日:2021-03-30

    申请号:CN202011380274.X

    申请日:2020-12-01

    摘要: 本发明提供了一种复合钢板、制备方法及应用,包括低合金高强度钢板和自润滑耐磨涂层,自润滑耐磨涂层包括以下重量百分比的组分:Cr:15‑18%、Ni:56‑58%、B:2.3‑3.5%、Si:3.1‑4.0%、Cu:0.1‑0.3%、C:0.75‑0.9%、Fe余量。本发明在球磨后的粉末中加入纤维素黏结剂并使其充分的混合均匀,解决了TBM在掘进过程中受到冲击易脱落的问题;将溶敷好的耐磨复合钢板放入四水合钼酸铵和硫脲的去离子水溶液中,通过水热反应在溶敷层内部形成了MoS2,减小了耐磨复合钢板在使用过程中的摩擦力,同时可以减小磨损量,减少耐磨复合钢板在使用过程中的损坏维修时间,提高掘进效率。

    混凝土管片的制备方法
    7.
    发明公开

    公开(公告)号:CN112408917A

    公开(公告)日:2021-02-26

    申请号:CN202011384658.9

    申请日:2020-12-01

    摘要: 本发明提供了一种混凝土管片的制备方法,步骤如下:(1)修复材料制备:将玻璃纤维管一端封闭、另一端注入胶黏剂,两端封闭后得到功能玻璃纤维管;(2)预埋件安装:将钢筋笼和功能玻璃纤维管进行固定,完成预埋件的安装;(3)配比并搅拌混凝土:配制具有乱向分布钢纤维的3D打印混凝土;(4)3D打印:根据管片形状和尺寸,控制3D打印机的三维定位,再将步骤(3)制备的3D打印混凝土倒入3D打印机给料系统中,进行3D打印。本发明采用3D打印技术,不需要在模具中成型,增强管片的连续性生产,提高生产效率,而且3D打印技术是基于计算机控制,由计算机设计出图,减少了人工干预,大量节省劳工人员,降低施工成本。

    利用超临界二氧化碳射流破岩的掘进机

    公开(公告)号:CN109899081A

    公开(公告)日:2019-06-18

    申请号:CN201910260251.6

    申请日:2019-04-02

    IPC分类号: E21D9/10 E21D9/11 E21F17/18

    摘要: 本发明公开了利用超临界二氧化碳射流破岩的掘进机,解决了现有掘进机的盘形滚刀易异常损坏、掘进效率低、成本高的技术问题。本发明包括刀盘系统,刀盘系统上设置有超临界二氧化碳喷射嘴,超临界二氧化碳喷射嘴通过高压管路连接有超临界二氧化碳发生装置,超临界二氧化碳喷射嘴与超临界二氧化碳发生装置通过高压泵站相连。超临界二氧化碳发生装置能够产生超临界二氧化碳,高压泵站可将超临界二氧化碳输送至超临界二氧化碳喷嘴,通过超临界二氧化碳喷嘴可将超临界二氧化碳以极高的速度喷出,形成能量高度集中的射流束,这种射流束具有很强的破坏性,可破碎岩石实现掘进。本发明不仅破岩效率高、成本低,而且破岩介质绿色环保。