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一种基于TBM的微震监测线路自动铺设装置及使用方法

阅读:949发布:2023-12-30

专利汇可以提供一种基于TBM的微震监测线路自动铺设装置及使用方法专利检索,专利查询,专利分析的服务。并且一种基于TBM的微震监测线路自动铺设装置及使用方法,属于 岩石 工程领域。其线路铺设装置包括六组单元,每组单元包括连接构件,卷线轮,铺线轮,铺线杆,固轮框。连接构件包括连接 耳 与悬挂耳,通过 螺栓 连接可固定在TBM一层顶板;卷线轮通过连接构件悬挂耳,固定在连接构件上;铺线杆通过连接构件连接耳,固定在连接构件上;固轮框通过 螺纹 连接,固定在铺线杆尾端;铺线轮置于固轮框内,通过轴耳连接。该装置结构形式简单、安装拆卸方便、快捷,调节灵活,并具有半自动化功能。本 发明 装置使用时,由于其依托于TBM,具有半自动化功能,能大大降低劳动强度,降低成本,提高劳动效率,更好地适用于TBM隧道微震监测。,下面是一种基于TBM的微震监测线路自动铺设装置及使用方法专利的具体信息内容。

1.一种基于TBM的微震监测线路自动铺设装置的使用方法,其特征在于,所述微震监测线路自动铺设装置包括六组单元,每组单元包括连接构件(10)、卷线轮(3)、铺线轮(5)、铺线杆(6)和固轮框(4);
所述连接构件(10)包括连接(7)与悬挂耳(9),连接构件(10)通过螺栓固定在TBM一层顶板(13)上;
所述卷线轮(3)通过悬挂耳(9)固定在连接构件(10)上,悬挂耳(9)与卷线轮(3)之间为轴轮连接,卷线轮(3)能够在悬挂耳(9)上转动;
所述铺线杆(6)通过连接耳(7)固定在连接构件(10)上,且能够绕连接构件(10)左右转动,调节杆体的度;
所述固轮框(4)通过螺纹固定在铺线杆(6)的尾端;
所述铺线轮(5)通过轴轮设置于固轮框(4)内,能够在固轮框(4)内转动;
所述的使用方法,包括以下步骤:
第一步,安装设备:
隧道掘进过程中,在TBM左右两侧各安装三组单元,左右各组平行布置,同侧的前后各组相距30m,将微震监测系统的Paladin盒子(1)固定在靠近右侧中间组单元的TBM立柱(11)上,并在隧道每个拱架(12)距离拱底2m位置处绑扎挂线钩(8);
第二步,线路布置:
电缆线(2)一端接入Paladin盒子(1),另一端与卷线轮(3)上的电缆通过旋转接头相接,所述卷线轮(3)上的电缆穿过铺线轮(5)底部与固轮框(4)之间的空隙,并与传感器相连;
第三步,安装传感器:
选择围岩(14)洞壁合适位置,按要求安装好传感器,并测量好传感器所在位置的三维坐标参数;
第四步,线路自动铺设:
将铺线轮(5)调整至挂线钩(8)的上部,随着隧道掌子面的推进,TBM向前移动,电缆线(2)在拉紧时,卷线轮(3)自动转动,电缆线(2)被自动铺设到挂线钩(8)上;
第五步,待掌子面推进一段距离时,将传感器拆下,手动转动卷线轮(3),将电缆线(2)卷至卷线轮(3),选择下一个传感器安装点,重复步骤一至步骤五。
2.根据权利要求1所述的一种基于TBM的微震监测线路自动铺设装置的使用方法,其特征在于,所述连接构件(10)、卷线轮(3)、铺线轮(5)、铺线杆(6)和固轮框(4)的材质均为塑料。
3.根据权利要求1所述的使用方法,其特征在于,各组单元安装时,调整铺线轮(5)位于挂线钩(8)上部,并与卷线轮(3)处在同一直线上。
4.根据权利要求1或3所述的使用方法,其特征在于,靠近传感器端的电缆线(2)就近绑扎在隧道拱架(12)上。
5.根据权利要求1或3所述的使用方法,其特征在于,在卷线轮(3)上固定缠绕的电缆线(2)的长度为50m。
6.根据权利要求4所述的使用方法,其特征在于,在卷线轮(3)上固定缠绕的电缆线(2)的长度为50m。

说明书全文

一种基于TBM的微震监测线路自动铺设装置及使用方法

技术领域

[0001] 本发明涉及一种基于TBM的微震监测线路自动铺设装置及使用方法,属于岩石工程领域。

背景技术

[0002] 隧洞TBM施工工作面,工作面推进速度快,因此为了更好地接受工作面附近的信号,需要对微震监测设备不断的移动。传统微震监测设备安装于洞壁上,设备较重,移动不便,且TBM两侧通道狭窄,不利于行人通过,大大加大了铺设及回收电缆线的难度。
[0003] 为此发明了一种基于TBM的微震监测线路自动铺设装置及使用方法,该方法将微震监测设备安装于TBM上,线路自动铺设,无需移动设备及人工铺设线路,大大降低了劳动强度,节省人物力,降低成本。

发明内容

[0004] 本发明的目的是,提供一种基于TBM的微震监测线路自动铺设装置及使用方法,适用于隧道TBM工作面快速掘进,微震监测设备移动频率高的条件。该装置安装拆卸方便、快捷,自动完成线路铺设,降低劳动强度,提高作业效率,降低成本。
[0005] 本发明为实现上述目的所采用的技术方案:
[0006] 一种基于TBM的微震监测线路自动铺设装置,该微震监测线路自动铺设装置包括六组单元,每组单元包括连接构件10、卷线轮3、铺线轮5、铺线杆6和固轮框4。
[0007] 所述连接构件10包括连接7与悬挂耳9,连接构件10通过螺栓固定在TBM一层顶板13上;
[0008] 所述卷线轮3通过悬挂耳9固定在连接构件10上,悬挂耳9与卷线轮3之间为轴轮连接,卷线轮3能够在悬挂耳9上转动;
[0009] 所述铺线杆6通过连接耳7固定在连接构件10上,且能够绕连接构件10左右转动调节杆体的度;
[0010] 所述固轮框4通过螺纹固定在铺线杆6的尾端;
[0011] 所述铺线轮5通过轴轮设置于固轮框4内,能够在固轮框4内转动。优选为,所述连接构件10、卷线轮3、铺线轮5、铺线杆6和固轮框4的材质均为塑料。
[0012] 所述铺线杆6连接到连接耳7后,能够左右转动调节杆体的角度。
[0013] 所述悬挂耳9与卷线轮3之间为轴轮连接,卷线轮3能够在悬挂耳9上转动。
[0014] 所述固轮框4与铺线轮5为轴轮连接,铺线轮5能够在固轮框4内转动。
[0015] 一种基于TBM的微震监测线路自动铺设装置的使用方法,包括以下步骤:
[0016] 第一步,安装设备:
[0017] 隧道掘进过程中,在TBM左右两侧各安装三组单元,左右各组平行布置,同侧的前后各组相距30m,将微震监测系统的Paladin盒子1固定在靠近右侧中间组单元的TBM立柱11上,并在隧道每个拱架12距离拱底2m位置处绑扎挂线钩8。
[0018] 第二步,线路布置:
[0019] 将电缆线2一端接入Paladin盒子1,另一端与卷线轮3上的电缆通过旋转接头相接,所述卷线轮3上的电缆穿过铺线轮5底部与固轮框4之间的空隙,并与传感器相连。
[0020] 第三步,安装传感器:
[0021] 选择围岩14洞壁合适位置,按要求安装好传感器,并测量好传感器所在位置的三维坐标参数。
[0022] 第四步,线路自动铺设:
[0023] 将铺线轮5调整至挂线钩8的上部,随着隧道掌子面的推进,TBM向前移动,电缆线2在拉紧时,卷线轮3自动转动,电缆线2被自动铺设到挂线钩8上。
[0024] 第五步,待掌子面推进一段距离时,将传感器拆下,手动转动卷线轮3,将电缆线2卷至卷线轮3,选择下一个传感器安装点,重复步骤一至步骤五。
[0025] 优选的,各组单元安装时,调整铺线轮5位于挂线钩8上部,并与卷线轮3处在同一直线上。
[0026] 优选的,靠近传感器端的电缆线2就近绑扎在隧道拱架12上。
[0027] 优选的,在卷线轮3上固定缠绕的电缆线2的长度为50m。
[0028] 本发明的有益效果:本发明相对于现有技术,具结构简单,安装拆卸方便,可自动完成线路铺设,避免了频繁移动设备,大大降低劳动强度,节省成本。附图说明
[0029] 图1为本发明的基于TBM的微震监测线路自动铺设装置的侧视图;
[0030] 图2为本发明的基于TBM的微震监测线路自动铺设装置的主视图。
[0031] 图中:1 Paladin盒子;2电缆线;3卷线轮;4固轮框;5铺线轮;6铺线杆;7连接耳;8挂线钩;9悬挂耳;10连接构件;11 TBM立柱;12拱架;13 TBM一层顶板;14围岩。

具体实施方式

[0032] 结合附图1和图2对本发明进行详细说明:
[0033] 上述一种基于TBM的微震监测线路自动铺设装置,其特征在于,包括六组单元,每组单元包括连接构件10,卷线轮3,铺线轮5,铺线杆6,固轮框4。
[0034] 上述连接构件10,包括连接耳7与悬挂耳9,连接构件10通过螺栓连接可固定在TBM一层顶板13上;
[0035] 上述卷线轮3通过悬挂耳9,固定在所述连接构件10上;
[0036] 上述铺线杆6通过连接耳7,固定在所述连接构件10上;
[0037] 上述固轮框4通过螺纹连接,固定在所述铺线杆6尾端;
[0038] 上述铺线轮5置于所述固轮框4内,通过轴轮连接;
[0039] 上述连接构件10,卷线轮3,铺线轮5,铺线杆6,固轮框4均采用塑料。
[0040] 上述铺线杆6连接到连接耳7后,可以左右转动调节杆体的角度。
[0041] 上述悬挂耳9与卷线轮3之间为轴轮连接,卷线轮3可以在悬挂耳9上灵活转动。
[0042] 上述固轮框4与铺线轮5为轴轮连接,铺线轮5可在固轮框4之内灵活转动。
[0043] 上述一种基于TBM的微震监测线路自动铺设装置的使用方法,其特征在于,包括以下步骤:
[0044] 第一步,安装设备:
[0045] 隧道掘进过程中,根据隧道实际情况,在TBM左右两侧各安装三组单元,左右各组平行布置,前后各组相距30m,将微震监测系统的Paladin盒子1,固定在靠近右侧中间组单元的TBM立柱11上,并在隧道每个拱架12距离拱底2m位置绑扎悬挂挂线钩8。
[0046] 第二步,线路布置:
[0047] 将电缆线一端接入所述Paladin盒子1,另一端与所述卷线轮3上电缆通过旋转接头相接,所述卷线轮3上电缆另一端穿过所述铺线轮5底部与所述铺线杆6尾部固轮框4的空隙与传感器相连。
[0048] 第三步,安装传感器:
[0049] 选择洞壁合适位置,按要求安装好传感器,并测量好传感器所在位置的三维坐标参数。
[0050] 第四步,线路自动铺设:
[0051] 将所述铺线轮5调整至挂线钩8的上部并与卷线轮3处在同一直线上,随着隧道掌子面的推进,TBM向前移动,电缆线2在拉紧时,卷线轮自3动转动,电缆线2被自动铺设到挂线钩8上。
[0052] 第五步,待掌子面推进三十米左右时,将传感器拆下,手动转动所述卷线轮3,将电缆线2卷至卷线轮3,选择下一个传感器安装点,重复上述各步骤。
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