有效
一种安全性高的隧道增压保障舱以及使用方法
谢荧、许学良、马伟斌、付巧玲、谭立刚、赵新宇、谢翠斌、周雪峰
泰兴市华诚机电制造有限公司
摘要
本发明涉及隧道隧道工程技术领域,具体公开了一种安全性高的隧道增压保障舱以及使用方法,包括主体结构、降尘结构、供氧组件以及移动组件;所述降尘结构固定设置于主体结构上,所述供氧组件可拆卸安置于主体结构上,所述移动组件数量为四组,四组所述移动组件分别固定设置于主体结构下方且相互对称;本发明能够减少占用空间、更强耐压能力、支撑停放稳定、提高整体抗冲击抗压能力、降尘降温功能以及移动灵活;六边形舱体的外形设计更为规整,六边形结构在力学上具有良好的稳定性和抗压性;提高了保障舱的使用效率和适用性,更好地满足施工过程中的各种需求。
1.一种安全性高的隧道增压保障舱,其特征在于,包括主体结构(1)、降尘结构(2)、供氧组件(3)以及移动组件(4);所述降尘结构(2)固定设置于主体结构(1)上,所述供氧组件(3)可拆卸安置于主体结构(1)上,所述移动组件(4)数量为四组,四组所述移动组件(4)分别固定设置于主体结构(1)下方且相互对称,所述主体结构(1)用于保护工作人员,所述降尘结构(2)用于爆破后降尘净化空气或降温,所述供氧组件(3)用于输送氧气,所述移动组件(4)用于主体结构(1)的移动;所述主体结构(1)包括舱体(11)、舱顶(12)、一对逃生门(13)、若干转接爪(14)、若干支腿(15)以及若干减震气缸(16);所述舱体(11)为无上壁的等五边形的管状结构,所述舱体(11)前侧壁靠近左右两端均逃生口,所述舱体(11)前侧壁靠近左右两端均设置有护栏(5),且护栏(5)位于逃生口上方,所述护栏(5)下方均设置有窗体(6),所舱顶(12)固定设置于舱体(11)上,当所述舱顶(12)与舱体(11)固定后舱体(11)内部形成六边形空腔,所述舱顶(12)左右两端均开设有矩形的液槽(8),所述舱顶(12)上壁中部开设有与液槽(8)相对应的安装槽(7),所述安装槽(7)内下壁的前后两端均贯穿开设有与舱体(11)连通的出风槽(10),所述舱顶(12)内开设有分别贯穿液槽(8)以及安装槽(7)中部的滑槽(9),一对所述逃生门(13)一端分别活动设置于舱体(11)的逃生口顶端内,且逃生门(13)遮挡逃生口,所述逃生门(13)向内翻转打开,若干所述转接爪(14)分别对称设置于舱体(11)前后两侧壁,且转接爪(14)分别位于逃生口两侧,若干所述转接爪(14)分别位于上下两侧相对应,若干所述支腿(15)一端分别活动设置于转接爪(14)上,若干所述支腿(15)均为弧形,且支腿(15)另一端水平位于舱体(11)下方相对称,若干所述减震气缸(16)一端分别活动连接于转接爪(14)上且位于支腿(15)一端下方,若干所述减震气缸(16)另一端分别倾斜活动连接于支腿(15)上。
2.根据权利要求1所述的一种安全性高的隧道增压保障舱,其特征在于,所述降尘结构(2)包括一对电热杆(21)、电机(22)、齿轮(23)、一对送风板(24)、一对齿条(25)、盖板(26)以及第一风机(27);一对所述电热杆(21)分别固定设置于液槽(8)内,且位于滑槽(9)下方,所述电机(22)固定设置于安装槽(7)内下壁中部且位于出风槽(10)之间,所述齿轮(23)固定套装于电机(22)驱动端上,一对所述送风板(24)分别活动嵌装于滑槽(9)内,且送风板(24)分别位于液槽(8)部位处,一对所述送风板(24)中部均贯穿开设有导风槽(101),一对所述齿条(25)一端分别活动插装于滑槽(9)内,且齿条(25)一端固定连接于送风板(24)上,一对所述齿条(25)分别位于齿轮(23)前后两侧,且齿条(25)分别与齿轮(23)咬合,所述盖板(26)可拆卸扣装于安装槽(7)部位处,所述第一风机(27)固定设置于舱顶(12)下壁且位于出风槽(10)部位处。
3.根据权利要求2所述的一种安全性高的隧道增压保障舱,其特征在于,所述供氧组件(3)包括隔板(31)、第二风机(32)、一对舱壁(33)、三个门体(34)、抽气管(35)、第三风机(36)以及空气压缩机主体(37);所述隔板(31)为六边形,且隔板(31)底端中部设置有第一出入口,所述隔板(31)固定嵌装于舱体(11)左端内,且位于舱体(11)左端的逃生口右侧,所述第二风机(32)固定嵌装于隔板(31)顶端内,一对所述舱壁(33)可拆卸扣装于舱体(11)左右两端,且舱壁(33)底端中部均设置有第二出入口,三个所述门体(34)分别活动设置于第一出入口以及第二出入口部位处,所述抽气管(35)一端固定贯穿于其中一个舱壁(33),且抽气管(35)另一端位于舱壁(33)与隔板(31)之间,所述空气压缩机主体(37)固定设置于舱体(11)左端内,且位于隔板(31)与舱壁(33)之间,所述空气压缩机主体(37)进气端与抽气管(35)另一端相连。
4.根据权利要求3所述的一种安全性高的隧道增压保障舱,其特征在于,所述移动组件(4)包括电动滑轨(41)、一对轮架(42)、两对轮臂(43)、一对车轮(44)、一对支臂(45)以及一对销轴(46);所述电动滑轨(41)固定设置于舱体(11)下壁,所述电动滑轨(41)上对称设置有相对移动的移动座,一对所述轮架(42)均为门型框架,一对所述轮架(42)分别设置于舱体(11)下壁且位于电动滑轨(41)左右两侧相对称,两对所述轮臂(43)一端分别活动设置于轮架(42)两端上且轮臂(43)另一端相对倾斜对称,两对所述轮臂(43)中部均设置有连动槽(102),一对所述车轮(44)分别活动设置于轮臂(43)另一端之间,一对所述支臂(45)一端分别固定设置于电动滑轨(41)的移动座上,一对所述支臂(45)另一端分别活动插装于轮臂(43)之间,一对所述支臂(45)另一端反向倾斜,一对所述销轴(46)分别固定贯穿于支臂(45)另一端,且销轴(46)两端分别活动套装于轮臂(43)的连动槽(102)内。
5.根据权利要求4所述的一种安全性高的隧道增压保障舱,其特征在于,所述电动滑轨(41)带动支臂(45)左右移动,且支臂(45)通过销轴(46)带动轮臂(43)翻转。
6.根据权利要求5所述的一种安全性高的隧道增压保障舱,其特征在于,所述空气压缩机主体(37)用于压缩空气并对舱体(11)内输送。
7.根据权利要求6所述的一种安全性高的隧道增压保障舱,其特征在于,所述舱体(11)内气压通过第二风机(32)、第三风机(36)以及第一风机(27)的转送速度控制调节。
8.一种安全性高的隧道增压保障舱的使用方法,其应用于如权利要求7所述的一种安全性高的隧道增压保障舱中,其特征在于,包括以下步骤:S1.首先,通过驱动移动组件(4)中的电动滑轨(41),带动支臂(45)反向移动,进而通过支臂(45)的移动,销轴(46)会在轮臂(43)的连动槽(102)内滑动带动轮臂(43)在轮架(42)上翻转,促使车轮(44)反向翻转进行接触地面支撑,进而借助车轮(44)进行移动舱体(11),且抽气管(35)的一端连接与隧道外部连通的管道用于供氧;S2.当舱体(11)移动至相应位置,驱动电动滑轨(41)将车轮(44)收纳,进而主体结构(1)通过支腿(15)支撑地面;S3.当隧道工程中发生落石或坍塌,则舱顶(12)受力并施加给舱体(11),舱体(11)受力下降带动支腿(15)在转接爪(14)上翻转,且舱体(11)下降,进而通过减震气缸(16)进行受力减缓冲击力;S4.使用时,工作人员通过舱体(11)右端舱壁(33)上的门体(34)打开进行出入,通过隔板(31)与舱壁(33)之间的空气压缩机主体(37)与抽气管(35)的连接进行抽取并输送氧气,氧气从隔板(31)左侧借助第二风机(32)输送至舱体(11)右端内,并且工作人员通过护栏(5)防护的窗体(6)进行观察外面和透光;S5.当爆破施工时,驱动由盖板(26)密封在安装槽(7)内的电机(22)带动齿轮(23)转动,通过齿轮(23)与前后两侧齿条(25)的咬合传动,带动送风板(24)受滑槽(9)限位进行相对移动,进而打开液槽(8),即可将液槽(8)内添加水;S6.然后通过电热杆(21)的升温将水升温蒸发;同时工作人员进入舱体(11)内,将门体(34)关闭即可实施爆破;由于爆破后隧道内空间被消耗氧气且存在烟尘;因此在空气压缩机主体(37)供氧的过程中增加空气输送速度,并将氧气通过第三风机(36)向外对隧道内吹风,同时空气通过第一风机(27)穿过舱顶(12)的出风槽(10)进入安装槽(7)内,然后再通过送风板(24)的导风槽(101)吹出并加速液体的挥发进行降尘或降温。



