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本发明公开了一种水力机械联合破岩与废水处理一体化TBM系统。它包括水力‑机械联合破岩TBM装置和废水处理装置;废水处理装置与水力‑机械联合破岩TBM装置的水仓连接;废水处理装置包括净化处理结构、加压处理结构、消毒处理结构、降温处理结构和废水制冷结构;储水仓上方设置净化处理结构、下方设置加压处理结构;净水管一端与加压处理结构连接、另一端与消毒处理结构连接;降温处理结构与消毒处理结构连接;净化处理结构通过泥/砂水混流管与废水制冷结构连接。本发明具有破岩的同时能处理破岩废水的优点。本发明还公开了水力机械联合破岩与废水处理一体化TBM系统的施工方法。2100433B
申请日 |
2021.01.29 |
申请人 |
中国科学院武汉岩土力学研究所 |
地址 |
430071湖北省武汉市武昌区水果湖街小洪山2号 |
发明人 |
周辉; 崔健; 徐福通; 卢景景; 高阳; 肖建成; 胡明明 |
Int. Cl. |
E21D9/087(2006.01)I; E21D9/10(2006.01)I; E21F5/04(2006.01)I; E21F16/02(2006.01)I; C02F1/00(2006.01)I; C02F9/00(2006.01)I |
专利代理机构 |
武汉宇晨专利事务所42001 |
代理人 |
狄宗禄 |
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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刀具磨损的新技术。本书系统地介绍了机械刀具与水射流联合破岩机理、最佳射流参数、自控水射流刀具、高压旋转密封装置及其在矿山机械中的应用。全书共七章,分别介绍了机械岩石破碎理论、机械-水射流联合破岩理论、机械-水射流联合破岩试验台、机械刀具-水射流联合破岩、自控水力机械刀具破岩、截割机构-水射流联合破岩及水射流技术在矿山机械中的应用等内容。
前言
第1章机械岩石破碎理论
第2章机械-水射流联合破岩理论
第3章机械-水射流联合破岩试验台
第4章机械刀具-水射流联合破岩
第5章自控水力机械刀具破岩
第6章截割机构-水射流联合破岩
第7章水射流技术在矿山机械中的应用
索引 2100433B
前言
第1章 TBM的应用实践
1.1 TBM的主要类型
1.2 国际应用情况
1.3 国内应用情况
1.4 TBM施工法的特点
1.5 钻爆法与TBM施工的比较
第2章 TBM破岩机制
2.1 盘形滚刀特征
2.2 盘形滚刀受力预测公式
2.3 TBM破岩机制
第3章 TBM施工的地质制约因素
3.1 TBM实践中的工程地质问题
3.2 影响TBM破岩的地质因素
3.3 TBM施工地质工作方法的探讨
3.4 秦岭隧道的围岩分类
第4章 西线隧洞围岩工程地质特征
4.1 基本地质条件
4.2 水文地质条件
4.3 围岩T系统分类
第5章 地应力场和岩石变形特征
5.1 地应力场特征
5.2 岩石基本力学指标
5.3 工程区岩石强度特征分区
5.4 围岩变形特征
第6章 岩石类型和石英含量规律研究
6.1 岩石类型及特征
6.2 碎屑粒度分析
6.3 石英含量分布规律
第7章 西线工程区结构面特征
7.1 结构面类型
7.2 结构面方位特征
第8章 TBM破岩的数值和试验模拟
8.1 TBM破岩作用三维仿真分析
8.2 TBM破岩的物理试验模拟
第9章 隧洞围岩分类的模糊一层次分析模型
9.1 模糊综合评判方法
9.2 层次分析法确定权重
9.3 程序应用
第10章 西线工程围岩分类体系和应用
10.1 围岩分类概述
10.2 围岩分类原则
10.3 分类原理和主要指标
第11章 结论
参考文献2100433B