一种全断面大宽度多连体型钢支架及其支护方法

    公开(公告)号:CN104343458A

    公开(公告)日:2015-02-11

    申请号:CN201410513372.4

    申请日:2014-09-29

    CPC classification number: E21D11/006 E21D11/18 E21D11/22

    Abstract: 本发明公开了一种全断面大宽度多连体型钢支架及其支护方法,包括多个相互平行设置的环形体,每个环形体上沿轴向对称设有多个梁式连接器,构成多个环形体的连体结构,所述环形体和梁式连接器上呈辐射状均匀布设有多根锚杆。本发明采用梁式连接器将环形体连接成多连体支架,在巷道走向上扩大了环形体的支护范围,加强了整体支护的效果。同时,相邻两个环形体的梁式连接器之间采用可滑动连接方式,使得环形体支架沿巷道轴向上也能实现可缩性,大幅度改善了软岩巷道的支护效果。

    一种增压式的液氧相变气体膨胀破岩装置

    公开(公告)号:CN221744836U

    公开(公告)日:2024-09-20

    申请号:CN202420565229.9

    申请日:2024-03-22

    Abstract: 本实用新型公开了一种增压式的液氧相变气体膨胀破岩装置,包括柔性膜套管、点火装置、第一液氧罐、第二液氧罐和气化器;其中柔性膜套管破岩过程不会对环境造成污染;并且柔性膜套管具有一定的柔韧性,便于管理及运输,从生产制作到现场布置,都不存在安全隐患;另外柔性膜套管的膨胀能力具有可控性,保证爆破的效果;第一液氧罐和气化器两者结合为第二液氧罐提供增压效果,第二液氧罐作为液氧供应罐,无需额外动力,通过上述增压方式即可实现快速、安全的将液氧注入柔性膜套管内进行后续液氧相变膨胀破岩。整个装置都不涉及到易爆危险化学品,在保证液氧致裂方法安全及高效进行岩石破碎前提下,降低注入时所需的额外动力及减小整个装置的体积。

    模拟破碎岩体二次成岩的试验装置

    公开(公告)号:CN206583905U

    公开(公告)日:2017-10-24

    申请号:CN201720276893.1

    申请日:2017-03-21

    Abstract: 本实用新型公开了一种模拟破碎岩体二次成岩的试验装置,包括轴压盘、围压装置、底盘和围压施加器,所述底盘中部设有承压板,围压装置放置在承压板上,所述围压装置为多个形状相同的弧形板拼接围成的圆筒,所述弧形板的两侧均设有多个围压传递销,围压传递销的中心设有安装孔,所述围压施加器由施压杆和加压器组成,施压杆穿过相邻弧形板上两个重合的安装孔,加压器设置在施压杆上;所述轴压盘设置在圆筒上方,轴压盘的直径略小于圆筒的内径。能在实验室中模拟破碎岩体二次成岩的过程,从而便于研究二次成岩过程中破碎岩体再生成岩所需的力学参数,同时对二次再生岩体进行后续的力学试验。(ESM)同样的发明创造已同日申请发明专利

    一种多角度精确成孔的凿岩机气腿式支架

    公开(公告)号:CN203808855U

    公开(公告)日:2014-09-03

    申请号:CN201420230856.3

    申请日:2014-05-07

    Abstract: 本实用新型公开了一种多角度精确成孔的凿岩机气腿式支架。包括导向导轨、支承螺栓和两个双向气腿式支柱,导向导轨包括导轨和固定梁,导轨固定在固定梁上,固定梁设置若干个孔,双向气腿式支柱由气腿和连接段组成,连接段设置若干个孔,支承螺栓通过固定梁上的孔与连接段上的孔将导向导轨固定在两个双向气腿式支柱之间。本实用新型将气腿式支柱改为双向气腿式支柱,支撑于煤巷中顶底板中,无需施工人员手持固定凿岩机,凿岩时稳定性好;导向导轨和内凹滑槽的结构,使得凿岩机沿着固定的角度打孔,不易晃动,成孔角度更精确,成孔质量更高;采用六棱柱支承螺栓与导向导轨的六边形孔连接,支承螺栓不易转动,从而导向导轨的方向更精确和稳定。

    一种全长锚固支护的协调变形锚固装置

    公开(公告)号:CN203655327U

    公开(公告)日:2014-06-18

    申请号:CN201420007743.7

    申请日:2014-01-07

    Abstract: 本实用新型公开一种全长锚固支护的协调变形锚固装置,包括锚杆、垫板和螺母,所述的锚杆包括外螺纹端部、杆体部及螺纹钢端部,所述的外螺纹端部及螺纹钢端部分别位于杆体部的后端和前端,所述的杆体部上套装有弹簧或钢绞线制成的线圈,弹簧或钢绞线制成的线圈的两端焊接在杆体部上,所述的垫板套装在外螺纹端部上,所述的螺母与外螺纹端部的外螺纹连接,用于固定垫板。本实用新型能够实现全长锚固锚杆与围岩的协调变形,避免了全长锚固锚杆变形量小的缺陷和端锚锚杆锚固段应力集中的缺陷,提高了全长锚固锚杆对大变形围岩的控制作用。

    用于煤巷软弱破碎顶板的支护系统

    公开(公告)号:CN207701152U

    公开(公告)日:2018-08-07

    申请号:CN201820067368.3

    申请日:2018-01-16

    Abstract: 本实用新型公开了一种用于煤巷软弱破碎顶板的支护系统,支撑棚架包括两个上部棚腿、两个下部棚腿、顶横梁和拱形支撑梁,两个上部棚腿的上端分别与顶横梁的两端叠合固定,两个上部棚腿的下端分别与两个下部棚腿的上端叠合后通过卡缆紧固连接,拱形支撑梁设置在顶横梁正下方,拱形支撑梁的中部与顶横梁的中部叠合,拱形支撑梁的两端与两个上部棚腿叠合后通过卡缆紧固连接;金属支撑网放置在多个支撑棚架的顶横梁上部,多个支撑棚架的下部棚腿之间通过帮部连接器紧固连接,多个支撑棚架的顶横梁之间通过顶部连接器紧固连接。本实用新型具有较好的初撑力并可持续提供高阻抗力,使巷道围岩均匀变形并能够与围岩协同变形,达到对煤巷的支护作用。(ESM)同样的发明创造已同日申请发明专利

    具有可缩性的梯形棚架
    77.
    实用新型

    公开(公告)号:CN206722857U

    公开(公告)日:2017-12-08

    申请号:CN201720421656.X

    申请日:2017-04-20

    Abstract: 本实用新型公开了一种具有可缩性的梯形棚架,包括U型钢顶梁、弧形支撑梁Ⅰ、两个帮梁、连接器Ⅰ和连接器Ⅱ,所述两个帮梁相对设置在U型钢顶梁的两端下部,所述帮梁由帮梁件Ⅰ和帮梁件Ⅱ组成,帮梁件Ⅰ的上端设有顶梁接口,帮梁件Ⅰ通过顶梁接口与U型钢顶梁连接,帮梁件Ⅰ的下端与帮梁件Ⅱ的上端叠合后通过连接器Ⅱ紧固;所述弧形支撑梁Ⅰ设置在U型钢顶梁正下方,弧形支撑梁Ⅰ的中部与U型钢顶梁的中部叠合,U型钢顶梁的两端分别与两个帮梁件Ⅰ叠合后通过连接器Ⅰ紧固,所述连接器Ⅰ施加的预紧力大于连接器Ⅱ施加的预紧力。采用弧形支撑梁增加顶梁和帮梁中部的抗弯能力,提高梯形棚架的整体的承压性,同时,保持梯形棚架的可缩性。

    一种利用液氧岩石破碎的隧道掘进破岩管装置

    公开(公告)号:CN221744834U

    公开(公告)日:2024-09-20

    申请号:CN202420047945.8

    申请日:2024-01-09

    Abstract: 本实用新型公开了一种利用液氧岩石破碎的隧道掘进破岩管装置,采用液氧作为氧化剂,由于液氧具有助燃性,少量火花即能与可燃物发生燃烧反应产生高温高压的二氧化碳气体对周围岩体进行破碎,且其环境友好,无污染;破岩管无需提前充入液氧,当破岩管安装在爆破孔内时可即充即放,大大提高了生产、运输的安全性。另外PVC管是塑料材质,材质便宜,爆破成本低;采用铝管作为输液氧管,即可对塑料材质的PVC管起到一定的支撑作用,同时铝管还具有一定柔韧性,对爆破孔的适用性增加,降低钻孔要求;通过上述特点能将液氧致裂技术安全、高效应用于隧道的岩石破碎,从而对隧道的岩石破碎应用具有重要的意义。

    锚杆SHPB动力冲击试验端头固定承载装置和冲击试验系统

    公开(公告)号:CN219015938U

    公开(公告)日:2023-05-12

    申请号:CN202222983747.6

    申请日:2022-11-09

    Abstract: 本实用新型公开了一种锚杆SHPB动力冲击试验端头固定承载装置和冲击试验系统,固定承载装置包括固定装置、传力装置和承载单元,承载单元包括前承载组件和后承载组件,前承载组件包括前盖板和多根加强杆,后承载组件包括后盖板和承载环,承载环为空心圆柱体,承载环两侧开有观察窗,可以观测试验过程托盘和锚杆的破坏和位移情况。本实用新型的承载装置简单易组装、操作简便;本实用新型的试验系统采用与实际情况中托盘结构类似的矩形托盘,其承受冲击力时,对锚杆的作用效果符合真实情况,试验数据更加可靠,同时托盘受力均匀,大幅减轻了应力集中带来的不利影响。

    一种间接测量岩石碎胀系数的装置

    公开(公告)号:CN212321615U

    公开(公告)日:2021-01-08

    申请号:CN202021997665.1

    申请日:2020-09-12

    Abstract: 本申请提供一种间接测量岩石碎胀系数的装置,包括体积测量机构、碎岩筛选机构和碎岩输送机构,体积测量机构包括测量壳体、设有刻度尺的测量活塞,碎岩筛选机构包括筛选壳体、多层碎岩筛网,碎岩输送机构用于输送不同粒径范围碎岩,通过体积测量机构测量出岩石体积V0,将待测量岩石破碎后通过碎岩筛选机构筛选出不同粒径范围的碎岩,再通过体积测量机构得到该粒径范围碎岩体积V′0,根据待测量岩石重量M0、该粒径范围碎岩重量M1、待测岩石体积V0,根据 得到该粒径范围碎岩完整时的理论体积V1,根据公式 计算得到该粒径范围碎岩的碎胀系数k,本申请操作方便、计算简单、测量速度快。(ESM)同样的发明创造已同日申请发明专利

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