破岩设备
微波辐射辅助机械冲击破碎岩石动力学试验研究
2019年12月24日 — 微波辅助破岩实质是通过微波能对岩石进行快速加热,使其内部产生损伤劣化等,进而降低岩石的各种力学强度,再辅助以其他破岩方法(如机械破岩和水力破 Yushugoushan gold deposit is located in the western part of the north Qilian Gold Science and Technol
深埋引水隧洞极硬岩TBM掘进及辅助破岩技术
2021年10月15日 — 针对秦岭引水隧洞极硬岩掘进施工问题,该文提出了基于TBM掘进隧洞的热能机械耦合破岩方法,开展了有关微波、等离子体、火焰炬、水射流和钻孔劈裂的破 2023年12月13日 — “射流机械联合破岩大型实验装置”项目为2020年立项项目,该项目围绕射流辅助机械高效破岩重大需求,自主研发3000t级岩石加压掘进机真姿态水射流/激光机 “射流机械联合破岩大型实验装置”项目顺利通过验收山东大学
TBM切削破岩试验系统 长春市科意试验仪器有限公司
TBM切削破岩试验系统 模拟滚刀破岩磨蚀过程,研究评价破岩机理,探索“岩机”相互作用机理。 其主要的工程目标为:建立实验获得参数,建立 TBM滚刀破岩模型,为刀具设计、工期成本、掘进参数预测提供技术支 2021年3月10日 — 高压电脉冲破岩钻进是一种新型的碎岩技术,它利用脉冲放电产生的冲击波、射流或等离子通道的力学效应使岩石产生裂纹直至破碎。 研究表明,高压电脉冲钻进在超 6be72a32fbb742bb91c4d7ca1440a669
东北石油大学破岩与高压水射流实验室
2024年5月27日 — 结果表明:定向双齿结构能够有效提高破岩效率 推力可控的投球式液压随钻扩眼器 我室李玮教授在国内油气领域知名期刊《天然气工业》上发表题为《推力可控的投球式液压随钻扩眼器》的重要研究成 2019年6月18日 — 国家“一带一路”、西部交通建设、大型跨流域调水、跨江越海、战略储能等工程规划,为我国深埋超长隧洞工程技术发展带来了前所未有的契机,也为TBM提供了 龙岩号百度百科
动静载荷机械破岩实验系统东北石油大学破岩与高压
2023年4月25日 — 动静载耦合试验装置具有多种功能,既可分别进行单一静压切削、冲击破碎、静力压入岩石的试验,又可进行动静态组合载荷作用下的破岩试验;既可用于单一刀具的试验,也可用于多刀具或滚压切削试验 摘要: 硬岩巷道快速掘进是实现煤矿智能高效开采的重要环节,悬臂掘进机、TBM和底切割装备都在尝试解决这一难点,掘进技术和装备的发展直接影响采矿的安全生产和经济效益 矿用硬岩巷道机械化掘进破岩形式研究现状及展望
复合冲击条件下PDC钻头破岩效率试验研究 syzt
2017年6月5日 — 摘要: 为分析纵向冲击与扭转冲击复合条件下PDC钻头的破岩效果,以及不同钻进条件和冲击参数对破岩效果的影响规律,设计了一种具有纵向和扭转冲击功能的旋扭复合冲击发生装置,利用粉砂岩、石灰岩和花岗岩3种岩性的岩样开展了PDC钻头常规破岩和复合冲击破岩试验,研究了复合冲击条件下钻压 2024年4月15日 — 河南宝岩矿山设备有限公司官方网站,我们专注大型破碎机耐磨件如:旋回式破碎机、圆锥破碎机、颚式破碎机、反击式破碎机等大型破碎机的核心耐磨备件。如旋回破衬套、圆锥衬板等。宝岩矿山设备
一种激光辅助破岩设备CNA PatentGuru
2018年5月23日 — 1一种激光辅助破岩设备,其特征在于,包括驱动装置,刀盘装置,清理装置和激光系 统;激光系统包括至少一台激光发生器,每台激光发生器包括至少一个激光输出光学头;其 中,所述刀盘装置上具有激光输出口,激光发生器及激光输出光学头按照预先设定的位置 搭载在所述刀盘装置上;驱动 2023年12月9日,学校组织专家在山东大学(齐河)新材料与智能装备研究院对土建与水利学院牵头的学校自研自制仪器设备培育项目“射流机械联合破岩大型实验装置”进行验收。资产与实验室管理部部长占金华参加会议,土建与水利学院党委书记刘斌主持会议。“射流机械联合破岩大型实验装置”项目顺利通过验收山东大学
微波辅助机械破岩试验和理论研究进展
2016年8月4日 — 岩石点荷载强度、单轴抗压强度和抗拉强度的降低能够显著提高机械破岩设备刀具的侵入率和刀具寿命,解决机械刀 具的磨损问题。 微波辅助机械破岩对钻孔、TBM掘进和实现金属矿矿岩连续开采都具有重要影响作用。节 破岩原理与设备 一 破岩原理 1 冲击式破岩 钻眼原理: 冲击(冲击功)—旋转—排粉 适用于硬岩 代表机具:凿岩机 冲击力 2 旋转式破岩 P23 钻眼原理: 压入(轴压)——旋转切削——排粉 适用于软弱岩层或煤层 代表机具:煤电钻02第二章1钻眼机具 百度文库
粒子破岩钻进技术研究进展及发展趋势石油圈
2017年2月20日 — 4 井下破岩工具 钻头是破碎岩石的主要工具,其设计及选用直接影响钻井速度、钻井质量和钻井成本。关于PID钻头的破岩方式,PDTI公司经过一系列的试验研究与对比,认为“领眼+扩孔”的破岩方式有利于提高粒子射流破岩效率,并据此设计了PID钻头。2024年5月27日 — 定向双齿结构对PDC钻头破岩效率及侧向力的影响 我室盖京明博士在石油领域知名期刊《特种油气藏》上发表题为《定向双齿结构对PDC钻头破岩效率及侧向力的影响》的文章,主要针对钻头在软硬夹层中钻进时,由于PDC钻头破岩效率低以及侧向力 东北石油大学破岩与高压水射流实验室
TBM切削破岩试验系统 长春市科意试验仪器有限公司
TBM切削破岩试验系统 模拟滚刀破岩磨蚀过程,研究评价破岩机理,探索 “ 岩机 ” 相互作用机理。其主要的工程目标为:建立实验获得参数,建立 TBM 滚刀破岩模型,为刀具设计、工期成本、掘进参数预测提供技术支撑 技术参数 1 加载方式 水平作动器 22018年9月30日 — 现有的微波破岩基础研究所采用的设备 多为常用的工业微波炉,其 在农业、医学等方面已获得广泛应用。在破岩方面的研究也有大量文献 报道,但存在一些问题或研究的不足尚待解决,如普通工业微波炉进行 智能微波破岩系统单一来源采购 征求意见公示
一种基于随采参数和/或随钻参数的岩石可切割性评价方法、破
2021年9月30日 — 所述方法通过构建基于随采参数的多个目标特征量预测模型,可以准确预测刀具磨损度、破岩比能和破岩产量,同时利用刀具磨损度、破岩比能和破岩产量得到可切割性评估结果,最终用于指导破岩设备的机械参数调整,实现了机械参数随采参数岩石可切割性2019年7月1日 — 机械破岩的核心是破岩刀具。钻井设备以推进和旋转的方式,将能量高效传递到钻头上,同时钻头上布置的不同组合形式刀具和岩体直接接触,并将岩石从岩体上破碎下来。 目前,大体积破岩以刮削、截割 千米级竖井全断面科学钻进装备与关键技术分析
高频振动钻具冲击下岩石响应机理及破岩试验分析 syzt
为了研究深井、超深井硬地层中高频振动冲击钻井的破岩机理及破岩效果,基于机械振动原理,建立了高频振动激励下有限深度范围内岩石稳态振动响应的幅频特性模型,分析了井底岩石的响应特点。通过PDC钻头的旋转、高频振动冲击的联合破岩试验,分析了转速、频率等参数对振动冲击钻井机械钻 掘进功能包括破碎岩盘和掘进机不断前进的功能。为此掘进机必须配置与其相匹配的滚刀,通过推进机构推进 液压油缸 产生推力驱动刀盘,并产生变换滚刀破岩位置的回转力矩;还须配置合适的支撑机构 (T 型或双x 型),将破岩掘进力产生的反力矩和扭转力矩产生的反力矩传递给洞壁,以形成足够的 全断面岩石掘进机(大型地下施工设备)百度百科
深埋引水隧洞极硬岩TBM掘进及辅助破岩技术
2021年10月15日 — 2 极硬岩TBM掘进及辅助破岩技术 21 微波辅助破岩技术及TBM搭载设计 微波辅助TBM破岩技术是机械热能耦合破岩的典型代表,也是目前最为前沿的TBM高效掘进课题的技术热点。微波破岩原理是根据岩石内部矿物对微波介电反应差异性,诱导岩石裂纹产 2019年6月18日 — 传统TBM设备为单纯滚刀破岩模式,即滚刀在法向推力作用下,贯入岩石致使岩石压裂、胀裂、磨碎而达到破岩的目的,但一旦当遇到超硬岩石时,滚刀无法贯入破岩,破岩困难、掘进效率低、主轴承寿命短、刀具损磨耗严重等一系列问题,TBM高效性丧失,极大的限制了TBM的使用范围和发展空间。龙岩号百度百科
硬岩中顶管施工的关键技术研究 知乎
2023年7月31日 — 白云岩和砂岩等岩体,岩石强度高达80MPa,本工程选用WNS2000岩石顶管机作为顶进设备 (3)二次破岩原理。初步破岩 后,会产生一些大块坚硬石块,经刀盘开口进入二次破碎舱后,刀盘背部的牛腿与锥形破碎舱下部的突起耐磨破碎筋会组成 2023年8月10日 — 五、等离子体破岩设备的优缺点 1 优点 • 破岩效果好,速度快。 • 适用范围广,基本可破除所有坚硬的岩石类型,无 论是在水中、沙漠地带还是高海拔地区都能正常工作。 • 破岩过程不产生噪音和粉尘,环保性能好。 • 操作简单并且安全。 2等离子体破岩机构及具有其的等离子体破岩设备的制作方法
高效钻井破岩技术研究室东北石油大学实验室与设备管理中心
2018年12月10日 — 国家工程实验室高效钻井破岩技术研究室 一、重点研究室简介 东北石油大学高效破岩钻井技术重点研究室于2010年7月28日通过专家论证,9月5日正式挂牌成立。该研究室隶属于:“油气钻井技术”国家工程研究2021年2月15日 — 常见的破岩方法有钻爆法和机械破岩法。1、钻爆法,即是通过钻孔、装药、爆破开挖岩石的方法,简称钻爆法。这一方法从早期由人工手把钎、锤击凿孔,用火雷管逐个引爆单个药包,发展到用凿岩台车或多臂钻车钻孔,应用毫秒爆破、预裂爆破及光面爆破等 常见的破岩方法有哪些 百度知道
水力机械联合破岩TBM装置及其破岩方法与流程
2020年3月27日 — 本发明涉及隧道及地下工程技术领域,特别涉及复杂地质条件tbm隧道施工领域,更具体地说它是水力机械联合破岩tbm装置。本发明还涉及水力机械联合破岩tbm装置的破岩方法。背景技术传统tbm采用机械滚刀破岩,tbm滚刀在破岩时往往具有三种状态,即贯入度过小、贯入度合适和贯入度过大。在一定 2020年8月7日 — 第四代半盾构是指以刀具为主要破岩方式,以激光、水射流、声波等一种或多种学科技术进行辅助破岩的合成掘进装备。 2019年,我国自主研制的世界首台第四代半岩石掘进机“龙岩号”下线,开启了盾构和岩石掘进机的“四代半”时代。书馆隧道网
隧洞内爆破破岩方法及系统、电子设备 龙图腾网
2023年11月17日 — 本发明涉及岩体爆破领域,提供一种隧洞内爆破破岩方法及系统、电子设备,其中隧洞内爆破破岩方法包括:在隧洞内待爆破岩体的中心区域开挖中心导洞;在中心导洞外围布置若干个爆破孔,爆破孔内填充炸药,若干个爆破孔围绕中心导洞形成若干个椭圆形结构;有序引爆若干个爆破孔内的炸药 2024年3月28日 — LDJ400系列多功能掘进机是一款运用于隧道非爆开挖的专用设备,主要利用工作部的高频锤或破碎锤冲击破岩、斗齿或钎杆楔入围岩中的扳撬破岩和利用围岩下方的临空面重力作用自动破岩(高频锤主要针对40MPa以下岩石;硬度更高、发育不好的岩石采用破碎锤施工)。LDJ400AⅠ隧道多功能掘进机四川蓝海智装官网
探索机械采矿“破岩” 了解金属矿山“施工”IntelMining智能矿业
2021年11月28日 — 结合机械破岩设备特点和矿山开采条件,开展机械开挖微扰动力学分析与岩体工程技术方案优化研究,针对机械采矿的设备配套、通风、排水、支护、运输、充填及安全与效率保障等关键工艺技术提出了系统的解决方案。2023年6月30日 — 湖南烈岩科技有限公司成立于2015年,注册资本1315万元。主要生产“岩石钻裂机”、“全液压凿岩机”、“全液压挖改钻机”等矿山机械液压产品,广泛应用于露天开采、隧道掘进、静态爆破破碎、工矿开采、市政工程、国防工程等领域。湖南烈岩科技有限公司公司简介湖南烈岩科技有限公司
修路遇到坚硬的岩石不能爆破怎么办石头开采设备
2021年11月27日 — 环保无声,低成本的合泽水胀裂破岩设备,即便您是私人小矿都可以做到无声无息的开采。 水胀裂破岩设备主要用于:市区建设坚石破碎;地基石头破拆;道路扩建破石;修建山路破石;矿山免放炮开采;隧道掘进;竖井开挖;2015年1月22日 — 河北亿科金属制品有限公司是国内家研发生产二氧化碳爆破,二氧化碳爆破器设备,二氧化碳矿山开采器,二氧化碳致裂器,二氧化碳气体爆破矿山,,替代炸药爆破器材的专业厂家,全国首家取得矿安标、煤安标!新型专利证书,欢迎来厂参观洽 二氧化碳爆破二氧化碳气体爆破二氧化碳致裂器二氧化碳
"咬定青山不放松,立根原在破岩中。"全诗赏析古诗文网
咬定青山不放松,立根原在破岩中。千磨万击还坚劲,任尔东西南北风。 译文 紧紧咬住青山毫不放松,原来是由于根深深地扎在了岩石缝隙中。历经无数的磨难和打击身骨仍然坚劲,任凭你刮东西南北风。2013年7月20日 — 高压水射流破岩具有以下优点:(1)将高压液体的巨大能量集中到一个底部为岩石的地下连续墙冲抓破岩成槽施工道客巴巴阅读文档免费上传时间:2013年7月20日破岩设备,采用。机械水射流联合破岩是近年来将高压水射流应用到机械刀具以提高破岩效率和减少 水射流破岩设备
几种代替传统炸药爆破的静态爆破岩石的方法液压
2021年12月22日 — 三 水胀裂破岩设备 水胀裂岩石、混凝土技术是一种静力爆破岩体、岩块和混凝土构体(件)的新技术。 是一种通过向插进钻孔的管状密封弹性膨胀器内充入高压水,利用压力能做功产生的巨大胀力使岩块 2021年2月7日 — 国家自然科学基金项目“深部高应力下镐形截齿破岩 特性及诱导调控机理” Received: Revised 方法;现场试验了多种机械化破岩方法,提出了基于应力解除和动静组合破岩的预切槽硬岩矿体旋转振动连续截割设备 及其施工工艺 深部硬岩可切割性及非爆机械化破岩实践
一种激光辅助破岩设备CNA 专利顾如 PatentGuru
2018年5月23日 — 本专利由纽敦光电科技(上海)有限公司申请,公开,本发明公开了一种激光辅助破岩设备,包括刀盘装置和激光系统,激光系统包括至少一台激光发生器和激光输出头;激光发生器可直接通过激光输出头输出激光束,并与激光输出头一起按照预先设定的位置专利查询、专利下载就上专利顾如2023年10月22日 — 公司专注于气能相变裂岩技术与相关设备 的创新研发,承揽露天矿山、基坑开挖、城市市政、道路扩建、地铁隧道掘进及水下礁石清理等静态气体膨胀破岩工程。 公司开发的新型气能破岩技术拥有核心专利技术 宏凯气能 – 气能相变裂岩技术与相关设备专业供应商
水胀裂静态爆破岩石破碎矿山开采设备破石设备代替炸药
合泽水胀裂破岩机是一种新型的非爆破破岩设备。 设备通过主机增压装置和高压水管向胀裂器内注入高压水, 使胀裂器定向膨胀,对岩石孔壁施加上百吨的膨胀力,最终达到破碎岩石的效果。 安全,零危险 纯机械设备,非化学燃爆,冷爆破,无震动 2011年10月1日 — 设备 使用相关说明 主要规格技术指标 最高喷射压力100MPa,最高射流温度100℃,围压最高50MPa,最大排量05L/s 超临界CO2射流条件下各类岩石的门限压力,测试不同射流温度、压力以及射流环境条件下对岩心破碎效率的影响。超临界CO2破岩试验系统中国石油大学(北京)仪器设备共享
智能微波破岩系统单一来源采购 征求意见公示 Central
2018年9月30日 — 现有的微波破岩基础研究所采用的设备 多为常用的工业微波炉,其 在农业、医学等方面已获得广泛应用。在破岩方面的研究也有大量文献 报道,但存在一些问题或研究的不足尚待解决,如普通工业微波炉进行 摘要: 引言机械式刀具的破岩方法仍然是当前地下开挖中的重要手段生产的发展必然要求对破岩刀具进行不断革新,其中不可忽视的是理论在破岩研究中的作用目前在各种机械式破岩方法中,全断面岩石隧道掘进机可算是大型的破岩设备了,它对我们破岩理论的实验与研究提供了有利的条件对楔形 全断面岩石隧道掘进机盘刀破岩机理分析(上) 百度学术
复合冲击条件下PDC钻头破岩效率试验研究 syzt
2017年6月5日 — 摘要: 为分析纵向冲击与扭转冲击复合条件下PDC钻头的破岩效果,以及不同钻进条件和冲击参数对破岩效果的影响规律,设计了一种具有纵向和扭转冲击功能的旋扭复合冲击发生装置,利用粉砂岩、石灰岩和花岗岩3种岩性的岩样开展了PDC钻头常规破岩和复合冲击破岩试验,研究了复合冲击条件下钻压 2024年4月15日 — 河南宝岩矿山设备有限公司官方网站,我们专注大型破碎机耐磨件如:旋回式破碎机、圆锥破碎机、颚式破碎机、反击式破碎机等大型破碎机的核心耐磨备件。如旋回破衬套、圆锥衬板等。宝岩矿山设备
一种激光辅助破岩设备CNA PatentGuru
2018年5月23日 — 1一种激光辅助破岩设备,其特征在于,包括驱动装置,刀盘装置,清理装置和激光系 统;激光系统包括至少一台激光发生器,每台激光发生器包括至少一个激光输出光学头;其 中,所述刀盘装置上具有激光输出口,激光发生器及激光输出光学头按照预先设定的位置 搭载在所述刀盘装置上;驱动 2023年12月9日,学校组织专家在山东大学(齐河)新材料与智能装备研究院对土建与水利学院牵头的学校自研自制仪器设备培育项目“射流机械联合破岩大型实验装置”进行验收。资产与实验室管理部部长占金华参加会议,土建与水利学院党委书记刘斌主持会议。“射流机械联合破岩大型实验装置”项目顺利通过验收山东大学
微波辅助机械破岩试验和理论研究进展
2016年8月4日 — 岩石点荷载强度、单轴抗压强度和抗拉强度的降低能够显著提高机械破岩设备刀具的侵入率和刀具寿命,解决机械刀 具的磨损问题。 微波辅助机械破岩对钻孔、TBM掘进和实现金属矿矿岩连续开采都具有重要影响作用。节 破岩原理与设备 一 破岩原理 1 冲击式破岩 钻眼原理: 冲击(冲击功)—旋转—排粉 适用于硬岩 代表机具:凿岩机 冲击力 2 旋转式破岩 P23 钻眼原理: 压入(轴压)——旋转切削——排粉 适用于软弱岩层或煤层 代表机具:煤电钻02第二章1钻眼机具 百度文库
粒子破岩钻进技术研究进展及发展趋势石油圈
2017年2月20日 — 4 井下破岩工具 钻头是破碎岩石的主要工具,其设计及选用直接影响钻井速度、钻井质量和钻井成本。关于PID钻头的破岩方式,PDTI公司经过一系列的试验研究与对比,认为“领眼+扩孔”的破岩方式有利于提高粒子射流破岩效率,并据此设计了PID钻头。2024年5月27日 — 定向双齿结构对PDC钻头破岩效率及侧向力的影响 我室盖京明博士在石油领域知名期刊《特种油气藏》上发表题为《定向双齿结构对PDC钻头破岩效率及侧向力的影响》的文章,主要针对钻头在软硬夹层中钻进时,由于PDC钻头破岩效率低以及侧向力 东北石油大学破岩与高压水射流实验室
TBM切削破岩试验系统 长春市科意试验仪器有限公司
TBM切削破岩试验系统 模拟滚刀破岩磨蚀过程,研究评价破岩机理,探索 “ 岩机 ” 相互作用机理。其主要的工程目标为:建立实验获得参数,建立 TBM 滚刀破岩模型,为刀具设计、工期成本、掘进参数预测提供技术支撑 技术参数 1 加载方式 水平作动器 22018年9月30日 — 现有的微波破岩基础研究所采用的设备 多为常用的工业微波炉,其 在农业、医学等方面已获得广泛应用。在破岩方面的研究也有大量文献 报道,但存在一些问题或研究的不足尚待解决,如普通工业微波炉进行 智能微波破岩系统单一来源采购 征求意见公示