落锤式动静组合加载冲击实验装置

    公开(公告)号:CN104142278B

    公开(公告)日:2016-06-08

    申请号:CN201410418991.5

    申请日:2014-08-25

    Abstract: 一种落锤式动静组合加载冲击实验装置,其特征是它包括机身(1)和试样承载台(2),试样承载台(2)位于机身(1)上,试样安装在试样承载台(2)上并与施加静压力的液压静载压力机构相连,在机身(1)的上部安装有能沿导向柱(7)上下移动的冲击机构,冲击机构与安装在机身下部的提升机构相连。本发明能够实现煤岩试样动态、可控和不同动静组合形式加载,模拟煤岩材料多种应力波加载方式,使实验结果更有工程实际意义。其结构简单,操作方便,可控性好。通过刹车驱动电机和电动抓钩的断电收紧状态,防止冲击机构在意外断电时坠落伤人,实现有效的安全保护。

    一种煤矿动力灾害的湿式钻屑法测试系统及测试方法

    公开(公告)号:CN105545296A

    公开(公告)日:2016-05-04

    申请号:CN201511009048.X

    申请日:2015-12-29

    Abstract: 一种煤矿动力灾害的湿式钻屑法测试系统及测试方法,属于煤矿动力灾害监测设备领域。其特征在于:包括用于对煤层进行湿式钻孔的钻孔装置,以及对钻孔装置钻孔得到的水、煤混合物进行固液分离的固液分离装置,所述的固液分离装置包括动力单元以及由动力单元带动转动的旋转分离机构。包括如下步骤:步骤a,选定监测区域;步骤b,进行湿式钻孔;步骤c,对煤粉与水的混合物进行收集;步骤d,进行固液分离;步骤e,称重并记录煤粉重量;步骤f,数据分析。在本煤矿动力灾害的湿式钻屑法测试系统中,即使煤层的自然含水率较高,也可以使用钻屑法对煤层的动力灾害危险程度进行鉴别,从而消除了安全隐患,有利于煤矿的安全生产。

    一种钻孔施工自动监测系统

    公开(公告)号:CN103556981B

    公开(公告)日:2016-04-06

    申请号:CN201310450215.9

    申请日:2013-09-27

    Abstract: 本发明公开了一种钻孔施工自动监测系统,包括钻机底座(10)、进给器(4)、卡盘(3)、夹持器(2)、钻杆(1)、监控微机(20)、信号处理器(8)、倾角传感器(7)、安装在钻机侧面并置于机身尾部的激光传感器(5)、用于控制激光传感器工作的间断电路装置(14)以及安装在钻机机头侧面的移动平台上、并可随钻机机头前后移动的激光反射板(6);倾角传感器安装在钻杆侧面,并与钻杆平行;夹持器、卡盘、进给器分别通过夹持器液压管路、卡盘液压管路和进给器液压管路与间断电路装置连接,间隔电路装置与激光传感器相连。本发明能够随钻随测,测量精确,实时性好,同时便于管理者即时掌握施工作业进展、指导工作和及时调度。

    一种冲击矿压的微震多维信息综合时序预警方法

    公开(公告)号:CN103291364B

    公开(公告)日:2015-08-05

    申请号:CN201310250351.3

    申请日:2013-06-21

    Abstract: 本发明公开了一种冲击矿压的微震多维信息综合时序预警方法,包括如下步骤:(1)矿震数据的分区分级筛选;(2)微震多维信息指标体系建立;(3)微震多维信息综合时序预警指标W计算;(4)根据微震多维信息综合时序预警指标值W确定危险等级和对应危险等级的防治对策;微震多维信息综合时序预警指标值W越大危险等级越高。本发明的优点是综合考虑了微震时、空、强三要素,定量描述了冲击危险性强弱程度,能够实时反映井下当前监测区域的冲击危险状态和指导现场采取对应的防治对策,预测效能极高,本发明建立的预警指标体系及综合指标还具有物理意义明确、可操作性强、适于编程实现智能化实时预警的特点。

    基于弹簧激发震动波的井下煤层地震CT探测用可控震源和方法

    公开(公告)号:CN104375167A

    公开(公告)日:2015-02-25

    申请号:CN201410686654.4

    申请日:2014-11-26

    Abstract: 一种基于弹簧激发震动波的井下煤层地震CT探测用可控震源及方法,其特征是它包括弹簧击打机构和动力机构,弹簧击打机构安装在套筒(11)内,套筒(11)通过固定机构固定安装在巷道壁上所钻的孔中,弹簧击打机构包括弹簧(12)、锤头(15)和垫板(16),垫板(16)的一端插装在套筒(11)中,另一端位于套筒(11)外与所钻孔的底部相抵,弹簧(12)驱动锤头(15)击打垫板(16),垫板(16)位于套筒外的一端击打孔底从而在煤层中产生可控震动波,锤头(15)上设有导向槽,通过安装在套筒(11)上的导向销(14)实现运动导向,动力机构用于驱动锤头(15)压缩弹簧(12),使锤头(15)处于激发状态。本发明结构简单,易于实现。

    落锤式动静组合加载冲击实验装置

    公开(公告)号:CN104142278A

    公开(公告)日:2014-11-12

    申请号:CN201410418991.5

    申请日:2014-08-25

    Abstract: 一种落锤式动静组合加载冲击实验装置,其特征是它包括机身(1)和试样承载台(2),试样承载台(2)位于机身(1)上,试样安装在试样承载台(2)上并与施加静压力的液压静载压力机构相连,在机身(1)的上部安装有能沿导向柱(7)上下移动的冲击机构,冲击机构与安装在机身下部的提升机构相连。本发明能够实现煤岩试样动态、可控和不同动静组合形式加载,模拟煤岩材料多种应力波加载方式,使实验结果更有工程实际意义。其结构简单,操作方便,可控性好。通过刹车驱动电机和电动抓钩的断电收紧状态,防止冲击机构在意外断电时坠落伤人,实现有效的安全保护。

    切顶巷预裂顶板布置方法
    37.
    发明授权

    公开(公告)号:CN102797492B

    公开(公告)日:2014-10-29

    申请号:CN201210316458.9

    申请日:2012-08-31

    Abstract: 一种切顶巷预裂顶板布置方法,尤其适用于具有厚层坚硬顶板的工作面进行顶板预裂,避免顶板在工作面后方形成大面积悬顶而使煤体产生高应力集中诱发冲击矿压灾害。在需要预裂顶板的位置掘进巷道,联通工作面沿采空区一侧的顺槽与瓦斯高抽巷,此掘进的巷道称为切顶巷。切顶巷在厚层坚硬顶板中形成一个巷道大小的孔洞,将顶板强度弱化,当工作面推进至切顶巷区域时,顶板沿切顶巷预裂弱化区产生断裂,从而避免厚层坚硬顶板在工作面后方形成大面积悬顶,避免悬顶导致的工作面前方煤体形成高应力集中诱发冲击矿压,同时该方法预裂顶板无需爆破,避免因爆破产生的火花诱发矿井瓦斯爆炸灾害。该方法简单、安全、实用、切顶效果好。

    厚煤层临空区回采巷道的防冲布置方法

    公开(公告)号:CN102392681A

    公开(公告)日:2012-03-28

    申请号:CN201110310926.7

    申请日:2011-10-14

    Abstract: 一种厚煤层临空区回采巷道的防冲布置方法,在上区段工作面回采的顶煤采用全部垮落法形成上区段采空区,然后在临近上区段采空区下方的底煤中布置一个接替区段回采巷道,接替区段回采巷道与上区段内侧回采平巷平行交错间隔一段距离,在接替区段工作面的另一侧布置与上区段内侧回采平巷平行的接替区段非临空区回采巷道,使接替区段工作面呈倾斜布置,之后进行接替区段工作面的回采工作。随着接替区段工作面的回采,开采扰动导致未完全稳定的上区段采空区上方的覆岩亚关键层弯曲破坏甚至断裂,形成外部震源,向采掘空间以震动波形式传播能量,震动波遭到松散破碎结构的强衰减作用,起到防治冲击矿压的目的。其布置方法简单,实用,效果好。

    一种制备优异软磁性能纳米晶合金的退火方法

    公开(公告)号:CN101935742A

    公开(公告)日:2011-01-05

    申请号:CN201010288806.7

    申请日:2010-09-21

    Abstract: 本发明建立了纳米晶软磁合金晶粒尺寸、磁导率与退火温度之间的关系模型,指出纳米晶软磁合金的理想退火温度约为合金熔点值的0.6倍,以此为基础提供了一种快速制备优异软磁性能纳米晶合金的退火方法:首先通过差式扫描量热仪测量出非晶合金样品的熔点Tm,再对该非晶合金进行等温退火1小时,理想退火温度T=0.6Tm±0.6Tm×10%。以本发明快速确定的理想退火条件下制备的纳米晶软磁合金,其磁导率较高,软磁性能优异;本发明对于现有的在不同温度下尝试对样品进行退火,再根据磁导率的变化确定理想退火温度的方法,无疑将简化实验工序,节省制备时间,降低研制成本。

    一种煤巷帮部吸能注浆与内部致裂卸压耦合防冲方法

    公开(公告)号:CN118548066B

    公开(公告)日:2024-11-08

    申请号:CN202411029246.1

    申请日:2024-07-30

    Abstract: 本申请涉及一种煤巷帮部吸能注浆与内部致裂卸压耦合防冲方法,本申请涉及深部煤矿动力灾害防控的技术领域,包括:步骤S1:利用钻机在巷道两帮位置钻取注浆孔,使得钻取注浆孔形成的裂隙相互贯通,形成初次卸压区,释放巷道两帮位置破碎区的残余应力,对巷道围压进行初次卸压;步骤S2:帮部的注浆孔钻孔完成且煤体结构恢复稳定后,对步骤S1形成的注浆孔中进行注浆加固,形成加固区;步骤S3:当巷道帮部浅部破碎区注浆加固完成且结构恢复稳定后,在步骤S1钻取的注浆孔的基础之上进一步扩孔,并增加孔深,形成对接注浆孔的水压致裂导孔;步骤S4:经步骤S3形成的水压致裂导孔,对岩体进行水压致裂,在加固区以外形成卸压区。

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