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准备巷道的水力掘进(下)
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作者 卢益民 谢逸清 《湖南煤炭科技》 1993年第1期41-57,共17页
关键词 准备巷道 水力掘进 水力掘进
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水力掘进工艺在东荣三矿的应用
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作者 姚志荣 梁金宝 《水力采煤与管道运输》 2004年第1期24-25,21,共3页
针对水力采煤掘进率高、接续紧张和以掘定产的实际情况 ,根据东荣三矿煤层赋存条件的特点 ,采用了高压 (2 0 MPa)水力掘进 。
关键词 水力掘进 水力采煤 煤层赋存 掘进
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准备巷道的水力掘进(上)
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作者 柯.,ΑЯ 卢益民 《湖南煤炭科技》 1992年第4期50-59,共10页
关键词 准备巷道 水力掘进 巷道
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水力联合TBM射流移动速度与切割能力匹配问题 被引量:4
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作者 徐福通 周辉 +3 位作者 李彦恒 高阳 卢景景 邱浩权 《中南大学学报(自然科学版)》 EI CAS CSCD 北大核心 2022年第10期4024-4035,共12页
水力联合TBM(隧道掘进机)在刀盘边缘高线速度状态下,高压水射流喷嘴难以有效发挥射流切割能力,成为制约水射流技术助力机械滚刀破岩效率提升的关键问题,基于此,本文首先对比TBM刀盘边缘的线速度(2.6~4.0 m/s)与水射流岩石切割试验中喷... 水力联合TBM(隧道掘进机)在刀盘边缘高线速度状态下,高压水射流喷嘴难以有效发挥射流切割能力,成为制约水射流技术助力机械滚刀破岩效率提升的关键问题,基于此,本文首先对比TBM刀盘边缘的线速度(2.6~4.0 m/s)与水射流岩石切割试验中喷嘴移动速度(0.01~1.50 m/s),发现当前实验室水射流切割试验无法合理反映TBM工作时刀盘高线速度与切割能力的匹配问题;其次,开展砂岩和花岗岩的水射流重复切割试验;最后,探讨提高水射流喷嘴高速移动状态下切割能力的方案,提出实验室开展高速水射流切割试验装备的优化方向,并分析TBM开展磨料水射流破岩的可行性。研究结果表明:试验最大速度下重复切割后砂岩及花岗岩切割深度分别增大100%和55%,说明重复切割可以显著提高水射流切割能力;重复切割岩石产生的热量会导致试样表面温度上升,试验后砂岩和花岗岩表面温度最大分别达到53.0℃和48.1℃;采用水射流重复切割以及研发特殊射流破岩技术,对于提高TBM刀盘边缘高线速度条件下水射流切割深度具有重要意义。 展开更多
关键词 水力联合隧道掘进 水射流切割试验 切割能力 喷嘴移动速度 切割装置优化
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A new technology for hard-rock tunneling based on drilling and hydraulic impact breaking 被引量:5
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作者 Long Risheng Sun Shaoni +2 位作者 Lian Zisheng Liao Yaoyao Qin Xiaofeng 《International Journal of Mining Science and Technology》 SCIE EI CSCD 2015年第6期1053-1058,共6页
In order to realize the safety, high efficiency and rapidity of hard rock tunneling, we propose the drilling &hydraulic impact hard-rock tunneling(DHIHT) technology and method. Based on the LS-DYNA explicit module... In order to realize the safety, high efficiency and rapidity of hard rock tunneling, we propose the drilling &hydraulic impact hard-rock tunneling(DHIHT) technology and method. Based on the LS-DYNA explicit module and APDL programming, the key parameters of DHIHT, including drilling spacing and drilling radius, were investigated. The simulation results show that: the drilling spacing should not exceed0.20 m-larger distances weaken the actual breaking effect; the best drilling radius is about 0.035 m, larger or smaller distances would both decrease the effect of drilling-hole free surfaces. The field impact breaking experiments were conducted in Baitaizi township granite quarry, Jinzhou, Liaoning province,China. The experiment results indicate that DHIHT is a feasible method for hard-rock tunneling, but its efficiency still needs to be further optimized and improved. 展开更多
关键词 Hydraulic impact breakingHard rock tunnelingBreaking mechanismNumerical simulationTechnology research
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