专利名称
主分类
A 农业
B 作业;运输
C 化学;冶金
D 纺织;造纸
E 固定建筑物
F 机械工程、照明、加热
G 物理
H 电学
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公布日期
2023-10-24 公布专利
2023-10-20 公布专利
2023-10-17 公布专利
2023-10-13 公布专利
2023-10-10 公布专利
2023-10-03 公布专利
2023-09-29 公布专利
2023-09-26 公布专利
2023-09-22 公布专利
2023-09-19 公布专利
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专利权人
国家电网公司
华为技术有限公司
浙江大学
中兴通讯股份有限公司
三星电子株式会社
中国石油化工股份有限公司
清华大学
鸿海精密工业股份有限公司
松下电器产业株式会社
上海交通大学
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  • [发明专利]一种用于岩基开挖的轮廓爆破方法-CN201510687594.2有效
  • 陈明;胡浩然;卢文波;邓珂;严鹏;王高辉 - 武汉大学
  • 2015-10-22 - 2017-06-27 - F42D1/00
  • 本发明公开了一种用于岩基开挖的轮廓爆破方法,适用于水利水电、铁道、城市建设等工程领域的爆破开挖工程。利用有较高粘结强度的堵塞材料加强轮廓爆破孔堵塞物的作用效果,并且导爆索不穿过堵塞段,同时采用雷管引爆轮廓孔内的导爆索与炸药,从而大幅延长爆生气体在孔内的作用时间,实现装药量是常规装药量1/3~1/2的前提下达到相同的轮廓面开挖效果;减小爆破振动;降低保留岩体的损伤。该方法无孔底加强装药段,能够避免常规轮廓爆破出现的孔底局部损伤严重的情况。本发明具有操作简单、使用效果好的优点,可广泛应用于水利水电工程、城市建设工程的岩石基础开挖。
  • 一种用于开挖轮廓爆破方法
  • [发明专利]岩石地基爆破方法-CN201410692881.8有效
  • 谭福生;高山 - 华北冶建工程建设有限公司;中国华冶科工集团有限公司
  • 2014-11-27 - 2019-03-12 - F42D1/00
  • 本发明公开了一种岩石地基爆破方法,其特征在于:步骤如下:步骤1、查阅技术性文件确定岩石参数;步骤2、根据工程实际情况确定爆破尺寸面积、有无地下水确定选择炸药类型,从而计算出爆破的最小抵抗线及爆破作用指数;步骤3、用最小抵抗线及爆破作用指数计算出合理的炮孔间距、排距和孔深;通过控制炮孔间距、排距和孔深从而大大减低爆破漏斗对技术要求的影响,减少了人工凿岩的强度;步骤4、以上参数确定后从而计算出单位炸药消耗量;步骤5、最后确定爆破方法采用预裂爆破法使岩石内部碎裂而不抛掷。本发明具有加快施工进度、保证工程质量安全、降低劳动作业强度,为岩石爆破提供了可靠地技术保证措施。
  • 岩石地基爆破新方法
  • [实用新型]一种工程爆破爆破管固定装置-CN202221431345.9有效
  • 闫传波;公文新 - 哈尔滨恒冠爆破工程有限公司
  • 2022-06-09 - 2022-09-06 - F42D1/22
  • 本实用新型公开了一种工程爆破爆破管固定装置,包括安装座,所述安装座中部垂直贯穿安装有调节螺纹杆,所述安装座顶面边缘固定安装有侧套板,且侧套板内壁底部固定安装有垂直螺栓,并且垂直螺栓贯穿侧套板顶部开设的圆形孔洞该工程爆破爆破管固定装置,采用新型的结构设计,能够在不同的爆破孔内,对爆破管的位置进行精确的控制,且能保证爆破管稳定固定,简化了爆破管安装固定的步骤,能够连续快速的进行爆破管的安装,大大提高了安装效果和安装效率
  • 一种工程爆破固定装置
  • [实用新型]一种切缝爆破-CN201120506898.1有效
  • 言志信;江平 - 兰州大学
  • 2011-12-06 - 2012-08-01 - F42D1/00
  • 本实用新型涉及一种切缝爆破管,它包括底端封闭、顶端开口且空心的爆破管。所述爆破管的横截面呈圆形,且沿其轴线方向某直径的两端分别设有一切缝。本实用新型不仅有利于切缝爆破管切缝处钻孔壁的开裂和裂缝的发展,而且降低爆破对开挖区周边保留岩体的破坏,使周边壁面平整,成型好,同时有利于保留岩体的稳定和提高工程质量;同时能减少钻孔数量,节省爆破器材,降低支护材料消耗;还能减小支护工作量,省时省力,提高工作效率,加快工程进度。
  • 一种爆破
  • [发明专利]一种确定岩石爆破时临近保护体侧的保护柱厚度的方法-CN202210442011.X有效
  • 楼晓明;曾令峰;陈诗伟;郭文康;岳彬;卜禄坤 - 福州大学
  • 2022-04-25 - 2023-03-14 - F42D3/04
  • 本发明提供了一种确定岩石爆破时临近保护体侧的保护柱厚度的方法,包括如下步骤:步骤(1):收集爆破岩体和保护对象的工程地质资料;步骤(2):利用炮孔内炸药爆破冲击压力理论公式计算得到理论值;步骤(3):确定爆破岩体和保护对象不同区域对应力波传播的衰减指数;步骤(4):计算岩石爆破炮孔近区裂隙圈范围;步骤(5):计算确定保护对象内部应力场之间的关系;步骤(6):确定最大保护柱的厚度;步骤(7):计算保护对象的破坏损伤情况及爆破岩体的破碎情况;步骤(8):应用本技术方案可实现针对实际保护对象和具体的工程地质条件计算确定岩石爆破时临近保护体侧的保护柱厚度。
  • 一种确定岩石爆破临近保护厚度方法

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