一种基于释能限阻的抗冲耗能锚杆

    公开(公告)号:CN115822675A

    公开(公告)日:2023-03-21

    申请号:CN202211537036.4

    申请日:2022-12-02

    IPC分类号: E21D21/00

    摘要: 本发明公开了一种基于释能限阻的抗冲耗能锚杆,其包括锚杆杆体,锚杆杆体的端头锚固在围岩中,锚杆杆体另一端套设在套管内,在套管顶部设置第一垫板,套管底部设置第二垫板与螺母,两垫板之间设置三级限阻耗能管;套管与锚杆杆体内壁设置三道弹性限位块。当第一垫板遭受冲击荷载,除锚杆杆体外,套管及其他结构会向外部运动,此时弹性限位块将允许锚杆杆体与套管之间发生滑动。当锚杆杆体底部与套管顶部齐平时,若有后续冲击荷载,第一垫板则沿着套管依次挤压限阻耗能管,长度不同的限阻耗能管将分级吸收围岩变形的能量。本发明对高能地层环境下围岩冲击作用起到耗能效果,具有释能限阻、抗冲耗能、分级释放、有效锚固、降低造价等功效和优点。

    一种多点自膨胀式释能让压锚杆
    3.
    发明公开

    公开(公告)号:CN115467694A

    公开(公告)日:2022-12-13

    申请号:CN202210688818.1

    申请日:2022-06-17

    IPC分类号: E21D21/00

    摘要: 本发明属于隧道工程施工技术领域,公开一种多点自膨胀式释能让压锚杆,包括杆体以及套设在杆体上的让压托盘和螺母,所述杆体连接至少一个让压单元,所述让压单元包括依次连接的自膨胀套筒和让压杆;所述自膨胀套筒呈柱状,中部外周设有环形凹槽,凹槽内置有膨胀锚固袋,所述让压杆中部设有蛇形弯曲结构。本发明中的每一个让压单元都可独立的发生锚固让压的作用,实现多点让压增阻的目的,用于控制高地应力岩爆隧道施工期间掌子面突发的岩体猛烈抛出现象,降低掌子面的施工风险,保障岩爆隧道施工期间人员和设备的安全。

    一种轴承性能测试试验系统

    公开(公告)号:CN114184379B

    公开(公告)日:2024-03-19

    申请号:CN202111372780.9

    申请日:2021-11-19

    IPC分类号: G01M13/04

    摘要: 本发明涉及一种轴承新型测试试验系统,包括底座和位于底座上方的滚刀固定座、径向加载装置、轴向加载装置、两驱动装置,径向加载装置主要由径向加载壳体、径向加载轮、电机构成,轴向加载装置主要由轴向加载壳体与转动装配在轴向加载壳体内的轴向加载轮构成,径向加载轮用于与测试滚刀刀圈滚动配合,轴向加载轮轮面与测试滚刀刀圈侧面相抵;两驱动装置分别位于底座的两条底边上,分别用于驱动径向加载装置与轴向加载装置向测试滚刀施加径向、轴向负载力。本发明能够良好模拟、调整测试滚刀在滚刀破岩过程中受到的径向、轴向负载力,真实反映滚刀轴承在滚刀破岩过程中承受冲击荷载的能力以及耐久性性能。

    一种轴承性能测试试验系统
    8.
    发明公开

    公开(公告)号:CN114184379A

    公开(公告)日:2022-03-15

    申请号:CN202111372780.9

    申请日:2021-11-19

    IPC分类号: G01M13/04

    摘要: 本发明涉及一种轴承新型测试试验系统,包括底座和位于底座上方的滚刀固定座、径向加载装置、轴向加载装置、两驱动装置,径向加载装置主要由径向加载壳体、径向加载轮、电机构成,轴向加载装置主要由轴向加载壳体与转动装配在轴向加载壳体内的轴向加载轮构成,径向加载轮用于与测试滚刀刀圈滚动配合,轴向加载轮轮面与测试滚刀刀圈侧面相抵;两驱动装置分别位于底座的两条底边上,分别用于驱动径向加载装置与轴向加载装置向测试滚刀施加径向、轴向负载力。本发明能够良好模拟、调整测试滚刀在滚刀破岩过程中受到的径向、轴向负载力,真实反映滚刀轴承在滚刀破岩过程中承受冲击荷载的能力以及耐久性性能。

    微波加热与高压水切割联合辅助破岩的硬岩隧道掘进机

    公开(公告)号:CN113107516A

    公开(公告)日:2021-07-13

    申请号:CN202110520401.X

    申请日:2021-05-13

    IPC分类号: E21D9/10

    摘要: 一种微波加热与高压水切割联合辅助破岩的硬岩隧道掘进机,包括掘进机主体、微波加热辅助破岩系统及高压水切割辅助破岩系统;微波加热辅助破岩系统设置在掘进机主体上,通过微波加热辅助破岩系统对岩石进行加热致裂;高压水切割辅助破岩系统设置在掘进机主体上,通过高压水切割辅助破岩系统对岩石进行水力切割;破岩顺序为:先通过微波加热辅助破岩系统对岩石进行加热致裂,再通过高压水切割辅助破岩系统对岩石进行水力切割,然后通过掘进机主体对岩石进行挤压破碎。本发明能够在微波加热和高压水切割共同作用下实现“一热一冷”的联合辅助破岩,充分发挥隧道掘进机开挖硬岩隧道的优势,进一步降低机械刀具磨损,大幅度提高破岩效率。