煤矿井下冲击矿压分区分级预测方法

    公开(公告)号:CN103256073B

    公开(公告)日:2015-07-29

    申请号:CN201310157614.6

    申请日:2013-04-28

    CPC classification number: E21C39/00

    Abstract: 一种煤矿井下冲击矿压分区分级预测方法,属于煤矿冲击矿压预测方法。该预测方法综合断层、煤层倾角变化、煤层侵蚀、合层或厚度变化区域、顶底板岩性变化、上保护层开采遗留的煤柱、工作面超前支承压力因素的叠加影响,针对经综合指数法分析具有冲击矿压危险的采区,将不同地段的冲击矿压危险程度定为4个级别,分别为轻微危险区、一般危险区、中等危险区和严重危险区,通过分析多个冲击矿压区域性影响因素的叠加影响作用,确定不同开采地段所具有的不同冲击矿压危险程度,对开采区域进行分区分级预测,可根据分区分级预测结果,指导防冲措施的实施。

    一种提高铁基非晶合金形成能力的制备工艺

    公开(公告)号:CN104264080A

    公开(公告)日:2015-01-07

    申请号:CN201410469941.X

    申请日:2014-09-15

    Abstract: 一种提高铁基非晶合金形成能力的制备工艺,属于铁基非晶合金的制备方法。该方法工艺成本低且简便易行,可以在不降低饱和磁化强度的情况下,明显提高非晶形成能力。本发明采用单辊快淬或铜模铸造的方法分别制备条带和块体铁基非晶合金样品。具体包括在氩气保护下,在铁基非晶合金中添加微量元素,按计量比在反应炉中熔化并快速冷却凝固,添加元素为铜元素,占铁基非晶合金总体原子百分比的0.1%~1.0%。得到兼具高饱和磁化强度和大非晶形成能力的铁基非晶合金。优点:1、采用的铁基非晶合金制备技术,简便易行、成本低廉。2、在提高非晶形成能力的同时,不降低饱和磁化强度。3、能适用于大多数初晶相非α-Fe的铁基非晶合金体系,促进其推广应用。

    井下煤层工作面冲击危险区域震动波CT探测用自补偿式可控震源和震源产生方法

    公开(公告)号:CN104155684A

    公开(公告)日:2014-11-19

    申请号:CN201410422929.3

    申请日:2014-08-25

    Abstract: 本发明公开了一种井下煤层工作面冲击危险区域震动波CT探测用自补偿式可控震源和震源产生方法,它通过在井下煤层工作面巷道侧帮施工一排钻孔。在每个钻孔内安装可控震源。液压式孔内张紧机构的震源通过注油膨胀锁紧在钻孔中。气动式孔内张紧机构的震源,需要利用水力割缝刀具割缝,通过气缸带动爪板张开,顶紧在水力割缝出的壁面来锁紧震源。通过调节冲击锤的气源参数和电磁参数,可调节震源产生的震动波能量、频率大小。当冲击锤的锤头与冲击活塞的间距增大到套筒上两个切槽的距离时,通过气缸带动冲击锤自动进给补偿,使冲击锤的锤头与冲击活塞重新保持起始间距。本发明能使震源长期稳定、重复地输出冲击力,且可实现震源的回收。

    金属玻璃磁芯的制备方法
    234.
    发明公开

    公开(公告)号:CN103632836A

    公开(公告)日:2014-03-12

    申请号:CN201310646292.1

    申请日:2013-12-04

    Abstract: 本发明提供一种制备过程简单、能耗低、无污染的金属玻璃磁芯的制备方法,其可制得耐磨耐腐,磁导率高,矫顽力小,能耗低,形状复杂的磁芯。本制备方法是,根据组成金属玻璃的各元素重量百分比,称取各纯元素原料,放在熔炼炉的坩埚内,对坩埚抽真空后冲入氩气压力至500-700mbar,对混合料进行熔炼,完全熔化后再持续熔炼4-6分钟;然后冷却,使得熔化的混合料凝固成合金;把合金锭来回翻转;重复熔炼3-5次,得到成分均匀的合金锭,打磨掉表面氧化膜;把合金锭装入下端开口的石英玻璃管中,置于铸造设备的感应线圈中,对石英玻璃管抽真空至10-3Pa后充入适量氩气,熔化合金锭;利用压力差将熔融的合金液喷入铜模中,一次成型得到磁芯。

    冲击力可控式冲击矿压巷道支护物理模拟冲击试验方法及装置

    公开(公告)号:CN103558006A

    公开(公告)日:2014-02-05

    申请号:CN201310543093.8

    申请日:2013-11-06

    Abstract: 一种冲击力可控式冲击矿压巷道支护物理模拟冲击试验方法及装置,其特征是首先在物理模型中预埋套筒和滑杆,将滑杆冲击部件的滑杆尾部和套筒埋设在物理模型内部,对物理模型施加竖直方向载荷,开挖巷道并设置支护系统。启动冲击加载机,采取一次性冲击加载或反复冲击加载方式。由滑杆冲击部件的滑杆头部接受击打产生的冲击载荷传导到物理模型内部的滑杆尾部使模型产生宏观破裂,推动巷道周边围岩连同支护系统挤向巷道自由空间。本发明通过冲击加载机的升降、倾斜调节,实现可控式模拟宏观破裂发生在巷道周边不同位置的破坏过程。

    矿井支柱防冲盒
    236.
    发明授权

    公开(公告)号:CN101994515B

    公开(公告)日:2012-06-13

    申请号:CN201010515155.0

    申请日:2010-10-12

    Abstract: 一种矿井支柱防冲盒,适用于容易发生冲击矿压的煤岩体的支护加固。它包括盒体、与盒体相扣合的顶盖,端盖与盒体之间设多个相互耦合的楔形块,楔形块与盒体之间设有弹簧,盒体内与弹簧结合处设有弹簧限位齿,楔形块与弹簧结合处亦设有弹簧限位齿;盒体内上下部均设有楔形块走位槽;顶盖设有支柱限位槽。当冲击矿压发生时,弹簧收缩,斜台向两边滑开,延长支柱与盒之间力的作用时间,降低冲击载荷,保护支柱免遭冲击破坏,有效支护煤岩体,降低冲击煤岩体的支护成本。其结构简单,成本低,效果好。

    地下岩层应变监测系统
    237.
    实用新型

    公开(公告)号:CN207516159U

    公开(公告)日:2018-06-19

    申请号:CN201721570560.6

    申请日:2017-11-21

    Abstract: 本实用新型公开一种地下岩层应变监测系统,该系统准确性高、实时性好、可靠性高、监测深度和量程较大,该系统包括:锚杆,锚杆的侧壁沿锚杆的长度方向开设有容纳槽;设置在容纳槽内并通过固定材料与锚杆进行固定的同轴电缆应变传感器,其中,固定有同轴电缆应变传感器的锚杆在对应的监测位置处沿待测岩层的厚度方向插入待测岩层中;与同轴电缆应变传感器相连的数据采集装置,数据采集装置用于向同轴电缆应变传感器发射监测信号,并接收来自同轴电缆应变传感器的反射信号,以及根据反射信号生成监测数据;通信装置;数据处理装置,数据处理装置通过通信装置与数据采集装置进行通信以获取监测数据,并对监测数据进行处理以得到待测岩层的应变状况。(ESM)同样的发明创造已同日申请发明专利

    冲击矿压模拟装置
    238.
    实用新型

    公开(公告)号:CN201435175Y

    公开(公告)日:2010-03-31

    申请号:CN200920043257.X

    申请日:2009-07-03

    Abstract: 一种冲击矿压模拟装置,包括试验台架,试验台架上设有工作台支架,工作台支架上设有安放模拟巷道试样的承载板,承载板的上方设有对模拟巷道试样加载的加压板,加压板上联接有固定于试验台架上部的液压缸,承载板与加压板之间设有罩住模拟巷道试样的透明隔离保护箱。可模拟煤矿现场的冲击矿压发生过程,使煤矿冲击矿压灾害过程可视化,试样尺寸(长、宽、高分别达20cm以上)、试验规模大,试样制作成本低、可制作多组试样、试验具有可重复性,安全性高,适用于研究煤岩冲击破坏动态过程或进行冲击矿压教学演示活动,其结构简单,使用效果好。

    防护型悬浮式单体液压支柱

    公开(公告)号:CN2937478Y

    公开(公告)日:2007-08-22

    申请号:CN200620074444.0

    申请日:2006-06-22

    Abstract: 本实用新型防护型悬浮式单体液压支柱,它包括由顶盖、活动塞、手把体、三用阀、油缸、活柱、复位弹簧和底座体组成的单体液压支柱,在所述顶盖与活动塞之间设有一保护块,保护块顶部高出活柱与顶盖紧密接触。该支柱除具有普通支柱的功能外,在受到强度较小的冲击时支柱的保护块能吸收部分冲击能量,使支柱不至于被破坏;在受到较大冲击时保护块被破坏,大部分冲击能量被吸收,达到保护支柱的目的。其支柱抗冲击能力好,支护巷道或工作面安全性高,冲击矿压治理中单体支护的成本降低,最适用于有冲击倾向和矿压显现的矿井工作面或巷道支护使用。

    一种封闭式固定式微震拾震传感器的保护装置

    公开(公告)号:CN210923973U

    公开(公告)日:2020-07-03

    申请号:CN201922034188.2

    申请日:2019-11-22

    Abstract: 本实用新型公开了一种封闭式固定式微震拾震传感器的保护装置,适用于煤矿微震监测中拾震传感器的保护。装置封闭式固定式微震拾震传感器的保护装置,包括厚木板箱体、经水泥固定在厚木板箱体内的三角支架和设在三角支架上的钢套管,所述的钢套管上部开有线缆孔,钢套管与三角支架之间设有固定在一起的上法兰盘。通过螺栓将焊接在钢套管上的上法兰盘与下法兰盘连接在一起,并将钢套管内拾震传感器的电缆线通过钢套管壁上线缆孔穿出,最后用螺母固定好螺栓与法兰盘。对于复杂的煤矿井下条件,该保护装置更有利于保护拾震传感器,使微震监测系统正常运行。

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