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公开(公告)号:CN117871825A
公开(公告)日:2024-04-12
申请号:CN202410048038.X
申请日:2024-01-12
申请人: 上海大屯能源股份有限公司 , 中国矿业大学
IPC分类号: G01N33/24
摘要: 本发明公开了一种模拟冻融作用下深部土可视化平面劈裂注浆的装置及方法,涉及岩土工程领域。从浆液在深部土中的平面劈裂问题入手,建立一个可模拟经历过冻融作用后的深部土的可视化平面劈裂注浆的装置,来研究浆液在这种特殊工况下的流动扩散行为以及土体的注浆响应。所述装置包括注浆箱体、地应力加载系统、储浆罐、空气压缩机、制冷系统和数据采集系统;按以下步骤进行:试验准备工作;装样,埋设传感器;连接仪器设备管路;施加地应力,开启冻融循环;开始正式注浆试验;试验收尾。该设备可实时观察浆液在深部土中的平面劈裂扩散及浆脉发展情况等,具有可控性强、贴切真实工况、操作简便、可重复使用等优点。
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公开(公告)号:CN117823085A
公开(公告)日:2024-04-05
申请号:CN202410048037.5
申请日:2024-01-12
申请人: 上海大屯能源股份有限公司 , 中国矿业大学
IPC分类号: E21B33/138 , E21B7/00 , E21B36/00 , E21B49/00 , E21B47/005
摘要: 本发明公开了一种模拟冻融作用后井筒围土注浆加固的装置及方法,涉及岩土工程领域。用于模拟这种特殊工况下的浆液流动扩散机理及加固效果。本发明的技术方案为:所述装置包括注浆箱、反力架、储浆桶、空气压缩机、制冷机和数据采集系统;按以下步骤进行:试验准备工作;连接仪器设备管路;施加地应力,冻结土体;开始注浆;试验收尾;数据处理,准备下一个试验。可实现不同冻结温度、不同地应力的调控,分别来模拟井筒冻结施工时的不同温度和不同深度的围土在注浆时的扩散形式及注浆响应,具有可控性强、贴切真实工况、操作简便、可重复使用等优点。
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公开(公告)号:CN110951512B
公开(公告)日:2021-06-04
申请号:CN201911281988.2
申请日:2019-12-13
申请人: 徐州宇晟安全环保科技有限公司 , 中国矿业大学
IPC分类号: C10L3/10
摘要: 一种提升井卸煤点自动降尘系统及方法,系统:两个集尘机构分别设置在提升井的左右两侧;集尘机构包括集尘罩、透明隔尘板、液压支架A、控制风门、粉尘浓度传感器和瓦斯浓度传感器;轴流风机通过干式除尘器与两个集尘机构连接;螺旋输送机的进料端设置在干式除尘器的下方;方法:粉尘浓度传感器实时监测提升井井口附近的粉尘浓度,并发送给控制器;判定两侧平均粉尘浓度,根据情况启动轴流风机;根据实际情况控制轴流风速的工作状态,并根据瓦斯浓度控制调节风门的开闭;根据积灰状态控制脉冲阀的动作。该系统能消除提煤卸煤过程中立井井塔处的扬尘,能控制粉尘的外溢,有利于保护周边区域大气环境及人员健康;该方法除尘效率高,降尘效果好。
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公开(公告)号:CN110876871B
公开(公告)日:2020-12-08
申请号:CN201911165410.0
申请日:2019-11-25
申请人: 中国矿业大学
摘要: 一种过滤纳米金属氧化物粉尘颗粒复合滤料的制备方法,包括以下步骤:制备永磁体基底:准备具有交叉网孔的金属网,除杂干燥后,在金属网下表面粘结永磁体颗粒;制备中间隔层:在金属网上表面依次铺设一层热塑性聚氨酯橡胶膜和聚丙烯丝网,热压粘合;调制纺丝液:将聚乙烯吡咯烷酮粉末溶解在无水乙醇中配置成聚乙烯吡咯烷酮溶液,再加入磁性纳米颗粒,搅拌后转移至密封罐中,将密封罐放置于温水中超声波震荡;制备纳米纤维层:将纺丝液装入自动注射器内,开启自动注射器,使其向聚丙烯丝网喷出纺丝液,纺丝液最终固化形成纳米纤维层;清洗及干燥。通过本发明制备得到的复合滤料在保持较低阻力的同时能够高效的除去空气中的纳米金属氧化物颗粒。
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公开(公告)号:CN110951512A
公开(公告)日:2020-04-03
申请号:CN201911281988.2
申请日:2019-12-13
申请人: 徐州宇晟安全环保科技有限公司 , 中国矿业大学
IPC分类号: C10L3/10
摘要: 一种提升井卸煤点自动降尘系统及方法,系统:两个集尘机构分别设置在提升井的左右两侧;集尘机构包括集尘罩、透明隔尘板、液压支架A、控制风门、粉尘浓度传感器和瓦斯浓度传感器;轴流风机通过干式除尘器与两个集尘机构连接;螺旋输送机的进料端设置在干式除尘器的下方;方法:粉尘浓度传感器实时监测提升井井口附近的粉尘浓度,并发送给控制器;判定两侧平均粉尘浓度,根据情况启动轴流风机;根据实际情况控制轴流风速的工作状态,并根据瓦斯浓度控制调节风门的开闭;根据积灰状态控制脉冲阀的动作。该系统能消除提煤卸煤过程中立井井塔处的扬尘,能控制粉尘的外溢,有利于保护周边区域大气环境及人员健康;该方法除尘效率高,降尘效果好。
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公开(公告)号:CN106703870A
公开(公告)日:2017-05-24
申请号:CN201710021042.7
申请日:2017-01-12
申请人: 中国矿业大学
摘要: 一种具有随动风筒支架的掘进面干式除尘系统,包括掘进机(1)、转载机(2)、移动架(3)、皮带输送机(4)、干式过滤除尘器(5)、抽出式风机(6)、吸尘罩(7)、负压风筒(8)、支撑支架(9)、悬吊滑道(10)和悬吊支架(12),悬吊支架固定于皮带输送机的机尾上,悬吊滑道悬挂于悬吊支架上,悬吊滑道内安装有与其匹配的滑轮(11);负压风筒分为与吸尘罩相连的固定段和与干式过滤除尘器相连的伸缩段,固定段通过支撑支架固定于转载机上,伸缩段通过滑轮悬挂在悬吊滑道上。该系统在保证除尘的高效性和与掘进工序相协调的基础上,其负压风筒可以随掘进机的移动而移动,从而降低矿工的工作强度,提高矿工工作效率,省时省力。
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公开(公告)号:CN112392534B
公开(公告)日:2022-10-04
申请号:CN202010994284.6
申请日:2020-09-21
申请人: 山西潞安环保能源开发股份有限公司漳村煤矿 , 中国矿业大学
发明人: 杨记先 , 周福宝 , 张利军 , 李世航 , 黄炜伟 , 谭晓宇 , 张天明 , 谢彪 , 韩卓鹏 , 罗仁俊 , 梁冬日 , 冯争 , 常彦飞 , 杨波波 , 许志锋 , 郑维龙 , 王靖飞 , 郭力强 , 赵金凤
摘要: 一种用于掘进工作面的空气幕智能隔尘装置及其除尘方法,包括气雾管路系统(1)、气幕发生装置(2)、传感监测系统(3)以及智能控制系统(4),传感监测系统实时监测巷道的风速、温度、瓦斯浓度与粉尘浓度及组分等环境参数,并将上述环境参数数据传给智能控制系统,智能控制系统根据接收到的巷道环境参数数据对气雾管路系统、气幕发生装置进行控制,气雾管路系统为气幕发生装置提供高压混合气雾,气幕发生装置可以发生高压气幕,对巷道内粉尘进行阻隔;本发明不影响人车通行,且可以根据巷道环境参数对空气幕的气幕出口狭缝宽度、气幕射出角度、气幕出口速度、气雾组分、气雾粒径大小等参数进行智能调节,提高粉尘阻隔效率,净化巷道环境。
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公开(公告)号:CN106761890B
公开(公告)日:2018-11-20
申请号:CN201710018400.9
申请日:2017-01-11
申请人: 中国矿业大学
摘要: 一种隧道施工除尘除烟辅助通风装置,除尘箱体(7)的入口一侧连接有吸尘罩(1),除尘箱体的另一侧与抽出式通风机(14)入口相连接,除烟箱体(16)设置在该装置的尾部,与抽出式通风机出口相连接;将隧道掘进中产生的污浊空气由吸尘罩进入到除尘箱体内进行粉尘过滤,之后再进入除烟箱体中进行烟气处理,最终净化后的空气经抽出式通风机出口排出;除烟箱体是通过水泵(20)将进液箱内的氢氧化钠溶液输送到喷水管路(9)中经雾化喷头(12)喷出,使喷出后的碱性溶液喷雾与烟气中酸性气体进行中和反应,以实现对烟气的净化处理;本发明集粉尘过滤、烟气处理与辅助通风于一体,实现对污浊气流的高效净化,改善隧道内通风状况。
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公开(公告)号:CN118150427A
公开(公告)日:2024-06-07
申请号:CN202410227896.0
申请日:2024-02-29
申请人: 中国矿业大学
IPC分类号: G01N15/08
摘要: 本发明公开了一种冻融作用下粗粒土常水头渗透并行试验装置及方法,涉及土工试验领域。来研究粗粒土的渗透系数随冻融循环次数的变化规律,为实际工程的参数选取提供理论指导。包括渗透箱体、大型供水箱、试样套筒、冻融循环系统和测量系统;所述渗透箱体的顶口处安装有箱体上盖,所述大型水箱设置在渗透箱体的上方,并且大型水箱底部连通有贯穿所述箱体上盖的总注水管;在所述渗透箱体中设有若干试样容置区,所述试样容置区中设有连通总注水管的进水槽,所述进水槽上方可拆卸的安装有与其对接的试样套筒;所述冻融循环系统伸入渗透箱体中对试样套筒的温度进行调整。具有节省资源、可操控性强、贴切真实工况、原理简单、省时省力等优点。
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公开(公告)号:CN118070389A
公开(公告)日:2024-05-24
申请号:CN202410227897.5
申请日:2024-02-29
申请人: 中国矿业大学
IPC分类号: G06F30/13 , G06F30/20 , G06F119/14
摘要: 本发明公开了一种饱和砂层非稳态柱形渗透注浆扩散规律获取方法,属于水利工程、土木工程、隧道工程等技术领域。通过非稳态分析,解决以往稳态计算模型中的注浆压力和注浆速度都保持不变假设的不合理性,使注浆计算结果更可靠,与现实工程更贴切。步骤1、根据地质条件和注浆工程需求,明确注浆治理范围,确定模型参数;步骤2、建立控制方程;步骤3、将浆液、孔隙水控制方程用有限容积法进行离散;步骤4、利用数值计算求解离散方程组;步骤5、分析求解结果。本发明考虑了注浆工程中的注浆压力和注浆速度的不稳定性,提高了浆液扩散的准确性。
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