CN113090262A - 一种移动式拉剪应力破岩装备系统 - Google Patents
一种移动式拉剪应力破岩装备系统 Download PDFInfo
- Publication number
- CN113090262A CN113090262A CN202110399652.7A CN202110399652A CN113090262A CN 113090262 A CN113090262 A CN 113090262A CN 202110399652 A CN202110399652 A CN 202110399652A CN 113090262 A CN113090262 A CN 113090262A
- Authority
- CN
- China
- Prior art keywords
- rod
- oil
- rock
- hydraulic
- anchoring
- Prior art date
- Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
- Granted
Links
- 239000011435 rock Substances 0.000 title claims abstract description 91
- 239000003921 oil Substances 0.000 claims abstract description 45
- 238000004873 anchoring Methods 0.000 claims abstract description 34
- 239000010720 hydraulic oil Substances 0.000 claims abstract description 19
- 230000007246 mechanism Effects 0.000 claims abstract description 13
- 229910000831 Steel Inorganic materials 0.000 claims description 6
- 239000003795 chemical substances by application Substances 0.000 claims description 6
- 239000010959 steel Substances 0.000 claims description 6
- 238000005422 blasting Methods 0.000 abstract description 23
- 238000005553 drilling Methods 0.000 abstract description 10
- 230000006835 compression Effects 0.000 abstract description 4
- 238000007906 compression Methods 0.000 abstract description 4
- 230000003068 static effect Effects 0.000 abstract description 3
- 230000002265 prevention Effects 0.000 abstract description 2
- 238000004519 manufacturing process Methods 0.000 description 9
- 239000002360 explosive Substances 0.000 description 8
- 238000003912 environmental pollution Methods 0.000 description 5
- 239000007789 gas Substances 0.000 description 4
- 231100000331 toxic Toxicity 0.000 description 4
- 230000002588 toxic effect Effects 0.000 description 4
- 230000006378 damage Effects 0.000 description 3
- 239000000428 dust Substances 0.000 description 3
- 238000000034 method Methods 0.000 description 3
- 231100000572 poisoning Toxicity 0.000 description 3
- 230000000607 poisoning effect Effects 0.000 description 3
- 206010003497 Asphyxia Diseases 0.000 description 2
- 238000009412 basement excavation Methods 0.000 description 2
- 230000008901 benefit Effects 0.000 description 2
- 238000005265 energy consumption Methods 0.000 description 2
- 239000003517 fume Substances 0.000 description 2
- 239000000463 material Substances 0.000 description 2
- 239000011347 resin Substances 0.000 description 2
- 229920005989 resin Polymers 0.000 description 2
- 239000000779 smoke Substances 0.000 description 2
- 230000009286 beneficial effect Effects 0.000 description 1
- 238000006243 chemical reaction Methods 0.000 description 1
- 238000010276 construction Methods 0.000 description 1
- 238000005336 cracking Methods 0.000 description 1
- 230000007547 defect Effects 0.000 description 1
- 238000010586 diagram Methods 0.000 description 1
- 238000004134 energy conservation Methods 0.000 description 1
- 230000007613 environmental effect Effects 0.000 description 1
- 230000036541 health Effects 0.000 description 1
- 239000002184 metal Substances 0.000 description 1
- 229910052755 nonmetal Inorganic materials 0.000 description 1
- 230000008092 positive effect Effects 0.000 description 1
- 230000008569 process Effects 0.000 description 1
- 238000011112 process operation Methods 0.000 description 1
- 230000009467 reduction Effects 0.000 description 1
- 230000000391 smoking effect Effects 0.000 description 1
- 238000004901 spalling Methods 0.000 description 1
Images
Classifications
-
- E—FIXED CONSTRUCTIONS
- E21—EARTH OR ROCK DRILLING; MINING
- E21C—MINING OR QUARRYING
- E21C37/00—Other methods or devices for dislodging with or without loading
- E21C37/06—Other methods or devices for dislodging with or without loading by making use of hydraulic or pneumatic pressure in a borehole
- E21C37/08—Devices with pistons, plungers, or the like, pressed locally against the wall of the borehole
Landscapes
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Mining & Mineral Resources (AREA)
- Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
- General Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
- Geochemistry & Mineralogy (AREA)
- Geology (AREA)
- Drilling And Exploitation, And Mining Machines And Methods (AREA)
- Earth Drilling (AREA)
Abstract
本发明公开了一种移动式拉剪应力破岩装备系统,液压动力机构含有可以移动的动力车(9)、装配在动力车(9)上的液压油箱(11),液压油箱(11)上设有驱动电机(10)、压力表(12)、控制液压油箱(11)送油的操控器(13);拉拔破岩机构含有液压顶(1)、顶升竖杆(2)、垫板(4)、横杆(5)、拉拔杆(6)、锚固杆(8);送油管路(14)、回油管路(15)的一端分别与液压顶(1)的进油口、回油口连接,另一端分别与液压油箱(11)的出油阀门、回油阀门连接。本发明充分利用岩体抗压不抗拉剪的特性,实现“只钻孔不爆破”的静态环保机械破岩,避免岩块的过度粉碎及较高的大块率,满足工程项目岩石块度的需要,提高机械化铲装运输效率,降低铲运作业成本。
Description
技术领域
本发明属于机械破岩技术领域,具体涉及一种移动式拉剪应力破岩装备系统,可在矿山、隧道、交通道路、边坡、基坑开挖等领域广泛应用。
背景技术
当前炸药爆破仍是最主要的岩体破碎方式,然而爆破破岩方式下粉碎区的岩体过于破碎、裂隙区易于产生大块,导致炸药能量利用率低,一般在20%左右;且大量的爆炸能量释放后造成了严重的爆破振动、噪声等次生灾害,同时产生了大量的爆破粉尘和CO、NO、NO2、NH3、SO2等爆破有毒有害气体,污染生产作业环境和大气环境,严重危害着作业人员的身体健康;对于地下空间爆破作业而言,常常诱发爆破炮烟中毒事故,对生产作业安全构成严重威胁,同时大大增加了生态环境保护和节能减排的压力。如2009年全国金属非金属矿山共发生较大生产安全事故45起,死亡176人;其中,爆破炮烟中毒窒息事故高达12起,死亡46人,占死亡总人数的26.1%。我国每年的工业炸药使用量约420万吨,按照工业炸药产生有毒有害气体50L/kg的系数进行换算,则每年排放有毒有害气体量达21000万m3,环境污染严重。如何彻底解决爆破方式破岩的次生灾害难题,是当前生态文明建设背景下安全环保破岩的关键,对于生态环境保护具有重要现实意义。
众所周知,岩石具有抗压而不抗拉剪的特性,岩石的抗拉强度和抗剪强度远小于岩石的抗压强度。一般来说,岩石的抗拉强度最小,抗剪强度次之,抗压强度最大;岩石的抗拉强度通常为抗压强度的1/10~1/30,抗剪强度为抗压强度的1/8~1/12。如何利用这一岩石特性进行工程破岩是提高能量利用率、降低能量消耗、避免爆破次生危害的重要研究方向。
为此,本发明提出了一种移动式拉剪应力破岩装备系统。
发明内容
为克服炸药爆破方式破岩的诸多弊端,降低爆炸破岩能量消耗,提高破岩能量利用率,创造优良的生产作业环境,彻底解决爆破破岩时诱发的爆破振动、爆破粉尘和有毒有害气体等危害难题,本发明提出了一种移动式拉剪应力破岩装备系统,该装备系统充分利用岩体的抗压而不抗拉剪的特点,当岩体受到的拉应力和剪应力超过其抗拉强度和抗剪强度时即可将岩体破碎成一定的块度,利用较小的拉、剪应力达到破碎岩体的目的,形成静态环保机械破岩新方法。
为此,为实现本发明的上述目的,本发明一种移动式拉剪应力破岩装备系统通过以下技术方案实现:
本发明一种移动式拉剪应力破岩装备系统,它是由液压动力机构、拉拔破岩机构通过送油管路、回油管路连接构成:
所述的液压动力机构含有可以移动的动力车、装配在动力车上的液压油箱,液压油箱上设有驱动电机、压力表、控制液压油箱送油的操控器;
所述的拉拔破岩机构含有液压顶、顶升竖杆、垫板、横杆、拉拔杆、锚固杆;液压顶位于垫板上,垫板放置于岩面上,顶升竖杆的下部与液压顶的上端连接,横杆的两端通过卡销与顶升竖杆的上端连接固定;拉拔杆的上部通过卡销与横杆相连,拉拔杆的下部通过夹具与按照设计孔距、排距布设在岩体中的拉拔孔内的锚固杆相连,锚固杆与拉拔孔之间采用锚固剂与拉拔孔周围的岩体紧密连接;
送油管路、回油管路的一端分别与液压顶的进油口、回油口连接,另一端分别与液压油箱的出油阀门、回油阀门连接。
根据现场工程破岩需要,本发明所述的拉拔孔可以为垂直孔(竖向拉拔情况下)或者水平孔(侧向拉拔情况下),拉拔孔与岩体表面垂直,孔径40~150mm,间距0.6~1.5m,钻孔长度根据生产需要在1~15m范围之间可调,满足工程所需岩体破碎块度要求。
所述的锚固杆可以为螺纹钢或多束钢绞线,锚固杆的直径为18~100mm、长度为0.8~1.2m。
相邻的两个锚固杆之间的间距为0.6~1.5m。
本发明在工程应用中,还要在拉拔孔构成的矩形面的四周钻设限位孔,当存在一个或者多个自由面时,则相应减少一侧或多侧的限位孔;限位孔的钻孔直径比拉拔孔小20mm~50mm,钻孔间距为拉拔孔的1/3~1/2,钻孔长度与拉拔孔相同。
所述的拉拔孔为全长一次性锚固,采用“一次钻孔、分段破岩”的多次拉拔机械破岩方式;根据岩体特性和液压顶的顶升能力,每次拉拔1~5排钻孔。相邻拉拔孔之间、拉拔孔和限位孔之间的岩体皆受到拉应力,形成受拉破岩区域;相邻限位孔之间的岩体受剪切应力,形成贯通剪切面,与周围未拉剪区域分割开。所述的锚固剂为可降解树脂或其他环保材料,不会造成环境污染;同时可以在5~10分钟内迅速达到锚固力,提高现场机械化作业效率。
所述的动力车既为驱动电机提供动力,又可以根据工程需要将本发明装备运输到指定的地点进行破岩工作,实现本发明的灵活移动。
本发明一种移动式拉剪应力破岩装备系统采用以上技术方案后,具有下列积极效果:
(1)本发明充分利用岩体抗压不抗拉剪的特性,利用较小的荷载实现岩体的破裂,避免采用炸药爆破破岩的爆破炮烟、粉尘、振动的危害,彻底解决炸药爆破破岩能量利用率低、环境污染大、次生灾害严重的难题,消除爆破炮烟中毒窒息事故的发生,创造优良的生产作业环境和劳动卫生条件,提高生产作业安全。
(2)本发明可以实现“只钻孔不爆破”的静态环保机械破岩,避免岩块的过度粉碎及较高的大块率,满足工程项目岩石块度的需要,提高机械化铲装运输效率,降低铲运作业成本。
(3)本发明所涉及的锚固剂为可降解树脂或其他环保材料,不构成二次环境污染,有助于保护环境。
(4)本发明操作简单、易于掌握、安全可靠,经技术培训后的施工人员可以熟练掌握流程化操作技能,便于机械化施工、提高生产作业效率。
附图说明
图1是本发明一种移动式拉剪应力破岩装备系统纵剖面示意图;
图2是本发明一种移动式拉剪应力破岩装备系统采用两排孔时的俯视示意图;
图3是本发明一种移动式拉剪应力破岩装备系统采用三排孔时的俯视示意图;
附图标记为:1-液压顶;2-顶升竖杆;3-卡销;4-垫板;5-横杆;6-拉拔杆;7-夹具;8-锚固杆;9-动力车;10-驱动电机;11-液压油箱;12-压力表;13-操控器;14-送油管路;15-回油管路;16-限位孔;17-拉拔孔;18-锚固剂;19-第一次拉裂区域;20-第二次拉裂区域;21-岩体。
具体实施方式
为更好地描述本发明,下面结合附图对本发明一种移动式拉剪应力破岩装备系统做进一步详细描述。
由图1所示的本发明一种移动式拉剪应力破岩装备系统纵剖面示意图并结合图2、图3看出,本发明一种移动式拉剪应力破岩装备系统是由液压动力机构、拉拔破岩机构通过送油管路14、回油管路1连接构成。
所述的液压动力机构含有可以移动的动力车9、装配在动力车9上的液压油箱11,液压油箱11上设有驱动电机10、压力表12、控制液压油箱11送油的操控器13。
所述的拉拔破岩机构含有液压顶1、顶升竖杆2、垫板4、横杆5、拉拔杆6、锚固杆8;液压顶1位于垫板4上,垫板4放置于岩体21的岩面上,顶升竖杆2的下部与液压顶1的上端连接,横杆5的两端通过卡销3与顶升竖杆2的上端连接固定;拉拔杆6的上部通过卡销3与横杆5相连,拉拔杆6的下部通过夹具7与按照设计孔距、排距布设在岩体21中的拉拔孔17内的锚固杆8相连;锚固杆8采用螺纹钢或多束钢绞线,锚固杆8的直径为18~100mm、长度为0.8~1.2m,两个锚固杆8之间的间距为0.6~1.5m;锚固杆8与拉拔孔17之间采用锚固剂18与拉拔孔17周围的岩体21紧密连接。位于拉拔孔17内的锚固杆8可以是一段、两段或多段,图2、图3的拉拔孔17内布设有两段锚固杆8,相邻两段之间的端头交错埋设。
送油管路14、回油管路15的一端分别与液压顶1的进油口、回油口连接,另一端分别与液压油箱11的出油阀门、回油阀门连接。
在实际应用中,根据现场工程破岩需要,在岩体21中按照设计孔距、排距参数钻凿限位孔16和拉拔孔17,限位孔16位于拉拔孔17构成的矩形面的四周。拉拔孔17的布设参数为:孔径40~150mm,间距0.6~1.5m,钻孔长度根据生产需要在1~15m范围之间可调;限位孔16的孔径比拉拔孔17小20mm~50mm,限位孔16间距为拉拔孔17间距的1/3~1/2,限位孔16的深度与拉拔孔17的深度相同。每排拉拔孔17数量一般为2个,每次拉拔1~5排钻孔。
具体操作过程为:采用动力车9将驱动电机10启动,操作操控器13将液压油箱11中的液压油通过送油管路14输送到液压顶1的油缸中;液压顶1在液压驱动下缓慢提升,带动顶升竖杆2和横杆(5)一起逐渐上升;拉拔杆6和夹具7随横杆5一起缓慢提升,进而带动锚固杆8将位于上部的第一次拉裂区域19的岩体21拉裂形成破碎岩块;采用机械装载设备将第一次拉裂区域19破碎的岩块清理后,再采用同样的方式对位于第一次拉裂区域19下部的第二次拉裂区域20进行破岩工作,依次类推。待拉拔孔17区域的岩体21全部破碎后,采用动力车9将设备运输到其他区域进行破岩工作。
本发明采用拉拔孔全长一次性锚固,采用“一次钻孔、分段破岩”的多次拉拔机械破岩方式;相邻拉拔孔之间、拉拔孔和限位孔之间的岩体皆受到拉应力,形成受拉破岩区域;相邻限位孔之间岩体受剪切应力,形成贯通剪切面,与周围未拉剪区域分割开。本发明充分利用岩体抗压不抗拉剪的特性,实现“只钻孔不爆破”的静态环保机械破岩,避免岩块的过度粉碎及较高的大块率,满足工程项目岩石块度的需要,提高机械化铲装运输效率,降低铲运作业成本;同时彻底解决炸药爆破破岩能量利用率低、环境污染大、次生灾害严重的难题,取得显著的经济效益和环境效益。本发明可以在矿山、隧道、交通道路、边坡、基坑开挖等领域广泛应用。
Claims (4)
1.一种移动式拉剪应力破岩装备系统,其特征在于它是由液压动力机构、拉拔破岩机构通过送油管路(14)、回油管路(15)连接构成:
所述的液压动力机构含有可以移动的动力车(9)、装配在动力车(9)上的液压油箱(11),液压油箱(11)上设有驱动电机(10)、压力表(12)、控制液压油箱(11)送油的操控器(13);
所述的拉拔破岩机构含有液压顶(1)、顶升竖杆(2)、垫板(4)、横杆(5)、拉拔杆(6)、锚固杆(8);液压顶(1)位于垫板(4)上,顶升竖杆(2)的下部与液压顶(1)的上端连接,横杆(5)的两端通过卡销(3)与顶升竖杆(2)的上端连接固定;拉拔杆(6)的上部通过卡销(3)与横杆(5)相连,拉拔杆(6)的下部通过夹具(7)与按照设计孔距、排距布设在岩体(21)中的拉拔孔(17)内的锚固杆(8)相连,锚固杆(8)与拉拔孔(17)之间采用锚固剂(18)与拉拔孔(17)周围的岩体(21)紧密连接;
送油管路(14)、回油管路(15)的一端分别与液压顶(1)的进油口、回油口连接,另一端分别与液压油箱(11)的出油阀门、回油阀门连接。
2.如权利要求1所述的一种移动式拉剪应力破岩装备系统,其特征在于:所述的锚固杆(8)为螺纹钢或多束钢绞线,锚固杆(8)的直径为18~100mm、长度为0.8~1.2m。
3.如权利要求1或2所述的一种移动式拉剪应力破岩装备系统,其特征在于:相邻的两个锚固杆(8)之间的间距为0.6~1.5m。
4.如权利要求3所述的一种移动式拉剪应力破岩装备系统,其特征在于:布设于拉拔孔(17)内的锚固杆(8)为两段、三段或多段,相邻两段之间的端头交错埋设。
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
CN202110399652.7A CN113090262B (zh) | 2021-04-14 | 2021-04-14 | 一种移动式拉剪应力破岩装备系统 |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
CN202110399652.7A CN113090262B (zh) | 2021-04-14 | 2021-04-14 | 一种移动式拉剪应力破岩装备系统 |
Publications (2)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
CN113090262A true CN113090262A (zh) | 2021-07-09 |
CN113090262B CN113090262B (zh) | 2022-03-15 |
Family
ID=76677363
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
CN202110399652.7A Active CN113090262B (zh) | 2021-04-14 | 2021-04-14 | 一种移动式拉剪应力破岩装备系统 |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
CN (1) | CN113090262B (zh) |
Citations (12)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US4231435A (en) * | 1977-05-27 | 1980-11-04 | Andreasson Lars I | Tool for use primarily in conjunction with a rockbreaker unit |
CN1047362A (zh) * | 1989-05-19 | 1990-11-28 | 冶金工业部马鞍山矿山研究院 | 平立交替控制爆破落矿法 |
JPH08303177A (ja) * | 1995-05-12 | 1996-11-19 | Masaru Masuda | 地中管路破砕機 |
JPH1018753A (ja) * | 1996-07-01 | 1998-01-20 | Yoshiaki Inada | 亀裂方向制御型油圧岩盤破砕機 |
JPH1149489A (ja) * | 1997-08-05 | 1999-02-23 | Kyowa Exeo Corp | 静圧装置 |
JP3197548B1 (ja) * | 2001-03-19 | 2001-08-13 | 株式会社神島組 | 割岩装置および該装置を用いた心抜き工法 |
CN204041074U (zh) * | 2014-08-31 | 2014-12-24 | 赣县金磊鑫矿业有限公司 | 免爆破液压劈裂设备 |
CN104632231A (zh) * | 2015-01-27 | 2015-05-20 | 北京市政路桥股份有限公司 | 顶柱式双向多点同步岩石液压破碎装置 |
CN109306869A (zh) * | 2018-10-31 | 2019-02-05 | 中铁十二局集团有限公司 | 基于静动力交替耦合的高强度岩石分裂方法和分裂装置 |
CN110529112A (zh) * | 2019-09-06 | 2019-12-03 | 中国石油大学(华东) | 岩体水力无声定向破碎装置 |
CN110656936A (zh) * | 2019-08-29 | 2020-01-07 | 中国矿业大学 | 基于静力膨胀剂的矿山顶板定向切顶卸压方法 |
CN110671108A (zh) * | 2019-10-12 | 2020-01-10 | 山西华毓恒技术服务有限公司太原分公司 | 一种可定向液压式破岩装置及方法 |
-
2021
- 2021-04-14 CN CN202110399652.7A patent/CN113090262B/zh active Active
Patent Citations (12)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US4231435A (en) * | 1977-05-27 | 1980-11-04 | Andreasson Lars I | Tool for use primarily in conjunction with a rockbreaker unit |
CN1047362A (zh) * | 1989-05-19 | 1990-11-28 | 冶金工业部马鞍山矿山研究院 | 平立交替控制爆破落矿法 |
JPH08303177A (ja) * | 1995-05-12 | 1996-11-19 | Masaru Masuda | 地中管路破砕機 |
JPH1018753A (ja) * | 1996-07-01 | 1998-01-20 | Yoshiaki Inada | 亀裂方向制御型油圧岩盤破砕機 |
JPH1149489A (ja) * | 1997-08-05 | 1999-02-23 | Kyowa Exeo Corp | 静圧装置 |
JP3197548B1 (ja) * | 2001-03-19 | 2001-08-13 | 株式会社神島組 | 割岩装置および該装置を用いた心抜き工法 |
CN204041074U (zh) * | 2014-08-31 | 2014-12-24 | 赣县金磊鑫矿业有限公司 | 免爆破液压劈裂设备 |
CN104632231A (zh) * | 2015-01-27 | 2015-05-20 | 北京市政路桥股份有限公司 | 顶柱式双向多点同步岩石液压破碎装置 |
CN109306869A (zh) * | 2018-10-31 | 2019-02-05 | 中铁十二局集团有限公司 | 基于静动力交替耦合的高强度岩石分裂方法和分裂装置 |
CN110656936A (zh) * | 2019-08-29 | 2020-01-07 | 中国矿业大学 | 基于静力膨胀剂的矿山顶板定向切顶卸压方法 |
CN110529112A (zh) * | 2019-09-06 | 2019-12-03 | 中国石油大学(华东) | 岩体水力无声定向破碎装置 |
CN110671108A (zh) * | 2019-10-12 | 2020-01-10 | 山西华毓恒技术服务有限公司太原分公司 | 一种可定向液压式破岩装置及方法 |
Non-Patent Citations (1)
Title |
---|
张小康等: "非炸药爆破破岩展望", 《广东化工》 * |
Also Published As
Publication number | Publication date |
---|---|
CN113090262B (zh) | 2022-03-15 |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
CN109139092B (zh) | 一种治理深埋煤层冲击与瓦斯灾害的一孔多用施工方法 | |
CN111259542B (zh) | 一种巷道顶板锚固支护抗冲击能力的计算方法 | |
CN113090261B (zh) | 一种基于拉剪应力进行机械破岩的新方法 | |
CN102606177A (zh) | 一种用于液压支架系统的液压支柱 | |
CN1966937A (zh) | 深部巷道强力锚杆一次支护方法 | |
CN113090262B (zh) | 一种移动式拉剪应力破岩装备系统 | |
CN113027503A (zh) | 一种可移动式填充非牛顿流体抵御冲击力的装置及施工方法 | |
CN215413437U (zh) | 一种机械拉拔式破岩系统 | |
CN211874523U (zh) | 一种煤矿开采保护煤柱加固结构 | |
CN201277040Y (zh) | 一种膨胀开裂装置 | |
CN209307854U (zh) | 一种锚拉板防爆结构 | |
CN206769958U (zh) | 一种采空区冲击波阻波墙 | |
CN110067271A (zh) | 一种沉管隧道管段接头力学性能试验装置及试验方法 | |
CN201071934Y (zh) | 一种矿山免爆破液压油缸 | |
CN206830214U (zh) | 一种防止锚索被截断的装置 | |
CN204311363U (zh) | 抗滚石冲击三层复合棚洞顶板 | |
CN103982211A (zh) | 一种高强度大变形活塞式增阻锚杆 | |
CN201705357U (zh) | 可缩方形钢性罐道 | |
CN200955404Y (zh) | W型钢带托板装置 | |
CN110259243B (zh) | 一种利用废旧轮胎的隔震支座 | |
CN102530693A (zh) | 一种用于矿井提升机首绳快速更换的防摽绳装置 | |
CN201687495U (zh) | 一种桁架联锁器 | |
CN210460717U (zh) | 鸟窝式防冲锚索 | |
CN219175234U (zh) | 灌注桩桩头破除装置 | |
CN220704521U (zh) | 一种新型耐久桩垫 |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
PB01 | Publication | ||
PB01 | Publication | ||
SE01 | Entry into force of request for substantive examination | ||
SE01 | Entry into force of request for substantive examination | ||
GR01 | Patent grant | ||
GR01 | Patent grant |