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公开(公告)号:CN102841183B
公开(公告)日:2014-07-23
申请号:CN201210357294.4
申请日:2012-09-24
Applicant: 重庆大学
IPC: G01N33/00
Abstract: 本发明公开了一种隧道干冰清洗方法,该方法包括如下步骤:1)、制作多件隧道混凝土试件;2)、选定隧道混凝土试件的被清洗面;3)、对涂有污秽物的隧道混凝土试件的混凝土表面进行清洗,待清洗完成后拍照对比;4)、分别设定清洗时间为0秒、10秒、20秒和30秒四个清洗时间梯度进行对比试验;5)、清洗试验完成后,立即将试件放到MTS815岩石力学实验系统中进行单轴抗压强度试验测试;6)、在清洗过程中,采用TM330红外温度计快速测量混凝土同一点温度;7)清洗试验完成后打开空压机排水阀门排除水后关闭;本发明基于二氧化碳物化性质和干冰清洗特点建立隧道干冰清洗理论模型,对干冰清洗时混凝土表面空隙、表面温度、混凝土单轴抗压强度及清洗效果进行试验,对干冰应用于隧道清洗提供更为真实的理论支持和技术指导。
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公开(公告)号:CN102841182A
公开(公告)日:2012-12-26
申请号:CN201210357292.5
申请日:2012-09-24
Applicant: 重庆大学
IPC: G01N33/00
Abstract: 本发明公开了一种干冰清洗试验机,包括液态二氧化碳供给设备、压缩空气供给设备、干冰生成管、压缩空气管和清洗喷嘴管;所述干冰生成管的进口端与液态二氧化碳供给设备相连通,干冰生成管的出口端与压缩空气管相连通;所述压缩空气管的进口端与压缩空气供给设备相连通,干冰生成管的出口端与压缩空气管内通道相连通、且干冰生成管与压缩空气管之间的夹角为45度,压缩空气管的出口端与清洗喷嘴管相连通;本发明是根据二氧化碳物化性质,热力学原理以及干冰清洗特点研制出一种适用于隧道干冰清洗试验的清洗设备,运用该设备可对隧道干冰清洗的可行性、清洗效果和混凝土表面损伤进行试验,对干冰清洗隧道的机理进行研究。
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公开(公告)号:CN102839621A
公开(公告)日:2012-12-26
申请号:CN201210357285.5
申请日:2012-09-24
Applicant: 重庆大学
IPC: E01H1/00
Abstract: 本发明公开了一种隧道干冰清洗方法,该方法包括如下步骤:1)分别连接好空气压缩机、液态二氧化碳储罐和干冰清洗装置,检查气密性;2)连接干冰清洗装置与清洗喷嘴机转向架上各喷嘴组的接口;3)将工程车驶入被清洗隧道入口处,调节清洗喷嘴机转向架;4)开启空气压缩机,待空气压缩机压力达到设定值后,打开与干冰清洗装置相连接的阀门;5)开启二氧化碳储罐阀门;6)工程车均匀低速前行,保证隧道的每个被清洗面有1~2秒清洗时间;7)清洗完成后先关闭液态二氧化碳储罐阀门;本发明是根据二氧化碳物化性质,热力学原理以及干冰清洗特点研制出一种适用于隧道干冰清洗设备,本发明喷出的干冰为质地较软,粒径较小,密度低的干冰沙,有利于清洗混凝土表面,且不损伤混凝土,降低干冰微爆对混凝土表面空隙、裂隙的影响。
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公开(公告)号:CN102828483A
公开(公告)日:2012-12-19
申请号:CN201210357293.X
申请日:2012-09-24
Applicant: 重庆大学
IPC: E01H1/08
Abstract: 本发明公开了一种隧道干冰清洗机,包括工程车、空气压缩机以及设置在工程车上的液态二氧化碳储罐、清洗喷嘴机转向架、清洗控制显示器、控制平台和干冰清洗装置,所述空气压缩机通过牵引架与工程车刚性连接;所述清洗控制显示器安装在控制平台上,用于显示整个设备的状态参数;所述控制平台内封装有控制系统,整个设备由控制系统控制完成;所述干冰清洗装置包括干冰生成管、压缩空气管和清洗喷嘴管;本发明是根据二氧化碳物化性质,热力学原理以及干冰清洗特点研制出一种适用于隧道干冰清洗设备,本发明喷出的干冰为质地较软,粒径较小,密度低的干冰沙,有利于清洗混凝土表面,且不损伤混凝土,降低干冰微爆对混凝土表面空隙、裂隙的影响。
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公开(公告)号:CN102841182B
公开(公告)日:2014-12-10
申请号:CN201210357292.5
申请日:2012-09-24
Applicant: 重庆大学
IPC: G01N33/00
Abstract: 本发明公开了一种干冰清洗试验机,包括液态二氧化碳供给设备、压缩空气供给设备、干冰生成管、压缩空气管和清洗喷嘴管;所述干冰生成管的进口端与液态二氧化碳供给设备相连通,干冰生成管的出口端与压缩空气管相连通;所述压缩空气管的进口端与压缩空气供给设备相连通,干冰生成管的出口端与压缩空气管内通道相连通、且干冰生成管与压缩空气管之间的夹角为45度,压缩空气管的出口端与清洗喷嘴管相连通;本发明是根据二氧化碳物化性质,热力学原理以及干冰清洗特点研制出一种适用于隧道干冰清洗试验的清洗设备,运用该设备可对隧道干冰清洗的可行性、清洗效果和混凝土表面损伤进行试验,对干冰清洗隧道的机理进行研究。
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公开(公告)号:CN102839621B
公开(公告)日:2014-06-18
申请号:CN201210357285.5
申请日:2012-09-24
Applicant: 重庆大学
IPC: E01H1/00
Abstract: 本发明公开了一种隧道干冰清洗方法,该方法包括如下步骤:1)分别连接好空气压缩机、液态二氧化碳储罐和干冰清洗装置,检查气密性;2)连接干冰清洗装置与清洗喷嘴机转向架上各喷嘴组的接口;3)将工程车驶入被清洗隧道入口处,调节清洗喷嘴机转向架;4)开启空气压缩机,待空气压缩机压力达到设定值后,打开与干冰清洗装置相连接的阀门;5)开启二氧化碳储罐阀门;6)工程车均匀低速前行,保证隧道的每个被清洗面有1~2秒清洗时间;7)清洗完成后先关闭液态二氧化碳储罐阀门;本发明是根据二氧化碳物化性质,热力学原理以及干冰清洗特点研制出一种适用于隧道干冰清洗设备,本发明喷出的干冰为质地较软,粒径较小,密度低的干冰沙,有利于清洗混凝土表面,且不损伤混凝土,降低干冰微爆对混凝土表面空隙、裂隙的影响。
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公开(公告)号:CN102841183A
公开(公告)日:2012-12-26
申请号:CN201210357294.4
申请日:2012-09-24
Applicant: 重庆大学
IPC: G01N33/00
Abstract: 本发明公开了一种隧道干冰清洗方法,该方法包括如下步骤:1)制作多件隧道混凝土试件;2)选定隧道混凝土试件的被清洗面;3)对涂有污秽物的隧道混凝土试件的混凝土表面进行清洗,待清洗完成后拍照对比;4)分别设定清洗时间为0秒、10秒、20秒和30秒四个清洗时间梯度进行对比试验;5)清洗试验完成后,立即将试件放到MTS815岩石力学实验系统中进行单轴抗压强度试验测试;6)在清洗过程中,采用TM330红外温度计快速测量混凝土同一点温度;7)清洗试验完成后打开空压机排水阀门排除水后关闭;本发明基于二氧化碳物化性质和干冰清洗特点建立隧道干冰清洗理论模型,对干冰清洗时混凝土表面空隙、表面温度、混凝土单轴抗压强度及清洗效果进行试验,对干冰应用于隧道清洗提供更为真实的理论支持和技术指导。
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公开(公告)号:CN102536209B
公开(公告)日:2015-11-18
申请号:CN201210039435.8
申请日:2012-02-21
Applicant: 重庆大学
Abstract: 本发明公开了一种微震定位测定瓦斯抽放钻孔深度的装置,包括钻头、钻杆、电动机、声波分析仪和声波接收器;钻头固定在钻杆的一端上,钻杆的另一端与电动机的动力输出轴连接,声波接收器固定在钻杆的另一端部上,声波接收器接收的信号输入声波分析仪。使用该微震定位测定瓦斯抽放钻孔深度的装置时,只需将该装置安装在围岩上,使钻头伸入钻孔内并与钻孔底部的围岩接触,直接利用开钻那一时刻发出的震动波来测定钻孔深度,因钻头破围岩产生的强震信号在钻杆中传播的速度很容易测定,测定震动波从钻头到声波接收器的传播时间,便可精确的计算出钻孔深度,不但测量钻孔深度精确高,监测速度快,且成本较低。
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公开(公告)号:CN102828483B
公开(公告)日:2014-07-23
申请号:CN201210357293.X
申请日:2012-09-24
Applicant: 重庆大学
IPC: E01H1/08
Abstract: 本发明公开了一种隧道干冰清洗机,包括工程车、空气压缩机以及设置在工程车上的液态二氧化碳储罐、清洗喷嘴机转向架、清洗控制显示器、控制平台和干冰清洗装置,所述空气压缩机通过牵引架与工程车刚性连接;所述清洗控制显示器安装在控制平台上,用于显示整个设备的状态参数;所述控制平台内封装有控制系统,整个设备由控制系统控制完成;所述干冰清洗装置包括干冰生成管、压缩空气管和清洗喷嘴管;本发明是根据二氧化碳物化性质,热力学原理以及干冰清洗特点研制出一种适用于隧道干冰清洗设备,本发明喷出的干冰为质地较软,粒径较小,密度低的干冰沙,有利于清洗混凝土表面,且不损伤混凝土,降低干冰微爆对混凝土表面空隙、裂隙的影响。
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公开(公告)号:CN102536209A
公开(公告)日:2012-07-04
申请号:CN201210039435.8
申请日:2012-02-21
Applicant: 重庆大学
Abstract: 本发明公开了一种微震定位测定瓦斯抽放钻孔深度的装置,包括钻头、钻杆、电动机、声波分析仪和声波接收器;钻头固定在钻杆的一端上,钻杆的另一端与电动机的动力输出轴连接,声波接收器固定在钻杆的另一端部上,声波接收器接收的信号输入声波分析仪。使用该微震定位测定瓦斯抽放钻孔深度的装置时,只需将该装置安装在围岩上,使钻头伸入钻孔内并与钻孔底部的围岩接触,直接利用开钻那一时刻发出的震动波来测定钻孔深度,因钻头破围岩产生的强震信号在钻杆中传播的速度很容易测定,测定震动波从钻头到声波接收器的传播时间,便可精确的计算出钻孔深度,不但测量钻孔深度精确高,监测速度快,且成本较低。
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