过渡盘形滚刀节能安装方法

    公开(公告)号:CN102168566B

    公开(公告)日:2013-07-31

    申请号:CN201110095747.6

    申请日:2011-04-15

    Inventor: 张照煌 孙飞

    Abstract: 本发明属于全断面岩石掘进机和盾构平面刀盘上盘形滚刀安装技术领域,特别涉及一种过渡盘形滚刀节能安装方法。过渡盘形滚刀安装座固定于刀盘上;在过渡盘形滚刀安装座上设置垫块;在垫块上设置托架和过渡盘形滚刀;过渡盘形滚刀的安装座面与刀盘平面夹角为ψi。使用本发明所述方法对过渡盘形滚刀进行安装,可以扩大过渡盘形滚刀破岩自由面,减小全断面隧道掘进机作业中过渡盘形滚刀的磨损量和消耗量,减小全断面隧道掘进机施工中的能量消耗和成本、缩短工程工期。

    盘形滚刀正刀和中心滚刀的节能安装方法

    公开(公告)号:CN102182467A

    公开(公告)日:2011-09-14

    申请号:CN201110095746.1

    申请日:2011-04-15

    Inventor: 张照煌 孙飞

    Abstract: 本发明属于全断面岩石掘进机和盾构平面刀盘上盘形滚刀正刀和中心滚刀安装技术领域,特别涉及一种盘形滚刀正刀和中心滚刀的节能安装方法。采用的技术方案为,在盘形滚刀正刀和中心滚刀轴承座面上加工一倾斜角为ψi的斜面,该倾斜角ψi大小的计算依据是使盘形滚刀正刀和中心滚刀刃破岩过程中基本不产生侧滑,即使盘形滚刀正刀和中心滚刀刃接岩前锋点正对着其轨迹圆上的最大侵深点。采用该安装方法扩大了盘形滚刀正刀和中心滚刀破岩自由面,减小全断面隧道掘进机作业中的盘形滚刀正刀和中心滚刀的磨损量和消耗量,减小全断面隧道掘进机施工中的能量消耗和成本、缩短工程工期。

    正滚刀和过渡滚刀在刀盘上的平衡布置方法

    公开(公告)号:CN101457646B

    公开(公告)日:2011-08-31

    申请号:CN200910076488.5

    申请日:2009-01-05

    Abstract: 本发明属于全断面隧道掘进机(全断面岩石掘进机和盾构)刀盘设计技术领域,特别涉及正滚刀和过渡滚刀在刀盘上的平衡布置方法。所述方法通过建立辅助方程,来绘制螺旋线,并在螺旋线与各盘形滚刀预设的轨迹圆交点按照一定的顺序安装盘形滚刀。采用本发明所述布置方法可使隧道掘进机刀盘的倾覆力矩降低70%,侧向不平衡力降低50%,从而有效降低全断面隧道掘进机工作时的震动和噪音,改善施工人员的操作环境,提高全断面隧道掘进机工作的可靠性和作业寿命。

    一种风力机高性能叶片
    45.
    发明公开

    公开(公告)号:CN102072080A

    公开(公告)日:2011-05-25

    申请号:CN201110020195.2

    申请日:2011-01-18

    Inventor: 张照煌

    CPC classification number: Y02E10/721

    Abstract: 本发明属于风力发电设备,特别涉及一种风力机高性能叶片。该叶片的横断面迎风边、空气将脱离叶片的一段为直线段,该直线段与该直线段上的空气的牵连运动速度方向共线。使用该风力机高性能叶片,能有效提高功率和扭矩的传递,减小能量损耗。如:当叶尖速比λ=11时,若β从3°、4.1°和5°,分别设计成为0°,则其功率和扭矩最大分别提高35.2%、94.6%和260.8%。

    全断面隧道掘进机盘形滚刀管理方法

    公开(公告)号:CN101418692A

    公开(公告)日:2009-04-29

    申请号:CN200810227767.2

    申请日:2008-12-02

    Abstract: 本发明属于盘形滚刀管理技术领域,特别涉及一种全断面隧道掘进机盘形滚刀的管理方法。该方法的步骤包括:(1)对盘形滚刀进行寿命监测;(2)设置盘形滚刀的极限寿命值Lmax并更换破损刀;(3)对刀盘划分区域;(4)判断不合格刀具;(5)更换不合格刀具。本发明所述方法可以科学的预测盘形滚刀寿命,正确预测换刀位置及换刀时间,不仅提高了盘形滚刀的使用寿命和换刀效率,降低全断面隧道掘进机施工成本,还提高了全断面隧道掘进机的利用率。

    一种全断面岩石掘进机双板刀盘设计方法

    公开(公告)号:CN118569014A

    公开(公告)日:2024-08-30

    申请号:CN202410511701.5

    申请日:2024-04-26

    Abstract: 本发明公开了一种全断面岩石掘进机双板刀盘设计方法,属于全断面岩石掘进机刀盘设计领域。其具体步骤为:根据刀盘结构确定影响刀盘形变的因素,并依据正交实验设计不同刀盘实验方案:建立三维实体模型并代入有限元软件中:依据刀盘极差分析确定刀盘设计方案。本发明的有益效果为:1、提升刀盘的整体刚度,降低刀盘变形量,2、刀盘变形均匀,降低局部滚刀受载过大出现的崩刃现象,3、提升全断面岩石掘进机的破岩效率,4、刀盘的变形量小,刀盘稳定性好,刀盘寿命提高。因此,具有十分重要的工程价值和经济意义。

    全断面岩石掘进机刀盘联接板厚度的确定方法

    公开(公告)号:CN107742052B

    公开(公告)日:2020-11-10

    申请号:CN201711166335.0

    申请日:2017-11-21

    Abstract: 本发明公开了属于掘进机零部件领域的一种全断面岩石掘进机刀盘联接板厚度的确定方法。首先在刀盘中面建立坐标系,然后根据弹性力学理论推导、求得刀盘挠度z,根据刀盘挠度z确定掘进机刀盘联接板厚度;采用本发明方法设计的刀盘联接板,降低全断面岩石掘进机施工过程中刀盘变形不均匀及振动大的问题,刀盘振幅降低了三分之一左右,盘形滚刀崩刃、刀圈断裂数量由占耗刀量的11.3%降为5.1%;全断面岩石掘进机利用率提高近2.4%。由此说明降低刀盘上盘形滚刀崩刃、刀圈断裂等不正常损坏的数量、提高设备利用率,以实现缩短工程工期、减低施工工程成本之目的。

    风电叶片、风轮及根据桨距角确定风电叶片弦长的方法

    公开(公告)号:CN109026520B

    公开(公告)日:2020-04-21

    申请号:CN201810841394.1

    申请日:2018-07-26

    Abstract: 本发明涉及风力发电技术领域,尤其是涉及一种风电叶片、风轮及根据桨距角确定风电叶片弦长的方法。该风电叶片,用于安装在风轮的轮毂上,风电叶片上设定处所对应的叶片弦长l(r)的公式为:其中,风电叶片的旋转轴线为风轮的轮毂的轴线,M表示空气流经风电叶片时所产生的对风电叶片的旋转轴线的作用力矩,ρ表示空气的密度,R表示风电叶片的叶尖与风轮的轮毂的轴线之间的距离,V表示空气流入风电叶片的设定处时的初始绝对运动速度,r表示风电叶片上设定处与风轮的轮毂的轴线之间的距离,β表示风电叶片的微元段在风轮的轮毂上的桨距角,R0表示风轮的轮毂的半径。

    风力发电叶片翼型线的确定方法

    公开(公告)号:CN108331708B

    公开(公告)日:2019-10-22

    申请号:CN201810074040.9

    申请日:2018-01-25

    Abstract: 本发明属于风力发电技术领域,特别涉及一种风力发电叶片翼型线的确定方法。首先建立风电叶片翼型的直角坐标系,设距离风轮旋转轴线为r的叶片上翼型的弦长l,扭角θ;空气团由点A滑向点B,若在点A和B间有一曲线Γ,使得该空气团由点A滑向点B的时间最短,则说明在此时间内,有较多的空气团与曲线Γ相互作用,从而使得该曲线从空气团中能获得较多的能量,因此,若以此曲线Γ作为该叶片的翼型线,该叶片将能把空气团的动能转化为风力发电叶片的机械能。本发明可降低风电机组额定风速2个每秒米左右,根据风资源贫富地区的不同,初步估计平均能提高风能利用率5%左右。

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