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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
申请人: 西南交通大学 , 中国国家铁路集团有限公司 , 中铁隧道局集团有限公司
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。
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公开(公告)号:CN116838393A
公开(公告)日:2023-10-03
申请号:CN202310570597.2
申请日:2023-05-19
申请人: 西南交通大学 , 中国国家铁路集团有限公司 , 中铁隧道局集团有限公司 , 四川普盛科技有限责任公司
IPC分类号: E21D21/00
摘要: 本发明公开一种吸能让压管结构,包括让压套筒和让压杆,所述让压套筒由外套筒、内套筒组成,所述内套筒固定设置在外套筒内,所述内套筒的长度小于外套筒的长度,内套筒的内径与外套筒的内径相当,所述内套筒的强度低于所述外套筒;所述让压杆呈圆柱形,让压杆的头端设有类球形的端头,尾端设有螺纹;所述让压杆的端头连接在内套筒内,让压杆的端头与内套筒过盈配合。还公开一种多段吸能变阻型锚杆,包括至少两段吸能让压管结构,吸能让压管结构的吸能让压强度不同。本发明的吸能让压管结构可实现恒阻让压,多段吸能变阻型锚杆可以适应多种围岩变形或岩爆情况,抑制高烈度岩爆和围岩大变形灾害的发生,可靠性高。
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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
申请人: 西南交通大学 , 中国国家铁路集团有限公司 , 中铁隧道局集团有限公司
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。
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公开(公告)号:CN118377053A
公开(公告)日:2024-07-23
申请号:CN202410339452.6
申请日:2024-03-25
申请人: 盾构及掘进技术国家重点实验室 , 中铁隧道局集团有限公司 , 中国水利水电第十一工程局有限公司
摘要: 本发明涉及一种便携式微震监测集成系统,包括微震监测设备本体和集成箱,集成箱包括箱体,箱体后侧固定有手拉支架、底部安装有可固定轮组,箱体前侧开口并铰接有门扇,箱体内部上侧的两侧对应设置滑动槽并设有与滑动槽滑动连接的承装板,承装板上侧用于放置微震数据处理设备,箱体内部里侧设置有竖直挂载板,竖直挂载板上安装有至少两个沿横向延伸的安装卡槽,安装卡槽用于挂载微震处理器、模数转换器和供电单元,箱体外部两侧分别设置有相对水平平面倾斜的斜向套筒,斜向套筒下端封堵,斜向套筒上端开口、供微震传感器插入放置。本发明集成设备保护、散热、防水、便携、设备安装多种功能于一体,实用性强、便于移动和布置。
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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
申请人: 盾构及掘进技术国家重点实验室 , 中铁隧道局集团有限公司
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。
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公开(公告)号:CN117489380A
公开(公告)日:2024-02-02
申请号:CN202311365401.2
申请日:2023-10-20
申请人: 中铁隧道局集团有限公司 , 中铁隧道股份有限公司 , 盾构及掘进技术国家重点实验室
摘要: 本发明涉及隧道钢拱架安装技术领域,公开了一种TBM隧道钢拱架安装装置及安装方法。旨在解决现有技术中依靠人工举升安装钢拱架,导致劳动强度大且安装速度慢的技术问题。本发明包括与TBM平台现有轨道形位配合的行走机构,行走机构包括轨道轮,轨道轮间设有固定轴;固定轴上安装升降机构,升降机构包括顶升油缸;顶升油缸顶部安装角度调节组件,角度调节组件包括滑槽、和销轴;钢拱架夹取机构包括移动轮,移动轮连接驱动电机,移动轮两侧安装夹持钢拱架的夹持器。本发明具有结构简单,操作方便的优点,不仅减轻了作业人员劳动强度,而且加快了安装速度,同时提高了作业效率与安全性。
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公开(公告)号:CN114856597A
公开(公告)日:2022-08-05
申请号:CN202210585286.9
申请日:2022-05-27
申请人: 中铁隧道局集团有限公司 , 盾构及掘进技术国家重点实验室 , 中铁开发投资集团有限公司
摘要: 本发明涉及一种破碎地层TBM安全穿越施工方法,包括:超前预报探明地质、前置处理加固围岩、刀盘脱困持续掘进、支锚喷注加强初支等工序。超前预报时物探与钻探相结合,物探时探岩与探水相结合,探岩时主动与被动震源相结合;前置加固时采用小导管潜孔灌注化学浆液封闭掌子面,采用大管棚深孔注浆加固拱顶部;刀盘脱困时贫水小范围破碎地层采用刀盘出渣口掏渣脱困,富水大范围破碎地层采用小导洞刀盘前方清渣脱困;初期支护时加密钢拱架和钢筋排及锚杆增加初支强度,采用围岩径向注浆以及初期支护表面喷浆提高刚度。本发明可系统性扭转破碎地层TBM被卡被困的不利局面,从而降低TBM卡困风险、提升TBM施工进度。
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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
申请人: 盾构及掘进技术国家重点实验室 , 中铁隧道局集团有限公司
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。
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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
申请人: 盾构及掘进技术国家重点实验室 , 中铁隧道局集团有限公司
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。
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公开(公告)号:CN118392649A
公开(公告)日:2024-07-26
申请号:CN202410343617.7
申请日:2024-03-25
申请人: 中铁隧道局集团有限公司 , 中铁隧道勘察设计研究院有限公司
IPC分类号: G01N3/08 , G06F30/27 , G06F30/10 , G06N3/084 , G06F119/14 , G06F119/02 , G06F111/10
摘要: 本发明公开了一种基于人工智能的岩石非线性本构关系的确定方法,其中,岩石压缩过程控制参数的选定方法,包括如下:根据岩石应力应变曲线,将岩石压缩过程的变形依次分为第一阶段、第二阶段、第三阶段和第四阶段;在由第一阶段转变为第二阶段时,对应的应力值和应变值分别为σA和εA;在由第二阶段转变为第三阶段时,对应的应力值和应变值分别为σB和εB;第二阶段的变形模量为E;在由第三阶段转变为第四阶段时,对应的应力值和应变值分别为σC和εC,第四阶段结束时,对应的应力值和应变值分别为σD和εD;选定σA、εA、σC、εC、σD、εD和E中的至少三个数值作为控制参数,其中,数值中必须包括E。使用该方法可实现岩石应力‑应变关系的预测,计算量小。
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