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公开(公告)号:CN118548067A
公开(公告)日:2024-08-27
申请号:CN202410637647.9
申请日:2024-05-22
Applicant: 中国矿业大学
Abstract: 本发明公开一种脉冲电解池降低黏土‑金属界面粘附力装置,涉及电化学技术领域,包括设于盾构机刀盘后侧的土仓,土仓远离盾构机刀盘的一侧连接液压装置,土仓靠近盾构机刀盘的一侧设置加热片和电解装置,加热片外接有温控装置,电解装置包括分区排列在土仓两侧的金属电极阳极和金属电极阴极,金属电极阳极和金属电极阴极通过导线连接至放电装置,土仓仓体上开有若干向土仓内喷洒电解液的电解液注射孔。本发明装置利用电解池原理,在黏土两侧添加曲型柱状金属电极,通电电解液从阳极流向阴极,在电解池闭合回路中阳极电解产生大量氢离子,阴极产生大量氢氧根离子,黏土颗粒被电解,带负电,阴极排斥,阳极吸引,完成泥饼的清洁。
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公开(公告)号:CN114739887B
公开(公告)日:2023-12-12
申请号:CN202210457861.7
申请日:2022-04-27
Applicant: 中国矿业大学
Abstract: 本发明公开一种变温变载稳态法高分子材料氢气渗透性测试装置及方法,包括高分子材料层,还包括,测试件,包括高压变温仓和低压变载仓,高压变温仓通过高分子材料层与低压变载仓连通,其中,高压变温仓,连通一供氢件,供氢件上设置有监测件;夹持件,设置在高压变温仓上,高分子材料层可拆卸连接在夹持件内;施力件,设置在低压变载仓内,施力件与高分子材料层靠近低压变载仓的端面抵接。本发明能够实现提供一种基于稳态法的考虑交变荷载和热力耦合作用的气体渗透性测试仪器,从而满足开发高性能
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公开(公告)号:CN115950751B
公开(公告)日:2023-09-19
申请号:CN202310104039.7
申请日:2023-02-13
Applicant: 中国矿业大学
Abstract: 本发明公开一种盾构渣土运移模型试验装置,包括供水加压机构,供水加压机构连通有进水管一端,进水管另一端连通有排渣测试机构;供水加压机构包括储水箱,储水箱连通有压力调节部一端,压力调节部另一端与进水管端部连通;排渣测试机构包括土仓,进水管端部与土仓顶部连通,土仓侧壁底部连通有输送管一端,输送管倾斜设置,输送管内部转动设置有输送部,输送部与输送管内侧壁相适配,输送部端部固定连接有驱动部,输送管低端底部设置有压力监测部,输送管高端底部设置有排渣部;压力调节部、驱动部电性连接有控制器。本发明的试验装置能实现供水加压和排渣测试,可有效帮助了解渣土在盾构机不同部位的赋存状态与力学行为。
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公开(公告)号:CN116040909A
公开(公告)日:2023-05-02
申请号:CN202310043585.4
申请日:2023-01-29
Applicant: 中国矿业大学
IPC: C02F11/122 , C02F1/52 , B07B1/28
Abstract: 本发明公开一种工程建设高比重废弃泥浆再利用系统,包括絮凝池、压滤装置、离心筛分装置、调浆池、储水箱、O型混合装置;絮凝池通过排浆管与钻机相连,絮凝池内加入絮凝剂实现对高浓度泥浆的絮凝沉淀,清水回收进储水箱循环利用,絮凝后的高比重泥浆通过泥浆管送至压滤装置进行压滤处理,滤液回收进储水箱循环利用,泥饼通过传送带送至离心筛分装置进行筛分处理后再利用,絮凝‑压滤‑筛分体系中产生的可利用泥浆通过泥浆管输送至调浆池进行循环再利用,调浆池内加入分散剂等其他调浆材料进行初步混合,本发明对泥浆进行多级分离分层次循环利用,节约了资源,减少了废弃泥浆对环境的污染,有效避免了废弃泥浆引发的施工问题。
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公开(公告)号:CN114349931B
公开(公告)日:2023-04-07
申请号:CN202210026813.2
申请日:2022-01-11
Applicant: 中国矿业大学 , 山东宏禹工程科技有限公司
Abstract: 本发明公开了一种改性硅酸盐注浆加固材料及其制备方法与应用,属于注浆加固技术领域。所述改性硅酸盐注浆加固材料包括A、B两组分;A组分由如下重量份的原料组成:水玻璃80~120份、催化剂1~15份;B组分由如下重量份的原料组成:氰酸酯类物质80~120份、聚醚多元醇树脂10~20份、触变剂8~10份、促溶剂8~10份。使用时将A组分和B组分按体积比为1:1混合注浆。所述改性硅酸盐注浆材料固结体抗压强度较高,韧性好,可以满足绝大部分工程需求,粘性低,流动性好,具有良好的触变性,可以有效充满破碎岩体,明显增强代加固部分的连接,提高待加固体强度。所述注浆加固材料制备方法简单,易于操作,环保无污染。
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公开(公告)号:CN114737630B
公开(公告)日:2023-03-28
申请号:CN202210494704.3
申请日:2022-05-07
Applicant: 中国水电基础局有限公司 , 中国矿业大学
Abstract: 本发明公开一种混凝土防渗墙液压抓斗支撑装置,包括第一升降组件,所述第一升降组件包括两个第一卷扬机,所述卷扬机上缠绕有线缆Ⅰ;还包括支撑组件,所述支撑组件包括连接板,所述连接板与所述线缆Ⅰ固定连接,所述连接板活动连接有安装板,所述安装板转动连接有液压抓斗主体;还包括第二升降组件,所述第二升降组件包括第二卷扬机,所述第二卷扬机设置在所述连接板上,所述第二卷扬机上缠绕有线缆Ⅱ,所述线缆Ⅱ与所述安装板转动连接。本装置在遇到比较深的抓取情况时可以使用第二卷扬机,同时也能对抓取角度进行调整,有利于提高作业效率。
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公开(公告)号:CN114380970B
公开(公告)日:2022-11-29
申请号:CN202210027030.6
申请日:2022-01-11
Applicant: 中国矿业大学 , 山东宏禹工程科技有限公司
IPC: C08G18/38 , C08G18/18 , C08G18/16 , C08G18/20 , C08G18/24 , C08K5/103 , C08K5/101 , C08J9/30 , C08L75/04 , E21D11/10 , C08G101/00
Abstract: 本发明公开了一种发泡堵水用有机无机杂化注浆材料及制备工艺,属于注浆发泡技术领域。该有机无机杂化注浆材料的原料包括:水玻璃、稳泡剂、催化剂、乳化剂、异氰酸酯类物质、防水剂、起泡剂。制备工艺为:将水玻璃、稳泡剂、催化剂和乳化剂按比例混合均匀后得到A组分;将异氰酸酯类物质、防水剂和起泡剂按比例混合均匀后得到B组分;将A组分与B组分混合,即可得到发泡堵水用有机无机杂化注浆材料。本发明的发泡堵水用有机无机杂化注浆材料发泡膨胀倍率高,反应温度低,密度小且具有较好的防水性能。同时,本材料属于绿色环保新型材料,注入地层后,对环境无影响,环保要求完全达标,应用价值十分广泛。
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公开(公告)号:CN114737630A
公开(公告)日:2022-07-12
申请号:CN202210494704.3
申请日:2022-05-07
Applicant: 中国水电基础局有限公司 , 中国矿业大学
Abstract: 本发明公开一种混凝土防渗墙液压抓斗支撑装置,包括第一升降组件,所述第一升降组件包括两个第一卷扬机,所述卷扬机上缠绕有线缆Ⅰ;还包括支撑组件,所述支撑组件包括连接板,所述连接板与所述线缆Ⅰ固定连接,所述连接板活动连接有安装板,所述安装板转动连接有液压抓斗主体;还包括第二升降组件,所述第二升降组件包括第二卷扬机,所述第二卷扬机设置在所述连接板上,所述第二卷扬机上缠绕有线缆Ⅱ,所述线缆Ⅱ与所述安装板转动连接。本装置在遇到比较深的抓取情况时可以使用第二卷扬机,同时也能对抓取角度进行调整,有利于提高作业效率。
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公开(公告)号:CN114349462A
公开(公告)日:2022-04-15
申请号:CN202210026812.8
申请日:2022-01-11
Applicant: 中国矿业大学 , 山东宏禹工程科技有限公司
IPC: C04B28/26 , E21D9/00 , C04B111/76
Abstract: 本发明公开了一种低温加固用有机无机杂化注浆材料及其制备方法与应用,属于注浆加固技术领域。所述注浆材料包括A、B两组分;A组分由如下重量份的无机原料组成:硅酸盐溶液65~80份、偶联剂10~25份、催化剂3~6份;B组分由如下重量份的有机原料组成:异氰酸酯类物质65~85份、流动改性剂20~30份、增韧剂5~15份、耐寒剂25~40份。使用时将A、B组分按体积比1:1混合注浆。所述注浆材料固结体抗压强度较高,韧性好,可以满足绝大部分工程需求,能明显增强待加固部分的连接,提高待加固体强度;所述注浆材料耐寒性好,在0℃以下仍具有优秀的流动性,可有效充满岩石裂隙,适合在极端恶劣环境中使用。
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公开(公告)号:CN119845622A
公开(公告)日:2025-04-18
申请号:CN202510054348.7
申请日:2025-01-14
Applicant: 中国矿业大学
Abstract: 本发明属于盾构试验技术领域,提供一种多工况模拟盾构土仓及螺旋输送机的一体式试验装置,包括土仓系统,包括土仓,土仓内侧连通有气压系统和水压系统,气压系统、水压系统分别用于调节土仓内的气压和水压;螺旋输送系统,包括输送筒组件,输送筒组件的底部与土仓的底部连通,输送筒组件上设置有角度调整组件,输送筒组件内传动连接有螺杆,螺杆上设置有可变长度螺旋叶片组件,可变长度螺旋叶片组件与土仓内部连通,输送筒组件上开设有可移动位置的排渣口,排渣口与土仓之间的距离根据可变长度螺旋叶片组件的长度进行调整。本发明可模拟盾构开挖非满仓工况下、不同螺旋输送结构下,土体位于三相状态下的真实流动及压力变化。
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