Дуплексный геоход
| Collectivité auteur: | Национальный исследовательский Томский политехнический университет (ТПУ) |
|---|---|
| Autres auteurs: | Аксёнов В. В. Владимир Валерьевич, Ефременков А. Б. Андрей Борисович, Лелюх Б. Ф. Борис Фёдорович, Садовец В. Ю. Владимир Юрьевич |
| Résumé: | опубл. 10.12.12 Изобретение относится к горной промышленности, а именно к проходческим щитовым агрегатам для проведения горных выработок и тоннелей овального сечения. Техническим результатом является повышение прочности законтурного слоя горного массива. Дуплексный геоход состоит из трех секций. Две передние секции смонтированы на несущих балках с приводами посредством шаровых погонов с зубчатыми венцами конической передачи. Приводы вращения секций расположены на диафрагмах, которые смонтированы на передних концах несущих балок с приводами. Каждая несущая балка с приводом смонтирована в направляющих задней секции с возможностью ее выдвижения. Внутри несущей балки смонтирован шнек с отдельным приводом. На внешних поверхностях передних вращающихся секций расположены винтовые лопасти с встречным направлением навивки. Перед каждой лопастью смонтированы малые исполнительные органы с индивидуальными приводами и рукавами со шнеками. В центре диафрагм смонтированы пустотелые балки, внутри которых смонтированы шнеки с приводами. Спереди - на забойных концах пустотелых балок смонтированы раструбы и погрузочные роторы с приводами. Приводы и исполнительные органы задней секции расположены на ее передней стенке. Снаружи передней стенки: вверху и внизу - горизонтально, а по центру - вертикально. Скребковый конвейер, лоток и шнек с приводом расположены за передней стенкой внутри задней секции. |
| Langue: | russe |
| Publié: |
|
| Sujets: | |
| Accès en ligne: | http://www.fips.ru/Archive/PAT/2012FULL/2012.12.10/DOC/RUNWC1/000/000/002/469/192/document.pdf |
| Format: | Électronique Livre |
| KOHA link: | https://koha.lib.tpu.ru/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=652832 |
Documents similaires
Геоход (проходческий щитовой агрегат)
Publié: ()
Publié: ()
Проходческий щитовой агрегат (геоход)
Publié: ()
Publié: ()
Проходческий щитовой агрегат: полезная модель
Publié: ()
Publié: ()
Геоход: задачи, характеристики, перспективы; Горное оборудование и электромеханика; № 8 (126)
Publié: (2016)
Publié: (2016)
Обоснование необходимости разработки узла сопряжения секций геоходов; Проблемы геологии и освоения недр; Т. 2
par: Дронов А. А. Антон Анатольевич
Publié: (2013)
par: Дронов А. А. Антон Анатольевич
Publié: (2013)
Требования к узлу сопряжения секций геохода; Инновационные технологии в машиностроении
par: Дронов А. А. Антон Анатольевич
Publié: (2018)
par: Дронов А. А. Антон Анатольевич
Publié: (2018)
Схема и порядок определения параметров корончатых исполнительных органов геоходов; Перспективы инновационного развития угольных регионов России
Publié: (2014)
Publié: (2014)
Устройство противовращения геоходов; Инновационные технологии и экономика в машиностроении
par: Аксёнов В. В. Владимир Валерьевич
Publié: (2008)
par: Аксёнов В. В. Владимир Валерьевич
Publié: (2008)
Determination of Load Performance of Two-Bar Girder Lining; E3S Web of Conferences; Vol. 15 : International Innovative Mining Symposium (in memory of Prof. Vladimir Pronoza)
Publié: (2017)
Publié: (2017)
Функциональные устройства новой горнопроходческой техники; Проблемы геологии и освоения недр; Т. 2
par: Резанова Е. В.
Publié: (2010)
par: Резанова Е. В.
Publié: (2010)
Обоснование необходимости создания внешнего движителя щитового проходческого агрегата многоцелевого назначения - геохода; Инновационные технологии и экономика в машиностроении
par: Аксёнов В. В. Владимир Валерьевич
Publié: (2013)
par: Аксёнов В. В. Владимир Валерьевич
Publié: (2013)
Оценка геоходной технологии проведения горных выработок; Актуальные проблемы современного машиностроения
Publié: (2015)
Publié: (2015)
Геоходы - новый класс горнопроходческой техники; Современные техника и технологии; Т. 1
par: Блащук М. Ю. Михаил Юрьевич
Publié: (2008)
par: Блащук М. Ю. Михаил Юрьевич
Publié: (2008)
Разработка требований к трансмиссии геоходов; Инновационные технологии и экономика в машиностроении
Publié: (2008)
Publié: (2008)
Геовинчестерная технология и геоходы - новый подход к освоению недр и формированию подземного пространства; Инновационные технологии и экономика в машиностроении
par: Аксёнов В. В. Владимир Валерьевич
Publié: (2008)
par: Аксёнов В. В. Владимир Валерьевич
Publié: (2008)
Применение предварительного напряжения для повышения несущей способности корпуса геохода; Прогрессивные технологии и экономика в машиностроении; Т. 1
par: Дудин А. С.
Publié: (2016)
par: Дудин А. С.
Publié: (2016)
Классификация крепевозводящих модулей геоходов; Инновационные технологии и экономика в машиностроении; Т. 2
par: Аксёнов В. В. Владимир Валерьевич
Publié: (2014)
par: Аксёнов В. В. Владимир Валерьевич
Publié: (2014)
Синтез конструктивных решений исполнительных органов геоходов; Инновационные технологии и экономика в машиностроении
par: Аксёнов В. В. Владимир Валерьевич
Publié: (2009)
par: Аксёнов В. В. Владимир Валерьевич
Publié: (2009)
Выбор рациональных геометрических параметров исполнительного органа геохода; Современные техника и технологии; Т. 1
Publié: (2008)
Publié: (2008)
Разработка модели взаимодействия ножевого исполнительного органа геохода с геосредой; Актуальные проблемы современного машиностроения
par: Садовец В. Ю. Владимир Юрьевич
Publié: (2014)
par: Садовец В. Ю. Владимир Юрьевич
Publié: (2014)
Анализ применимости для геохода движителей существующих проходческих систем; Инновационные технологии в машиностроении
par: Аксёнов В. В. Владимир Валерьевич
Publié: (2016)
par: Аксёнов В. В. Владимир Валерьевич
Publié: (2016)
Обоснование необходимости разработки трасмиссии геоходов; Инновационные технологии и экономика в машиностроении
Publié: (2008)
Publié: (2008)
Определение влияния расположения продольных законтурных каналов на величину концентрации напряжений; Инновационные технологии и экономика в машиностроении; Т. 2
par: Казанцев А. А. Антон Александрович
Publié: (2014)
par: Казанцев А. А. Антон Александрович
Publié: (2014)
Обоснование актуальности использования в трансмиссии геохода эксцентриково-циклоидального зацепления; Инновационные технологии в машиностроении
par: Трухманов Д. С.
Publié: (2018)
par: Трухманов Д. С.
Publié: (2018)
Стартовое устройство модуля проходки аварийно-спасательных выработок, сформированное из геосреды; Инновационные технологии в машиностроении
par: Коперчук А. В. Александр Викторович
Publié: (2021)
par: Коперчук А. В. Александр Викторович
Publié: (2021)
Проблемы создания нового инструментария для формирования подземного пространства; Инновационные технологии и экономика в машиностроении
par: Аксёнов В. В. Владимир Валерьевич
Publié: (2009)
par: Аксёнов В. В. Владимир Валерьевич
Publié: (2009)
Способ динамического синтеза ультрадисперсного кристаллического ковалентного нитрида углерода c3n4 и устройство для его осуществления
par: Сивков А. А. Александр Анатольевич
Publié: ()
par: Сивков А. А. Александр Анатольевич
Publié: ()
Способ получения вольфрамата аммония
Publié: ()
Publié: ()
Коаксиальный магнитоплазменный ускоритель
par: Сивков А. А. Александр Анатольевич
Publié: ()
par: Сивков А. А. Александр Анатольевич
Publié: ()
Коаксиальный магнитоплазменный ускоритель
par: Сивков А. А. Александр Анатольевич
Publié: ()
par: Сивков А. А. Александр Анатольевич
Publié: ()
Коаксиальный ускоритель
par: Сивков А. А. Александр Анатольевич
Publié: ()
par: Сивков А. А. Александр Анатольевич
Publié: ()
Коаксиальный магнитоплазменный ускоритель
par: Герасимов Д. Ю. Дмитрий Юрьевич
Publié: ()
par: Герасимов Д. Ю. Дмитрий Юрьевич
Publié: ()
Способ получения фторида водорода из отходов алюминиевого производства
par: Дьяченко А. Н. Александр Николаевич
Publié: ()
par: Дьяченко А. Н. Александр Николаевич
Publié: ()
Способ получения хлорцинкатов аммония
par: Борисов В. А. Вадим Андреевич
Publié: ()
par: Борисов В. А. Вадим Андреевич
Publié: ()
Способ хлороаммонийного обезжелезивания минерального сырья
par: Дьяченко А. Н. Александр Николаевич
Publié: ()
par: Дьяченко А. Н. Александр Николаевич
Publié: ()
Способ получения вольфрамата натрия
Publié: ()
Publié: ()
Способ получения диоксида кремния
par: Дьяченко А. Н. Александр Николаевич
Publié: ()
par: Дьяченко А. Н. Александр Николаевич
Publié: ()
Способ получения металлосодержащей добавки для легирования металлов
par: Дьяченко А. Н. Александр Николаевич
Publié: ()
par: Дьяченко А. Н. Александр Николаевич
Publié: ()
Способ получения криолита
par: Дьяченко А. Н. Александр Николаевич
Publié: ()
par: Дьяченко А. Н. Александр Николаевич
Publié: ()
Способ выделения ценных компонентов из угольных золошлаков
par: Дьяченко А. Н. Александр Николаевич
Publié: ()
par: Дьяченко А. Н. Александр Николаевич
Publié: ()
Documents similaires
-
Геоход (проходческий щитовой агрегат)
Publié: () -
Проходческий щитовой агрегат (геоход)
Publié: () -
Проходческий щитовой агрегат: полезная модель
Publié: () -
Геоход: задачи, характеристики, перспективы; Горное оборудование и электромеханика; № 8 (126)
Publié: (2016) -
Обоснование необходимости разработки узла сопряжения секций геоходов; Проблемы геологии и освоения недр; Т. 2
par: Дронов А. А. Антон Анатольевич
Publié: (2013)