一种隧道锚杆台车注浆机移动提升设备

    公开(公告)号:CN106966321B

    公开(公告)日:2023-04-07

    申请号:CN201710315462.6

    申请日:2017-05-08

    IPC分类号: B66F7/08 B66F7/28

    摘要: 本发明属于隧道施工机械技术领域,提出一种隧道锚杆台车注浆机移动提升设备。提出的一种隧道锚杆台车注浆机移动提升设备具有用以与锚杆台车连接的安装板(1);安装板(1)为对称设置的两个;每个安装板(1)上固定有垂直于安装板设置的导轨槽钢(4)和立柱(5);立柱(5)的另一侧设置有升降油缸(3);升降油缸(3)的下端与安装板(1)固定,上端连接升降横梁(7);升降横梁(7)与位于两个导轨槽钢(4)的外侧升降架(17)相连;伸缩叉均垂直于升降架(17)设置。本发明提高了隧道锚杆台车的功能和自动化程度,节约采购和维护成本。

    一种极高地应力软岩隧道拱墙衬砌开裂破坏的处理方法

    公开(公告)号:CN106640126B

    公开(公告)日:2018-10-26

    申请号:CN201610885887.6

    申请日:2016-10-11

    IPC分类号: E21D11/10 E21D11/18 E21F15/00

    摘要: 一种用于极高地应力软岩隧道衬砌开裂破坏的处理方法,其步骤如下:1)、在衬砌拆除与非拆除段交界位置加固;2)、拱墙衬砌进行径向注浆围岩加固,然后进行临时洞渣回填;3)、静力拆除上部原有二衬和初支结构;4)、施作上部初支结构;5)、静力拆除中部原有二衬和初支结构;6)、施作中部初支结构;7)、静力拆除下部原有二衬和初支结构;8)、施作下部初支结构;9)、施作拱墙二衬结构;10)、重复步骤(3)~(9),直至极高地应力软岩隧道衬砌开裂破坏段处理完成。本发明有效地解决了极高地应力软岩隧道衬砌开裂破坏段衬砌拆换时易发生围岩大变形的问题,保证了极高地应力软岩隧道衬砌开裂破坏段衬砌拆换时的施工安全。

    地下连续墙工字钢接头加固止水的施工方法

    公开(公告)号:CN107268688A

    公开(公告)日:2017-10-20

    申请号:CN201710357000.0

    申请日:2017-05-19

    IPC分类号: E02D29/16 E02D5/18 E02D5/20

    摘要: 本发明公开一种地下连续墙工字钢接头加固止水的施工方法,其首先将地下连续墙的一期施工槽段内的钢筋笼与工字钢接头焊接,在工字钢接头的翼缘板迎土侧预埋2根注浆钢管且2根注浆钢管分别位于工字钢接头的翼缘板两端;然后将一期钢筋笼置于一期施工槽段内,在一期施工槽段内进行灌注作业;接着将二期钢筋笼置于二期施工槽段内,在二期施工槽段内进行灌注作业;最后,待一期、二期施工槽段完成后,将注浆钢管与压浆机连接进行注浆,注浆作业完成后在工字钢接头处的迎土侧形成以工字钢接头为圆心、半径1.0~1.8m的半圆形加固区域。本发明能够在地下连续墙施工时提高工字钢接头防水性,以达到有效控制工字钢接头处漏水的目的。

    泥浆管管箍自动焊接机
    8.
    发明公开

    公开(公告)号:CN107225335A

    公开(公告)日:2017-10-03

    申请号:CN201710606769.1

    申请日:2017-07-24

    IPC分类号: B23K28/00 B23K37/053

    摘要: 本发明涉及一种泥浆管管箍自动焊机。本发明旨在解决现有技术中焊接质量差的问题控制器与安装在机架上的传动机构、送枪机构、压紧机构电信号连接;传动机构包括传动电机带动的底部旋转辊组,底部旋转辊组包括对应设置的转向相同的两个旋转辊,旋转辊间的间距不大于自动焊接机焊所焊接管道的外径;压紧机构包括安装在压紧架上的两个压紧轮,压紧轮对应安装于焊机焊接管道的上方。本发明的有益效果在于:根据泥浆管管箍焊接工艺要求,设计为立式四枪自动焊机,采用工件旋转,焊枪固定方式,并应用PLC微电脑控制系统进行控制,性能稳定,可靠。

    一种用于软硬不均地层的超大直径盾构刀盘系统

    公开(公告)号:CN106907158A

    公开(公告)日:2017-06-30

    申请号:CN201710336394.1

    申请日:2017-05-13

    IPC分类号: E21D9/08

    CPC分类号: E21D9/08

    摘要: 本发明公开了一种用于软硬不均地层超大直径的盾构刀盘系统,包括大型刀盘、中型刀盘、小型刀盘,辐条、面板、滚刀、切刀、先行刀、中心刀、搅拌棒、减速器、液压马达、动力传送装置、护盾和螺旋出土装置;所述的盾构的前端刀盘为9个刀盘呈空间交错结构分布形成,包括大刀盘、中型刀盘、小型刀盘,共计分为四阶刀盘;所述的包括四阶刀盘包括第一阶刀盘、第二阶刀盘、第三阶刀盘和第四阶刀盘。本发明采用多层刀盘空间交错分布,各刀盘可以实现单独控制,进而提高超大直径盾构在软硬不均地层施工中的开挖效率、精度和稳定性。避免使用大直径主轴轴承,降低制造难度和运输成本;采用多层刀盘,降低各部分载荷,延长刀盘相关部件的使用寿命。