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公开(公告)号:CN118777155A
公开(公告)日:2024-10-15
申请号:CN202410807026.0
申请日:2024-06-21
Applicant: 华北科技学院(中国煤矿安全技术培训中心)
Abstract: 本发明公开了一种煤岩体流变试验装置及试验方法,该装置包括流变试验主机,流变试验主机包括轴向加载装置、数据采集系统、分开设置的单轴压力室和围压室;围压室包括可开口的密闭室体,室体内设有上承压板和下承压板,下承压板上表面设有孔筛垫板;下承压板上设有流体进口;数据采集系统包括设于试样周围的轴向位移传感器和径向位移传感器。本申请设有独立的单轴压力室和围压室,分别用于单轴加载试验和三轴加载试验,可满足不同大小试样的力学性能测试需求,围压室还可以同时进行渗流试验,可针对具体的实验方案对试样进行多种相对应的试验。可以准确测量煤岩体的轴向压缩变形和环向膨胀变形,可以精准测量煤岩体的真实形变。
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公开(公告)号:CN109859608A
公开(公告)日:2019-06-07
申请号:CN201811596499.1
申请日:2018-12-26
Applicant: 华北科技学院
IPC: G09B25/06
Abstract: 本发明涉及适用于地球物理动态模型试验的相似材料的制备方法,相似材料采用沙子、石膏、碳酸钙、水、氯化钠和云母粉,其中沙子、石膏、碳酸钙和水的用量由原型力学参数决定,氯化钠的用量由原型电性参数、沙子、石膏、碳酸钙和水的用量共同决定,制备方法包括以下步骤:建立地质地球物理模型→确定相似常数→计算沙子、碳酸钙、石膏和水的用量→根据几何相似常数将原型每一块的尺寸转换为模型每一块的尺寸→确定模型每一块的沙子、碳酸钙、石膏、水的用量比例→确定模型每一块的沙子、碳酸钙、石膏和水的质量→计算氯化钠用量→称取每一块模型所需沙子、碳酸钙、石膏、氯化钠和水的质量→搅拌→装模→拆模→常温干燥,即可得到所需相似材料模型。
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公开(公告)号:CN107677776A
公开(公告)日:2018-02-09
申请号:CN201710946842.X
申请日:2017-10-12
Applicant: 华北科技学院
Abstract: 本发明公开了一种煤层注水用棒状添加剂模拟测试装置及方法,属于煤炭开采防尘技术领域。该模拟测试装置包括:电动试压泵、模拟注水管道、水箱、支撑架、第一高压胶管、第二高压胶管和表界面张力仪,第一高压胶管的右端通过法兰盘与模拟注水管道的左端连接,模拟注水管道的右端通过法兰盘与第二高压胶管的左端连接,第二高压胶管的右端设在水箱内,第一高压胶管和第二高压胶管上均设有阀门,第二高压胶管上设有流量计,模拟注水管道上设有压力记录仪。还提供了煤层注水用棒状添加剂模拟测试方法,本发明的模拟测试装置可测试不同水压、不同出水流量条件下固态棒状添加剂溶解性能,通过溶液表面张力测定,优化添加剂配方。
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公开(公告)号:CN107158990A
公开(公告)日:2017-09-15
申请号:CN201710491733.3
申请日:2017-06-16
Applicant: 华北科技学院
Abstract: 本发明提供一种呼吸性粉尘模拟发生装置,包括粉碎装置、除尘装置以及喷吹装置;粉碎装置包括入料漏斗、晶体粉碎机以及超微粉碎机;晶体粉碎机的入口处连接入料漏斗,晶体粉碎机的出口与超微粉碎机的入口相连通;除尘装置包括旋风集料器、高压风机以及过滤除尘器;旋风集料器的入口通过软管与超微粉碎机的出口相连通,旋风集料器的出口与过滤除尘器的入口相连通;高压风机通过脉冲清灰器连接至过滤除尘器的入口;喷吹装置包括扬尘机与喷吹管;喷吹管的一端与扬尘机相安装,另一端倾斜向上,并且喷吹管的中部与过滤除尘器的出口相连通。本发明能够实现实验环境中不同粒径颗粒的占比以及粉尘量的精确控制;操作简便、经久耐用、成本较低。
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公开(公告)号:CN103527242B
公开(公告)日:2016-08-03
申请号:CN201310525197.6
申请日:2013-10-30
Applicant: 华北科技学院
Abstract: 本发明涉及一种联合带压瓦斯抽放封孔方法及其应用的双层膨胀胶管,该方法为:1)设置由外层胶管、内层胶管和端头固定垫组成的双层膨胀胶管,端头固定垫上轴向开设有连通外、内层胶管之间环空的注水孔;2)将双层膨胀胶管固定在抽放管前端;3)将双层膨胀胶管的注水孔通过注水管与注水泵连接,并将抽放管和双层膨胀胶管一起送入抽放钻孔;4)将连接注浆泵的注浆管送入双层膨胀胶管后方的抽放钻孔中,并利用涂有聚氨酯纱布将抽放管、注水管和注浆管卷缠在一起以形成聚氨酯封孔段,然后迅速将其送入抽放钻孔;5)待聚氨酯封孔段发泡完成后,利用注水泵向双层膨胀胶管的环空内注入压力水;6)利用注浆泵将膨胀水泥注入双层膨胀胶管与聚氨酯封孔段之间的抽放钻孔中;7)待膨胀水泥凝固后,将抽放管与抽放泵连接进行瓦斯抽放。
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公开(公告)号:CN103527242A
公开(公告)日:2014-01-22
申请号:CN201310525197.6
申请日:2013-10-30
Applicant: 华北科技学院
Abstract: 本发明涉及一种联合带压瓦斯抽放封孔方法及其应用的双层膨胀胶管,该方法为:1)设置由外层胶管、内层胶管和端头固定垫组成的双层膨胀胶管,端头固定垫上轴向开设有连通外、内层胶管之间环空的注水孔;2)将双层膨胀胶管固定在抽放管前端;3)将双层膨胀胶管的注水孔通过注水管与注水泵连接,并将抽放管和双层膨胀胶管一起送入抽放钻孔;4)将连接注浆泵的注浆管送入双层膨胀胶管后方的抽放钻孔中,并利用涂有聚氨酯纱布将抽放管、注水管和注浆管卷缠在一起以形成聚氨酯封孔段,然后迅速将其送入抽放钻孔;5)待聚氨酯封孔段发泡完成后,利用注水泵向双层膨胀胶管的环空内注入压力水;6)利用注浆泵将膨胀水泥注入双层膨胀胶管与聚氨酯封孔段之间的抽放钻孔中;7)待膨胀水泥凝固后,将抽放管与抽放泵连接进行瓦斯抽放。
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公开(公告)号:CN119195766A
公开(公告)日:2024-12-27
申请号:CN202411326850.0
申请日:2024-09-23
Applicant: 华北科技学院(中国煤矿安全技术培训中心)
Inventor: 高明涛 , 张洲 , 卜昌森 , 罗文 , 范建国 , 陈绍杰 , 杨俊彩 , 胡振华 , 李秀山 , 孙钦亮 , 周华强 , 张玉江 , 张新国 , 王庆雄 , 刘鹏亮 , 盖德成 , 黄瑞峰 , 王思远 , 郭成阳 , 李敏慧 , 郭子豪
Abstract: 本发明提供一种综采走向长壁条带式部分膏体充填开采方法,属于煤矿开采技术领域。所述方法包括:开采前首先进行综采工作面矿压规律及支承压力分布规律理论计算,计算得出工作面顶板初次来压、周期来压步距及工作面顶板从切眼煤帮到走向工作面推采方向极限垮落步距L和充填体的宽度S,其中充填体的宽度S需要根据综采工作面顶板走向极限垮落步距范围内上覆岩层压力来进行计算。本发明利用综采条带式膏体充填工艺置换建筑物下煤炭资源,实现区域无煤柱开采;控制地表的变形在一定的范围内,以保证地表建筑物与其他设施的安全,避免了矸石山滑坡等安全问题,改善了当地的生态环境。
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公开(公告)号:CN118533651A
公开(公告)日:2024-08-23
申请号:CN202410803172.6
申请日:2024-06-20
Applicant: 华北科技学院(中国煤矿安全技术培训中心)
Inventor: 高明涛 , 卜昌森 , 周辉 , 李利平 , 陈绍杰 , 胡振华 , 孟祥旭 , 黄万朋 , 汤建泉 , 黄瑞峰 , 盖德成 , 王思远 , 张洲 , 郭成阳 , 李敏慧 , 郭子豪
Abstract: 本发明公开了一种破碎煤岩体蠕变试验装置及试验方法,该装置包括蠕变加载装置,所述蠕变加载装置包括反力框架、法向加载装置和水平围压装置;所述水平围压装置包括多个分级加载模块单元,每个所述分级加载模块单元均包括上、下开口的水平围压腔体、用于提供围压的围压加载机构以及与其他所述分级加载模块单元竖向连接的连接机构;所述围压加载机构在X方向和Y方向上提供的围压可分别控制;所述蠕变加载装置还包括底板。本申请可以真实地模拟不同的地层环境,能够准确地模拟破碎煤岩体在不同水平围压及轴向压力下受力形变的问题,提高破碎煤岩体蠕变测试准确性。
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公开(公告)号:CN106988730B
公开(公告)日:2020-08-11
申请号:CN201710403170.8
申请日:2017-06-01
Applicant: 华北科技学院
Abstract: 本发明涉及一种煤层内瓦斯参数测定探针及其使用方法,包括从左到右依次可拆卸连接的锥头、测压管、第一探针主管和多个第二探针主管。本发明施工时的工作量小,且由于煤体和探针的挤压,在探针钉入煤体一定距离后可实现自封,保证可测得探针测压管其所处位置的真实瓦斯压力,且所需测试时间较短。本发明不但能够缩短瓦斯压力测定周期,提高压力测定的成功率,还能在测定探针钉进煤体的过程,可以通过钉进的难易程度判断煤的破坏类型,为瓦斯相关参数的测定提供依据,本发明的实用性强,值得推广。
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公开(公告)号:CN109611083A
公开(公告)日:2019-04-12
申请号:CN201811554348.X
申请日:2018-12-18
Applicant: 华北科技学院
Abstract: 本发明公开了一种瓦斯抽采钻孔漏气量测定装置,包括测量管锥头、带孔测量杆和测量管,测量管锥头的一端为圆锥端头,另一端连接带孔测量杆,带动测量杆远离测量管锥头的一端连接有测量管;所述测量管锥头与带孔测量杆之间螺纹连接,所述带孔测量杆与测量管之间螺纹连接,所述螺纹均为细牙螺纹。该种瓦斯抽采钻孔漏气量测定装置所需测试时间较短,工作量较小,测试准确率高。
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