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台湾HIGH-TECH海特克双联叶片泵如何使用

发布:2023-11-28 14:32,更新:2024-05-16 07:30

一种用于围岩微震监测的抗拉拔锚杆,其特征在于,其包括锚头、微震感知装置、锚杆主体、抗拉拔部件、止浆塞、托盘和紧固件,其中,所述锚头内部为中空设置,用于放置并固定所述微震感知装置,所述锚头连接锚杆主体,所述抗拉拔部件的前端设有抗拉拔部件,锚杆主体的尾部设有所述紧固件;靠近锚杆主体的尾部设有托盘,所述止浆塞设于托盘与锚杆主体的中间。


2.如权利要求1所述的抗拉拔锚杆,其特征在于,所述微震感知装置为地震传感器或加速度传感器。


3.如权利要求1所述的抗拉拔锚杆,其特征在于,所述锚头的尾端设有螺孔,所述锚杆主体的头部设有螺杆,螺杆与螺孔相匹配连接。


4.如权利要求1所述的抗拉拔锚杆,其特征在于,所述抗拉拔部件的外部设有抗拉拔杆件,内部设有螺孔用于与锚杆主体连接。


5.如权利要求1所述的抗拉拔锚杆,其特征在于,所述锚杆主体的内部具有孔道,用于传输微震感知装置的可传输数据导线。


6.如权利要求1所述的抗拉拔锚杆,其特征在于,所述紧固件为一内部具有螺孔的螺母,安装时位于锚杆尾部用来将锚杆与围岩紧固在一起。


7.如权利要求1所述的抗拉拔锚杆,其特征在于,所述托盘为方形结构,其为中间鼓起,中央设有与锚杆主体匹配的通孔,套在锚杆主体的尾部。



技术总结

本发明涉及一种用于围岩微震监测的抗拉拔锚杆,其包括锚头、微震感知装置、锚杆主体、抗拉拔部件、止浆塞、托盘和紧固件,所述锚头内部为中空设置,用于放置并固定所述微震感知装置,所述锚头连接锚杆主体,所述抗拉拔部件的前端设有抗拉拔部件,锚杆主体的尾部设有所述紧固件;靠近锚杆主体的尾部设有托盘,所述止浆塞设于托盘与锚杆主体的中间。本发明通过在锚杆内设置微震感知装置可以使该锚杆起到监测一定区域内围岩状态的作用,改变了传统的监测布置方式,将微震传感器放置于深入围岩深部的锚头内,提高了监测数据的准确性;微震感知装置位于锚头内,减少了每次拆卸的繁琐过程,提高了长期监测的效率。

输水隧洞是一种隧洞式输水建筑。输水隧洞中常存在有松散岩体、岩溶裂隙或断层破碎带,当隧洞内地下水压力较大时,会发生突涌水、突泥灾害。


针对前述问题,现有技术中通常采用全断面单液浆预注浆的方法堵水。但是,该方法的浆液凝固速度慢,扩散范围不易控制,再加上洞内地下水水头压力较大,造成压力浆液无序扩散,浆液浪费严重。


台湾HIGH-TECH海特克双联叶片泵


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技术实现要素:


为解决单液浆预注浆的凝固速度慢,浆液浪费严重的问题;本发明提供了一种富水隧洞双浆液注浆方法,通过往灌浆孔中同时灌注水泥和水玻璃,能够加快浆液的凝固速度,减少浆液的浪费。


为实现上述目的,本发明的技术方案为:


一种富水隧洞双浆液注浆方法,包括如下步骤:


a布孔:在隧洞的断面上标注灌浆孔的位置;灌浆孔数量为11个,沿着隧洞的轮廓均匀分布在隧洞的断面上;


b分段钻孔:利用钻孔设备进行钻孔,每处的灌浆孔包括有三段钻灌段;钻灌段从下到上依次等距加深;


c安装注浆管和止浆塞:在每段钻灌段成型后,利用钻机的钻杆将注浆管止浆塞推进至孔口固定位置;


d灌浆:在每段钻灌段成型后均需要进行灌浆;灌浆材料为水泥、水和水玻璃;水玻璃与水泥浆液体的体积比为0.05:1~0.15:1。


进一步,所述钻孔过程中,按照逆时针的顺序,间隔钻孔。

海特克HIGH-TECH 11

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