破岩 设备

TBM切削破岩试验系统 长春市科意试验仪器有限公司
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 下一个: TBM切削破岩 试验系统 返回 长春市科意试验仪器有限公司 Changchun 岩石三轴CT旋转多场耦合试 2024年7月10日 型号:SY1E14概述:钻头破岩模拟及分析系统,是一在室内设定的测试条件下,使用微型PDC钻头对地层岩样进行全自动钻进试验以及帕克森磨铣实验,利用现有的精密测 仪器设备东北石油大学破岩与高压水射流实验室 2011年10月1日 测试超临界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

高围压多重联合破岩试验系统杰威(广州)仪器科技有限公司
2024年7月9日 工控机形成闭环控制,精确控制压力和位移,实现设定的应力路径。 采用PCI采集卡对压力传感器、位移传感器的数据进行采集,软件可设置采集数据保存路径、采集间隔时间2022年4月26日 6月18日,拥有自主知识产权的,国内首台高压水力耦合破岩TBM“龙岩号”在河南郑州中铁工程装备集团有限公司正式下线,是我国装备制造领域的重大技术创新成果,在国内 国内重大掘进装备颠覆式创新 TBM“龙岩号”强势下线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岩)的一种新 微波辐射辅助机械冲击破碎岩石动力学试验研究2016年8月4日 微波辅助机械破岩是通过微波加热技术和机械 破岩技术相结合的一种混合型破岩方法。通过微波快 速加热岩石,显著降低其点荷载强度、单轴抗压强度 和抗拉强度等力学特 微波辅助机械破岩试验和理论研究进展

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
而今,一项革命性的静态开山技术——水胀裂破岩新设备,正以它独有的静谧与高效,悄然改变着这一行业的面貌。 科技引领,静享破岩新境界水胀裂破岩技术,顾名思2024年9月30日 合泽水胀裂破岩机是一种新型的非爆破破岩设备,主要由水增压系统、分配阀、胀裂器组成。 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 水胀裂破岩技术水胀裂静态爆破岩石破碎矿山开采设备破 《工程科学学报》(Chinese Journal of Engineering)是由教育部主管、北京科技大学主办的学术类科技期刊,ISSN 20959389, CN 101297/TF,月刊,国内外公开发行,主要刊载工学领域的 滚刀破岩试验设备(a)及破岩原理(b)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 微波辅助机械破岩试验和理论研究进展

面向钻井提速的激光破岩机理研究进展 Researching
2023年8月23日 摘要 激光破岩技术在油气开采、矿业挖掘等方面具有很大潜力,然而现阶段有关激光破岩的多数研究还处于理论与实 验探索阶段。 高能激光钻井破岩是一项涉及光学、材料、力学等学科的复杂技术,需要对激光与岩石作用过程中的物理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 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 2023年2月1日 1本技术涉及隧道施工的技术领域,尤其涉及一种等离子体破岩设备及隧道施工方法。背景技术: 2随着科学技术的不断发展,南水北调、西部大开发、西气东输、川藏铁路等相继开工,城市轨道交通、地下空间开发和跨区域交通不断推进,隧道和地下工程修建规模也越来越大。等离子体破岩设备及隧道施工方法与流程 X技术网传统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 龙岩号 百度百科

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 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。探索机械采矿“破岩” 了解金属矿山“施工”IntelMining智能矿业 摘要 为了提高破岩效率,新型钻井工具和技术不断产生。 为此总结和介绍了国内外最新的高效破岩方法及其应用,按高效破岩方式将其分为2类:①利用新型钻井工具提高破岩效率,包括水力脉冲空化射流发生器、新型PDC钻头与井下增压工具;②利用高效破岩新方法进展与应用【维普期刊官网】 中文期刊 2021年3月10日 力波等机械力。电脉冲破岩放电等离子体主要发生 在岩石内部,岩石破碎动力来自于等离子体通道膨 胀时产生的应力。国外学者对比液电效应破岩和电 脉冲破岩后发现:电脉冲破碎效率更高,电脉冲破岩 比液电效应破岩能耗低,同功率下电脉冲破岩效果高压电脉冲破岩试验装置的研制

微波辅助机械破岩试验和理论研究进展
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。 中文 English 高级 全国中文核心 2023年4月25日 型号:DZJH1概述:在石油行业中,冲旋钻井技术是将传统的旋转钻进和冲击钻进相结合的一种钻井技术,实质是将冲击钻进的单次破岩作用和旋转钻进的连续破岩作用相结合,其在钻遇坚硬地层时,具有钻速快,钻井成本低、钻压低等优点。不过目前冲旋钻井的钻具和钻井工艺仍存在不足,其中一个 动静载荷机械破岩实验系统东北石油大学破岩与高压水射流 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 微波辅助机械破岩试验和理论研究进展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 智能微波破岩系统单一来源采购 征求意见公示

非爆破岩理论和技术发展与展望
2022年10月13日 21 机械刀具破岩 机械刀具破岩是通过破岩设备提供能量,将破岩刀具与岩石紧密接触并产生应力集中,使破岩刀具侵 入并破碎岩石。破岩刀具是将破岩设备的能量传递到岩石的重要工具,选择合适的破岩刀具对破岩效率及 经济效益至关重要。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 摘要: 微波辅助机械破岩是微波加热技术和机械破岩技术相结合的一种混合型破岩方法岩石内不同矿物成分对微波能具有不同的吸收特性,各矿物不同的热膨胀产生的内应力使岩石内发生沿晶断裂和穿晶断裂,使试样产生损伤和微裂纹,这会引起岩石强度的降低辐射功率和辐射时间是影响岩石力 微波辅助机械破岩试验和理论研究进展 百度学术其次,分析了滚刀破岩形式和装备在矿山领域的应用和新产品现状,得出移动式矿用掘进设备采用滚刀挤压破岩,块状渣土少,粉末多,刀盘推力小,导致破岩能力不足。最后,分析了线性底切割破岩技术和非线性底切割技术的原理和装备研发现状。矿用硬岩巷道机械化掘进破岩形式研究现状及展望

基于TBM双滚刀破岩仿真的实验研究
2016年1月7日 摘要: 为了提高滚刀破岩效率,探究滚刀间距及加载方式对全断面硬岩掘进机(Full Face Rock Tunnel Boring Machine,简称TBM)滚刀破岩效果的影响以滚刀破岩机理、岩石破碎理论为基础,选择某类花岗岩,通过有限元分析软件ABAQUS建立一系列滚刀破岩模型,对TBM刀盘结构设计进行研究,模拟不同刀间距、不同加载方式 2019年7月2日 为此,对高围压水射流破岩及冲击力测试装置进行了优化设计。 该装置能在0~60 MPa围压下,对0~350 mm喷距内的1~3只喷嘴产生的水射流冲击力和破岩效果进行测试。试验结果表明:在60 MPa围压下,水射流中心冲击力随喷距的增加而减小,水射流在 高围压水射流破岩及冲击力测试装置优化设计 仁和软件2019年6月19日 新华社记者宋晓东 我国首台高压水力耦合破岩TBM“龙岩号”18日在河南郑州下线,这一设备通过将高压水力射流喷嘴搭载到TBM(全断面硬岩隧道掘进机)刀盘上,实现了“水刀”和滚刀的“双刀”共同破岩,显著提升破岩效率,实现高效掘进。“穿山甲”舞“水刀” 我国首台高压水力耦合破岩TBM下线 Xinhuanet2023年4月19日 设备编号:DR3001规格型号:401002技术参数: 轴向加压: 330 000磅 围压: 20 000psi 孔隙压力: 20 000psi 温度:室温~175℃主要功能:三轴压缩试验,静水加载试验,单轴加载,峰后特性试验,蠕变试验,动态力学特 岩石三轴应力测试系统东北石油大学破岩与高压水射

空气能气体膨胀裂岩设备 – 宏凯气能
空气能膨胀破岩设备主要由杜瓦罐、智能充装机、致裂器三大件组成,如图 1 所示。 杜瓦罐用于运输和现场存放液氧,一般使用的杜瓦罐储量为 499L,由专业生产厂家提供,符合相关国家标准。智能充装机是我公司研发的,可以根据设计方 2024年6月1日 二者具有高度相关性 ;因此这些破岩数据可 以一定程度上反映围岩的性质 通过选择合 适的破岩关键参数作为输入 ,建立 可靠的机 器学习模型 ,从而可以实现对 TBM 响应参 数(刀盘扭矩 T 和刀盘推力 F)的预测 然而,由于不同工程的 TBM 设备、隧道直TBM 破岩关键参数跨工程转换关系 Earth Science2023年4月5日 仪器设备名称:钻头实验台架 技术指标: 钻压:0~300KN 转速:0~120r/min 规格型号:自研 国别厂家:中国 设备照片 功能用途: 针对新型钻头和商品钻头进行模拟钻井破岩的钻头运动参数、力学参数的测试实验;针对新型钻头进行碎岩机理与碎岩 钻头及工具实验四川省钻井破岩与钻头工程技术研究中心2024年6月30日 2 气体膨胀破岩机理 新型气体膨胀破岩设备 主要由杜瓦罐、智能充 装机、柔性致裂管组成。杜瓦罐用于运输和现场存 放液态氧气。智能充装机用于自动调节充入柔性致 裂管中的液氧数量和流速。柔性致裂管主要由塑料 液氧相变气体膨胀技术在隧洞开挖中的应用研究

常见的破岩方法有哪些 百度知道
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爆破技术。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非爆破破岩是一种新型、环保、非爆炸形式的矿山开采施工方式。非爆破破岩法具有安全性高,噪声小,无污染等优点。对岩石裂解破碎的施工过程也非常简单:对被破碎介质,经过合理的破碎设计(孔径、孔距等的确定)及钻孔,将水胀裂器依据单孔或排孔位置,直接穿入钻孔中,再对水胀裂 非爆破破岩 百度百科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

一种非爆机械破岩循环进路充填采矿法的制作方法
2022年7月6日 1本发明属于地下采矿领域,涉及一种非爆机械破岩循环进路充填采矿法,特别适用于矿岩硬度低的矿体回采。背景技术: 2目前,金属非金属硬岩矿山仍主要采用钻爆法回采,采用凿岩设备施工各类型炮孔,向炮孔中装填雷管及炸药爆破落矿,崩落的矿石再采用铲运机等出矿设备进行出矿。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 微波辅助机械破岩试验和理论研究进展2023年8月23日 摘要 激光破岩技术在油气开采、矿业挖掘等方面具有很大潜力,然而现阶段有关激光破岩的多数研究还处于理论与实 验探索阶段。 高能激光钻井破岩是一项涉及光学、材料、力学等学科的复杂技术,需要对激光与岩石作用过程中的物理面向钻井提速的激光破岩机理研究进展 Researching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 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

等离子体破岩设备及隧道施工方法与流程 X技术网
2023年2月1日 1本技术涉及隧道施工的技术领域,尤其涉及一种等离子体破岩设备及隧道施工方法。背景技术: 2随着科学技术的不断发展,南水北调、西部大开发、西气东输、川藏铁路等相继开工,城市轨道交通、地下空间开发和跨区域交通不断推进,隧道和地下工程修建规模也越来越大。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 龙岩号 百度百科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 一种激光辅助破岩设备CNA PatentGuru2021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。探索机械采矿“破岩” 了解金属矿山“施工”IntelMining智能矿业

高效破岩新方法进展与应用【维普期刊官网】 中文期刊
摘要 为了提高破岩效率,新型钻井工具和技术不断产生。 为此总结和介绍了国内外最新的高效破岩方法及其应用,按高效破岩方式将其分为2类:①利用新型钻井工具提高破岩效率,包括水力脉冲空化射流发生器、新型PDC钻头与井下增压工具;②利用2021年3月10日 力波等机械力。电脉冲破岩放电等离子体主要发生 在岩石内部,岩石破碎动力来自于等离子体通道膨 胀时产生的应力。国外学者对比液电效应破岩和电 脉冲破岩后发现:电脉冲破碎效率更高,电脉冲破岩 比液电效应破岩能耗低,同功率下电脉冲破岩效果高压电脉冲破岩试验装置的研制岩石点荷载强度、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。 中文 English 高级 全国中文核心 微波辅助机械破岩试验和理论研究进展