磨料高压水射流开挖联络通道冻土的方法

    公开(公告)号:CN117868839A

    公开(公告)日:2024-04-12

    申请号:CN202311792835.0

    申请日:2023-12-25

    IPC分类号: E21D9/00 E21D9/10

    摘要: 本发明公开磨料高压水射流开挖联络通道冻土的方法,包括在联络通道掌子面上画出周向切割线、横向切割线和纵向切割线,利用磨料高压水射流切缝系统对联络通道掌子面依次进行周向切割、横向切割、纵向切割,并通过人工风镐进行二次破碎。先进行周向切割,形成周向切割槽以后,周向切割槽以内的冻土与周围冻土相脱离,形成了一个孤立的冻土柱,冻土柱上所受的径向应力就被解除了,再进行横向和纵向切割,降低了切割难度,本发明通过采用磨料高压水射流开挖的方式切割冻土,相较于传统的人工风镐开挖,提高了掘进速度和劳动生产率、减轻了劳动强度、提高了开挖安全性。

    一种利用控制泡沫注射开挖联络通道冻土的方法

    公开(公告)号:CN117846613A

    公开(公告)日:2024-04-09

    申请号:CN202311831003.5

    申请日:2023-12-28

    IPC分类号: E21D9/00 E21F17/00

    摘要: 本发明公开一种利用控制泡沫注射开挖联络通道冻土的方法,包括以下步骤,在联络通道、集水井和通道底板掌子面布置第一中心钻孔、第一圈辅助钻孔、第二中心钻孔、第二圈辅助钻孔和中部钻孔;在上述钻孔内安装泡沫注射控制装置,并安装密封装置,开启泡沫注射控制装置,将高压泡沫快速注入钻孔、在钻孔底部能快速形成高压,并在孔底形成放射状破裂。本发明,利用控制泡沫注射进行地铁联络通道冻土开挖,开挖过程无噪声,能够实现机械化、自动化,减少劳动力,由于泡沫能在冻土裂纹中停留并持续膨胀,可以提供比水等低黏度流体更持久的压力,对破裂冻土过程有利,冻结的土层破裂产生大量的裂隙。

    二氧化碳致裂器圆筒试验装置与试验方法

    公开(公告)号:CN117168243A

    公开(公告)日:2023-12-05

    申请号:CN202311086369.4

    申请日:2023-08-28

    IPC分类号: F42B35/00

    摘要: 本发明公开二氧化碳致裂器圆筒试验装置与试验方法,包括圆筒、氩气弹和二氧化碳致裂器,所述二氧化碳致裂器的泄能器端从所述圆筒的开口端插入圆筒内,且所述二氧化碳致裂器的泄能器端靠近所述圆筒的封闭端,所述二氧化碳致裂器的泄压孔位于圆筒内,相对所述圆筒封闭端沿所述圆筒轴线的方向上设置有第二高速转镜扫描相机,垂直所述圆筒轴线的方向上设置有第一高速转镜扫描相机。本发明,通过设置圆筒,二氧化碳高压气体产生的冲击波使圆筒外界面膨胀,从而获得二氧化碳致裂器高压气体作功能力数据,配合两个不同方向的第二高速转镜扫描相机和第一高速转镜扫描相机,根据图像放大率和扫描速度处理数据文件,得到圆筒外壁的膨胀距离和时间数据。

    一种二氧化碳致裂器安全性能检测方法

    公开(公告)号:CN117890429A

    公开(公告)日:2024-04-16

    申请号:CN202311865084.0

    申请日:2023-12-29

    IPC分类号: G01N25/54 G01N33/00

    摘要: 本发明公开一种二氧化碳致裂器安全性能检测方法,将与待测二氧化碳致裂器固定连接的煤尘—可燃气安全度试验装置的爆炸室密封,关闭第一球阀,打开第二球阀,向所述煤尘—可燃气安全度试验装置中充入瓦斯;将所述待测二氧化碳致裂器的引线与发爆器相连;发爆器发出起爆信号使所述二氧化碳致裂器起爆,观察所述煤尘—可燃气安全度试验装置内是否有亮光或灼烧现象,测量所述二氧化碳致裂器的储液管外表面温度,做出安全评价;使用本发明提供的方法能简便、准确地对二氧化碳致裂器的安全性能进行检测,避免使用不安全产品引起瓦斯爆炸事故的安全隐患。

    多空孔角柱形联合筒形直孔掏槽结构及方法

    公开(公告)号:CN116538873A

    公开(公告)日:2023-08-04

    申请号:CN202310429741.0

    申请日:2023-04-20

    摘要: 本发明公开了多空孔角柱形联合筒形直孔掏槽结构,包括1个中心空孔、4个均匀围绕所述中心空孔的装药孔以及4个均匀围绕所述装药孔外侧周边的边空孔,所述中心空孔位于作业面掏槽区中心位置,所述装药孔至中心空孔以及最近的两个边空孔的距离相同;本发明还提出一种多空孔角柱形联合筒形直孔掏槽方法,采用前述的掏槽结构并同时起爆;本发明设计巧妙,每个装药孔周围均有3个空孔,从而为装药孔爆破提供了足够自由面,能够克服岩石的夹制力,达到较好的爆破效果;装药孔的内外侧均有空孔,破碎岩石的膨胀空间大,破碎岩石不会被爆生气体重新压实,容易从槽腔内抛出,能够使得炸药能量尽可能在岩体内部得以利用,装药孔的炸药能量利用率高。