本發明公開了重塑非飽和粉質粘土滲透系數的測量及驗證方法,涉及地質工程技術領域,利用非飽和土的三軸儀,采用了直接法和間接法測量了非飽和重塑粉質粘土的滲透系數。結果表明,非飽和土的滲透系數可以通過間接法推導和直接法測量加以確定,通過試驗,不但實現了非飽和土滲透系數的直接測量,而且也驗證了間接法測量的滲透系數的可靠性。
一種在凍土上的施工方法,涉及道路施工領域,本發明通過采用強夯置換加土工柵格的方法,保證路基在后期使用過程中不發生凍脹和融沉問題,同時本發明通過在夯體的外緣面設置導風槽,有效的提高了夯錘在下落時的精確程度,通過在點夯錘沖擊端的沖擊面設置向內凹陷的槽,使點夯出的路基形成高低不平的咬合面,大大提高了填充物咬合面的牢固程度,本發明減少了對路基兩側地質和水土的破壞,又避免使用大方量砂礫和片石對資源的破壞,對地面影響降到了最低,成功保護了原有的生態環境,大大降低了施工成本,縮短了施工周期,最主要的是保證了工程質量,本發明適用于公路或鐵路在島狀凍土的施工。
本發明公開的一種硬巖掘進機盤形重型滾刀,包括刀軸(2)、刀體(5)和刀圈(6),所述刀圈套設在刀體外圈上,且通過卡扣在刀體外圈環形槽(12)內的卡環(8)定位;所述刀體內圈沿刀體軸向中心對稱設有滾道(11),滾道內設有軸承滾子(4);所述刀體內圈軸向中心設有向中心延伸的環形凸起(10);刀軸(2)設置在刀體(5)內,刀軸上從內向外依次設有推力軸承(7)、軸承內套圈(3)和刀蓋(1),所述推力軸承(7)緊靠環形凸起(10)一側,且推力軸承、軸承內套圈和刀蓋對稱于環形凸起在刀軸上設置。該滾刀有足夠強度、使用壽命長且能夠適應硬巖不均勻的地質條件。
本發明公開了一種用于山嶺隧道工程、城市地鐵工程、引水供水工程等施工采用的隧道掘進機,簡稱TBM(包括巖石掘進機、盾構)的定量化選型方法,引入功效系數法,改變了傳統的憑主觀臆斷進行TBM選型的缺陷,實現了TBM選型多個指標的綜合決策和定量化。本方法選取地質適應性、線網適應性、施工進度、設備造價、支護費用、洞室穩定性六個具有代表性評價指標,采用Delphi法確定各指標的權重系數,建立TBM選型功效系數法模型,得出TBM選型總功效系數值,該方法實施流程如圖1。運用功效系數法進行TBM選型,實現了多指標的定量化決策,簡單,準確,具有良好的工程應用價值。
本發明所述的一種用于強風化巖層的兩鉆一抓地下連續墻成槽施工方法,在保證了地下連續墻成槽施工質量的要求下,通過旋挖鉆和成槽機結合使用,充分發揮了機械的施工能力,保證了成槽的施工進度和質量,降低沖對周邊環境的影響,由于本方法根據地質情況,采取相對應的機械和措施,形成了流水作業,提高了施工效率和成槽質量,有效降低施工成本。
本發明公開了種用于海域復雜混合地層條件下連續墻成槽的綜合施工方法,對軟土采用抓斗成槽施工,孤石采用沖錘破除,對風化巖層通過旋挖鉆成槽施工,對硬質巖層和斜坡巖通過牙輪鉆成槽施工,最后通過方形沖錘修孔。該方法充分利用各類機械的施工能力,能夠有效解決海域復雜混合地質段條件下地下連續墻成槽的施工進度和質量,節約施工成本,并為后續工程的施工和運營安全提供保證。
本發明屬于巖土錨固技術領域。一種組合式雙層鉆頭,包括十字鉆頭和球齒鉆頭,其球齒鉆頭同軸對應設置在所述十字鉆頭頂部;所述球齒鉆頭的鉆孔直徑小于所述十字鉆頭的鉆孔直徑。一種自鉆式錨固系統,包括如上述的組合式雙層鉆頭、中空錨桿、水泵、注漿泵和鉆機;中空錨桿對應連接設置在所述組合式雙層鉆頭后部;所述水泵和注漿泵均與所述中空錨桿連通;鉆機驅動所述中空錨桿和所述組合式雙層鉆頭旋轉鉆進。本申請結構設計合理,能夠在復雜地質條件下進行鉆孔,并提高鉆孔的精度。
本發明是有關一種便攜的洛陽鏟,包括第一鏟桿(1)、第二鏟桿(2)、鏟頭(3),其中第二鏟桿(2)與鏟頭(3)固接,該第一鏟桿(1)內部為空腔,其外表面加工有若干個通孔,所述第二鏟桿(2)上也加工有若干個通孔,螺栓(4)穿過前述的第一鏟桿(1)上的通孔、第二鏟桿(2)上的通孔,其凸出端通過螺母緊固,將第一鏟桿(1)、第二鏟桿(2)固接。借由上述技術方案,本發明一種改良的洛陽鏟,結構簡單,通過采用一組鏟桿即可實現不同長度的調節,滿足不同地質條件的勘探,且工作完成后只需將鏟桿進行拆卸,就可方便地進行攜帶、運輸,占用空間小。
本發明涉及地震地質勘探技術領域,公開一種壓制地震面波的聚束濾波方法,是分析待濾波的工程地震數據,獲取該地震記錄中面波的分布情況,確定信號在不同頻率的振幅和延遲時間,獲取相適宜的濾波器參數,通過濾波器的作用,將其面波和有效信號分離開。即首先分析地震記錄的瑞雷面波每一個頻率的空間、時間、振幅分布,通過頻散曲線提取等方法,得到瑞雷面波的傳播特征,然后對面波的脈沖序列經傅里葉變換后的結果進行估計、合并,利用確定的參數構造一個面波聚束濾波器,對濾波輸出數據求傅里葉反變換即可得到濾波后的有效信號。該方法適用于噪聲較強的復雜情況及不規則觀測系統的數據處理具有不依賴原始信號的信噪比,不損傷有效信號成分的特性。
本發明涉及深孔爆破工程中的裝藥技術,主要提出深孔爆破工程中防止已成鉆孔坍塌的裝藥方法;所述的裝藥方法為:先用地質鉆在地面進行爆破孔鉆孔,將具有一定韌性和強度的塑料管I(6)下入爆破孔(7)內,將炸藥卷(5)綁扎在塑料管片(3)內壁上,使塑料管片(3)作為放置炸藥卷(5)的載體;在炸藥卷(5)上插入導爆管雷管(4)并在端頭綁上繩索(1)以方便裝藥;將綁扎有炸藥卷(5)的塑料管片(3)通過繩索(1)沿已置入爆破孔(7)內的塑料管I(6),置入爆破孔(7)的底部。本發明提出的裝藥方法,提高了裝藥的速度,避免了鉆孔出現塌孔裝不進炸藥的情況,間接節約了工程成本,經濟效益顯著提高。
本發明公開的一種隧道電子毫秒電雷管全斷面爆破震動控制施工方法,涉及爆破震動控制技術,根據隧道工程地質條件、開挖斷面、開挖方法、掘進循環進尺、鉆眼機具和爆破器材結合爆破振動要求進行全斷面爆破減震控制鉆爆設計;其中,鉆爆設計為實現掏槽眼、輔助眼和底板眼單響,對周邊眼齊響進行分組,對每個炮眼的雷管延時進行設置,以實現爆破錯相減震;設計電子毫秒電雷管使用流程,并按流程使用;施工中根據爆破效果和爆破監測取得的振動波形進行分析,反饋信息指導施工,不斷調整爆破參數。該爆破施工方法能夠顯著降低全斷面爆破震動。
本實用新型公開了一種泥水盾構室內模擬掘進裝置,該裝置包括地層模型箱、盾構掘進系統、泥水環流系統,以及監測系統、控制系統、動力系統;可通過對模型箱地層施加頂推力及氣壓調節,實現不同的地質情況模擬;通過縮尺泥水盾構的掘進及泥水環流模擬,得到不同的泥漿及施工參數對開挖面穩定的影響,泥膜的形成規律和泥漿的滲透范圍等。該發明適用地質情況廣泛,對泥水盾構的動態掘進模擬全面,可對地層進行多角度的監測,試驗結果可以為現場開挖面的穩定、掘進參數及泥漿配比提供技術支持。
本發明涉及隧道及地下工程技術領域,提出一種隧道高壓富水溶腔加筋注漿工藝方法,在隧道工作面前方需加固范圍采用前進式分段注漿方式進行鉆孔、注漿加固;注漿結束后,利用地質鉆機在原注漿孔孔位進行錨桿孔鉆設,洗孔,將玻璃纖維錨桿下入錨桿孔內,進行注漿施工。本發明通過注漿固結體內加設玻璃纖維錨桿與土(砂)體構成空間網狀結構體,充分發揮玻璃纖維錨桿在此體系中強抗剪、切及抗拉作用。在封堵巖溶出水,加固軟弱地層的同時,本發明工藝方法能夠有效的控制開挖洞體的變形能力,并且能夠承受高水壓能力,滿足巖溶洞體快挖、快支的施工要求。
本發明公開一種擺動式可變徑包絡成形全斷面鉆具,其包括擺動機構、鉆臂、驅動裝置和鉆具本體,擺動機構包括外殼體、第一液壓缸、第二液壓缸、第三液壓缸和第四液壓缸,外殼體內安裝有同軸心的傳動軸,傳動軸上、下部與外殼體內壁均通過軸承連接且傳動軸下部伸出外殼體,位于外殼體外部的傳動軸上套裝連接板,第一、第二液壓缸呈八字形轉動連接在豎井掘進機的機架上且二者的活塞桿端部轉動連接在連接板上,第三、第四液壓缸呈八字形轉動連接在連接板外端部且二者的活塞桿端部轉動連接在鉆臂上;鉆臂為伸縮式結構且端部安裝有若干個驅動裝置,每個驅動裝置連接有位于鉆臂下方的鉆具本體。本發明能夠適用于不同的地質條件,實現全斷面掘進。
本發明公開了一種泥水盾構室內模擬掘進裝置及其模擬方法,該裝置包括地層模型箱、盾構掘進系統、泥水環流系統,以及監測系統、控制系統、動力系統;可通過對模型箱地層施加頂推力及氣壓調節,實現不同的地質情況模擬;通過縮尺泥水盾構的掘進及泥水環流模擬,得到不同的泥漿及施工參數對開挖面穩定的影響,泥膜的形成規律和泥漿的滲透范圍等。該發明適用地質情況廣泛,對泥水盾構的動態掘進模擬全面,可對地層進行多角度的監測,試驗結果可以為現場開挖面的穩定、掘進參數及泥漿配比提供技術支持。
本發明公開了一種實現管片三維受載的結構性能的建模方法,主要包含了地質條件分析與重塑,地層模型制作,縮尺管片模型制作,管片監測系統設計,管片不同受載模型實驗實現,數據采集與分析等。采用該方法,可以實現不同地質環境下管片環水平與豎向不同受載、管片軸向地應力差異、管片錯臺與偏載等工況的管片結構力學特性實驗,地層重塑實現管片受載環境的真實模擬,管片結構利用石膏加工制作,實現管片結構細部構造,實現接頭螺旋連接,對整環管片布設環向與縱向應變片實現對管片內力監測,為后續盾構管片拼裝、壁后注漿參數設置等提供技術支持。
本發明屬于隧道施工和地下工程領域。一種分段注漿自鉆式管棚超前支護方法,根據隧道施工區域的地質情況,測定管棚施工參數,并加固掌子面;安裝鉆機設備和注漿機設備;在首段自鉆式鉆桿端部安裝鉆頭,并與鉆機設備連接,啟動所述鉆機設備,完成該首段自鉆式鉆桿的鉆進作業后,停止鉆進,并由所述注漿機設備進行該區段的注漿;在前一段自鉆式鉆桿注漿完成后,連接下一段自鉆式鉆桿,并在鉆進作業完成后進行注漿;重復該步驟,直至達到管棚設計長度。本申請自鉆式鉆桿本身無需開溢漿孔,改善桿體強度、剛度,自鉆式鉆桿鉆進后兼做管棚鋼管,克服不良地質條件下鉆進成孔難題;前進時分段注漿與自鉆式管棚鉆進相結合,改善注漿效果。
一種改良的洛陽鏟,包括第一鏟桿、第二鏟桿、鏟頭、銷軸,其中第二鏟桿與鏟頭固接,第一鏟桿內部為空腔,其外表面加工有若干個通孔;第二鏟桿上亦加工有若干個通孔;銷軸穿過前述第一鏟桿上的通孔、第二鏟桿上的通孔,與開口銷配合將第一鏟桿、第二鏟桿固接;所述鏟頭的內表面安設有土壤傳感器。借由上述技術方案,本發明一種改良的洛陽鏟,結構簡單,通過采用一組鏟桿即可實現不同長度的調節,滿足不同地質條件的勘探,且工作完成后只需將鏟桿進行拆卸,就可方便地進行攜帶、運輸,占用空間小。同時借由鏟頭上的土壤傳感器將地質情況傳送至上位機,便于分析。
一種適用于復雜地層施工的復合盾構,涉及一種建筑施工機械。包括,復合式刀盤,所述刀盤為復合式刀盤,適合軟土地層、硬巖地層、軟硬不均地層及既有軟土又有硬巖的復合地層施工,刀盤上分別安裝有軟土層施工工具和硬巖地層施工工具,在不同地層施工時通過更換刀具以適應地層;三種開挖模式,根據不同的地質采用敞開模式、局部氣壓模式或土壓平衡模式的開挖面穩定模式;碴土改良系統,通過向刀盤面、土倉或螺旋輸送機內注入添加劑,并利用刀盤的旋轉攪拌、土倉攪拌裝置攪拌或螺旋輸送機旋轉攪拌使添加劑與土碴混合,通過碴土改良,以適應不同的地層。本發明解決在軟土、風化巖、軟硬不均地層、砂層及砂卵石地層等不同地層中的盾構安全施工問題。
一種煤礦巷道開掘機,具有大臂和小臂,大臂的尾端鉸接在支架的底端上,大臂的后部安裝有用于控制其斜度的第一、第二液壓缸,大臂的前部安裝有用于推拉小臂上、下擺動的第三、第四液壓缸,驅動裝置由防爆電機和減速器構成,第一導向軸通過第一萬向聯軸器與減速器的輸出端連接,第一導向軸套通過第二萬向聯軸器與第二導向軸套連接,第二導向軸與第三萬向聯軸器連接,第三萬向聯軸器與第四萬向聯軸器連接,第四萬向聯軸器與裝在小臂內腔中的傳動軸的上端連接,傳動軸的下端與破碎頭固接。本發明集破碎和耙煤于一體,專供煤礦開掘巷道使用,對于地質條件復雜,煤層不穩定的煤礦也可使用。
一種盾構機中能調節開口率的裝置,包括刀盤、盾殼、位于刀盤上的刀梁、裝在刀梁上的刀具,與刀盤相聯的刀盤支撐和中心回轉接頭及刀盤驅動馬達,土壓艙及與土壓艙相通的螺旋輸送機,刀盤上還開有嵌入孔,準備艙內置有嵌入體,嵌入體與位于伸縮套筒內的頂推液壓缸通過電磁吸盤相聯,裝置內設有自動控制部件。該裝置可根據所施工中的地質條件讓嵌入孔內置入所需求數量的嵌入體,以此來調節開口率,它具有在保證施工質量的情況下提高工作效率的特點。
一種盾構機刀具試驗臺裝置,推力達到100噸,刀盤驅動扭矩達到1000KN.m,能夠安裝各類盾構機刀具進行切削模擬試驗,能模擬提供多種地質條件的盾構機刀具試驗臺,準確獲取刀具各部的受力狀況并進行分析計算,確保各類盾構機刀具的制造質量和對各類地質條件的適應性,更好的根據地質條件選擇合適的刀具,針對地質特點優化設計制造方案;是由:推進液壓缸,機架,模擬巖土倉,模擬盾構機刀盤,回轉支撐,過渡連接盤,軸承支座,行星減速器,變頻電機,傳動底座,信號及控制系統,油缸撐靴,導向裝置,齒套聯軸器,棒銷聯軸器構成;結構簡單,制造容易,實驗方便、快捷,省工、省時、省力;降低盾構機刀具損耗,延長使用壽命;提高了工作效率。
本發明公開的上跨既有鐵路橋基礎施工防護方法包括以下步驟:第一步:對既有鐵路道床加固,用擋板將道渣擋住,擋板側用鋼筋或鋼管打入路基中穩定擋板;第二步:鉆孔,在墩承臺和門式墩承臺基坑位于鐵路路基一側的溶巖和孤石地質上用水鉆鉆多個排列孔;第三步:洗孔;第四步:在每個孔中插入一個鋼管防護樁,形成水泥砂漿鋼管樁防護墻;第五步:洗孔;第六步:注入水泥砂漿,從每個鋼管防護樁的管底向鋼管內和鋼管與孔的空隙中注水泥砂漿;第七步:驗收。有效地解決了在溶巖和孤石地質條件下既有鐵路路基防護施工難度大的施工技術難題,達到使跨既有鐵路橋基礎施工防護成本低、易于施工、施工效率高、施工周期短、安全風險低的目的。
本發明涉及一種敞開式TBM過全斷面炭質板巖時的掘進和支護方法,針對設計提供的地質剖面圖對附近有低阻異常帶、斷層等進行超前地質預報,探清前方地質情況。在掘進過程中根據掘進參數的變化、出碴的大小對前方圍巖情況進行輔助預判,圍巖出護盾后根據實際揭露的圍巖情況進行加強支護,采用拱架、鋼筋排、錨桿、鋼筋網、噴射混凝土等進行聯合支護,在塌腔處回填混凝土,初噴后進行回填灌漿,使初期支護安全穩固,同時初支后加強監控量測,使TBM能夠安全順利進行掘進。其主要流程有:超前地質預報→TBM掘進→支護施工(鋼筋排、鋼筋網安裝→拱架安裝→錨桿安裝→噴砼支護→回填混凝土及注漿)→監控量測→施工結束。
一種三軟煤巷動態耦合支護方法,包括如下步驟:S1、對所述三軟煤巷進行地質力學評估,獲取三軟煤巷的多個原始地質力學參數;S2、基于三軟煤巷的原始地質力學參數生成初始支護參數;S3、根據初始支護參數設置支護系統;S4、對支護系統中已經設置好的部分進行實時監測,得到三軟煤巷的動態地質力學參數和支護系統的動態支護參數;S5、根據動態地質力學參數和動態支護參數生成反饋信息;S6、基于反饋信息對初始支護參數進行修正,得到優化支護參數;S7、根據優化支護參數對支護系統中尚未設置好的部分進行修正。本發明提供一種三軟煤巷動態耦合支護方法及系統,具有更好的支護效果。
一種用于指揮運輸車輛倒車機器人的控制系統,本實用新型確保露天礦進入排渣場的所有車輛,能實現自動探測、自動報警提醒駕駛員,改變以往那種人員近距離指揮卸車的不安全因素,避免渣場指揮人員近距離被掉落下來的石塊或者車輛發生側翻造成的人員傷害,也能夠使避免使運輸車輛在倒車時沖撞移動車擋造成的車輛滑坡事故,使運輸車輛安全無誤的準確定點卸車,本實用新型具有結構簡單,操作方便等特點,適合指揮運輸車輛倒車機器人使用。
本實用新型公開了一種液壓鉆機的推進裝置,該裝置主要包括跑道(1)、滑板(2)及伸縮式套筒液壓油缸的一級油缸(3)、二級油缸(5)、活塞(4)、活塞桿(6);伸縮式套筒液壓油缸的一級油缸(3)一端通過銷子安裝在跑道(1)中央,一級油缸(3)內套裝有二級油缸(5),二級油缸(5)內裝有活塞(4)、活塞桿(6),活塞桿(6)一端固定在跑道(1)支撐板上,該支撐板連接在滑板(2)上,活塞桿(6)另一端與活塞(4)相連接,滑板(2)安裝在跑道(1)上。本實用新型結構簡單、占用空間小、操作簡單、安全可靠、實用性強、可方便快捷進行煤礦等井下狹小空間鉆探作業,提高工作效率。
一種測斜管通孔器,包括通孔器主體(1),通孔器主體(1)的頂端安裝有繩子(4)、底端安裝有疏通件(5),通孔器主體(1)上還可轉動地安裝有轉桿(2),轉桿(2)的兩端分別可轉動地安裝有轉輪(3);疏通件(5)包括頂端與通孔器主體(1)的底端相連接的活動卡口(51),還包括安裝在活動卡口(51)底端用于將堵塞物進行疏通的錐形頭(6)或可將堵塞物進行切削并將切削物從測斜管內帶出的洛陽鏟(7);本實用新型的一種測斜管通孔器結構簡單,操作方便,可廣泛應用于水利水電、礦產冶金、交通與城建巖土工程領域,能有效地解決測斜管堵塞,避免測斜探頭因測斜管堵塞而卡死,具有推廣前景良好。
本實用新型涉及煤礦鉆探設備維修工具領域,具體的說是一種管口清堵器。包括一端敞口另一端封閉的筒體,筒體的敞口端設有彈性連接套,彈性連接套的一端通過第一卡箍與筒體連接,另一端設有用于將彈性連接套與待清堵管口相連的第二卡箍;筒體封閉端開設有螺紋通孔,在螺紋通孔中配合安裝有絲桿,絲桿位于筒體外部的一端設有把手,另一端設有清堵鉆頭,在筒體的內腔中沿筒體的長度方向間隔設有多個用于支撐絲桿的套管,多個套管均通過筋板與筒體內壁固定連接;在筒體的筒壁上設有與筒體內腔連通的排放管,且排放管遠離筒體的一端朝向筒體的敞口端傾斜設置。本實用新型可對管道內介質進行有效導流,從而避免管口疏通后管道內介質對維修人員造成傷害。
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