一种煤矿井下锚杆预紧安装微震传感器的装配器

    公开(公告)号:CN110596750B

    公开(公告)日:2021-01-26

    申请号:CN201910886421.1

    申请日:2019-09-19

    IPC分类号: G01V1/20 G01V1/52

    摘要: 本发明提供一种煤矿井下锚杆预紧安装微震传感器的装配器,属于煤矿安全监测仪器设备技术领域。防爆外壳为中部中空、底端有孔的外部钢质承载结构,在防爆外壳的内壁装载有啮合齿轮;供能配件位于防爆外壳内部,包含有电源、电机、啮合齿轮,为内旋腔体的旋转提供动能;内旋腔体的外壁装配可与防爆外壳齿轮啮合传动的齿轮,内壁作粗糙处理,依靠外壳底部的滑动轨道及供能配件可实现旋转转动;紧固钳位于防爆外壳上部,由紧固手臂、链条、拉杆、高强弹簧构成,实现与矿井锚杆端部的紧固密封。该装配器解放了传感器安装对人力的依赖,提高了传感器螺钉安装准确度、锚固强度及工作效率,强化了整体结构的稳定性,能够满足微震系统对信号接收的要求。

    一种煤矿井下锚杆预紧安装微震传感器的装配器

    公开(公告)号:CN110596750A

    公开(公告)日:2019-12-20

    申请号:CN201910886421.1

    申请日:2019-09-19

    IPC分类号: G01V1/20 G01V1/52

    摘要: 本发明提供一种煤矿井下锚杆预紧安装微震传感器的装配器,属于煤矿安全监测仪器设备技术领域。防爆外壳为中部中空、底端有孔的外部钢质承载结构,在防爆外壳的内壁装载有啮合齿轮;供能配件位于防爆外壳内部,包含有电源、电机、啮合齿轮,为内旋腔体的旋转提供动能;内旋腔体的外壁装配可与防爆外壳齿轮啮合传动的齿轮,内壁作粗糙处理,依靠外壳底部的滑动轨道及供能配件可实现旋转转动;紧固钳位于防爆外壳上部,由紧固手臂、链条、拉杆、高强弹簧构成,实现与矿井锚杆端部的紧固密封。该装配器解放了传感器安装对人力的依赖,提高了传感器螺钉安装准确度、锚固强度及工作效率,强化了整体结构的稳定性,能够满足微震系统对信号接收的要求。

    一种煤矿井下锚杆预紧安装微震传感器的方法

    公开(公告)号:CN110609318A

    公开(公告)日:2019-12-24

    申请号:CN201910886033.3

    申请日:2019-09-19

    IPC分类号: G01V1/20 G01V1/52

    摘要: 本发明属于煤矿安全监测技术领域,公开了一种煤矿井下锚杆预紧安装微震传感器的方法。使用装置的组件及其之间的联动关系为:防爆外壳为中部中空、底端有孔的外部钢质承载结构,在防爆外壳的内壁装载有传动齿轮;位于防爆外壳内部的供能配件来带动防爆外壳齿轮啮合传动内旋腔体的螺纹外壁,内旋腔体依靠传动动力及外壳底部的滑动轨道可实现旋转转动,粗糙的内壁实现腔内材料的均匀搅拌、防止固化;在防爆外壳上部装有紧固钳,高强的底座弹簧能够实现与矿井锚杆端部的完全紧固。该方法解放了传感器安装对人力的依赖,提高了传感器螺栓安装准确度、锚固强度及工作效率,强化了整体结构的稳定性,能够满足微震系统对信号接收的要求。

    一种煤矿井下锚杆预紧安装微震传感器的方法

    公开(公告)号:CN110609318B

    公开(公告)日:2021-03-26

    申请号:CN201910886033.3

    申请日:2019-09-19

    IPC分类号: G01V1/20 G01V1/52

    摘要: 本发明属于煤矿安全监测技术领域,公开了一种煤矿井下锚杆预紧安装微震传感器的方法。使用装置的组件及其之间的联动关系为:防爆外壳为中部中空、底端有孔的外部钢质承载结构,在防爆外壳的内壁装载有传动齿轮;位于防爆外壳内部的供能配件来带动防爆外壳齿轮啮合传动内旋腔体的螺纹外壁,内旋腔体依靠传动动力及外壳底部的滑动轨道可实现旋转转动,粗糙的内壁实现腔内材料的均匀搅拌、防止固化;在防爆外壳上部装有紧固钳,高强的底座弹簧能够实现与矿井锚杆端部的完全紧固。该方法解放了传感器安装对人力的依赖,提高了传感器螺栓安装准确度、锚固强度及工作效率,强化了整体结构的稳定性,能够满足微震系统对信号接收的要求。

    一种岩土体注浆分流控制转换系统及其使用方法

    公开(公告)号:CN108340495B

    公开(公告)日:2023-05-05

    申请号:CN201810285595.8

    申请日:2018-03-27

    申请人: 东北大学

    摘要: 本发明公开了一种岩土体注浆分流控制转换系统及其使用方法,该系统属于岩土体注浆工程设备及其技术领域。岩土体注浆分流控制转换系统由储浆系统、引流系统、分流系统、固定系统、控制系统组成。储浆系统包含储浆腔体、防凝搅拌器,引流系统包含引流管、压力测定仪,分流系统包含分流管、流量测定仪,固定系统包含固定平板、四角固定螺栓,控制系统包含控流阀、电动机、升降系统。多个系统协调作业,实现注浆参数及多向分流的可控性。本发明适用于隧道建设、矿山开采等进行的注浆作业工程,简化了施工工艺,提高了工作效率,解决了在现场实时控制注浆参数及多方向同时进行注浆的难题,能够满足注浆工程的质量与时间要求。

    一种开挖应力下预制含裂纹岩体注浆试验系统及使用方法

    公开(公告)号:CN108445193B

    公开(公告)日:2020-01-07

    申请号:CN201810576987.X

    申请日:2018-06-04

    IPC分类号: G01N33/24

    摘要: 本发明公开了一种开挖应力下预制含裂纹岩体注浆试验系统及使用方法,该系统以水力压裂技术为基础,考虑实际采场中开挖所产生的采动应力场,将由岩块制作成完整的大尺度岩体试样预制成开挖应力下的含裂纹岩体,然后进行注浆试验。通过在顶端部实施水压致裂、岩石左右两侧和底部布置分级伺服控制加载器,实现对岩体不同方向施加不同载荷的目的,利用水压与侧向加载应力间的关系,改变岩样所承受的最大主应力方向,从而在岩体内部随机生成裂纹。同时沿压裂钻孔钻打注浆孔,向含裂纹岩体注浆完成试验,为分析浆液扩散规律、浆‑岩体稳定性提供试验基础。本发明结构简单,试验设计合理,使用方便,含裂纹岩体制作高效可行,注浆试验方便易实施。

    一种预制不同含水饱和度裂隙网络岩体试样的方法

    公开(公告)号:CN110470522A

    公开(公告)日:2019-11-19

    申请号:CN201910886226.9

    申请日:2019-09-19

    申请人: 东北大学

    摘要: 本发明公开了一种预制不同含水饱和度裂隙网络岩体试样的方法,属于岩土工程中含水裂隙岩体试验研究应用领域。本发明利用制作好的注浆模具,根据不同岩体裂隙的空间形态及其含水饱和度,在水凝结成冰前导入不同含量的气体,制作成内有不同空腔的、各种形状的冰模,将冰模间隔放置在注浆模具设定的空间位置处并浇灌已配比好的泥浆材料,加压成型后进行高温养护;通过后期高温养护可以使得岩体试样内冰块融化,从而实现不同含水饱和度裂隙网络岩体试样的制备。本发明能够完成对非贯通、不同含水饱和度裂隙岩体试样的制作,有利于不同含水饱和度裂隙岩体的各类试验研究,推动裂隙岩体力学的发展与应用。

    一种可制备多种尺寸水力压裂实验人造试样的装置及方法

    公开(公告)号:CN109387414A

    公开(公告)日:2019-02-26

    申请号:CN201811566526.0

    申请日:2018-12-19

    申请人: 东北大学

    IPC分类号: G01N1/28 G01N1/36

    摘要: 本发明公开了一种可制备多种尺寸水力压裂实验人造试样的装置及方法。该装置包括可调支座、主体框架、旋转推杆、旋转推杆插座、弹簧挂钩孔、弹簧、扳手、模型挡板、模型长宽刻度线、模型高度刻度线、透明玻璃板、水准仪、滚轮。制备水力压裂实验人造试样时,先将整体装置调至水平位置;再用模型挡板上的模型长宽刻度线来确定位置,通过旋转推杆以及扳手,将模型挡板调至指定位置;然后,在三块模型挡板以及主体框架所围成的区域内注入混凝土,通过透明玻璃板观察混凝土高度,当达到目标高度时,停止注入;最后,通过旋转推杆以及扳手松开模型挡板,将水力压裂实验人造试样取出。本装置可精确制作多种尺寸的水力压裂实验人造试样,结构调节灵活。

    一种裂隙岩体智能注浆测控系统及实施方法

    公开(公告)号:CN108919348A

    公开(公告)日:2018-11-30

    申请号:CN201811093419.0

    申请日:2018-09-19

    申请人: 东北大学

    IPC分类号: G01V1/28 G01V1/30 E21B33/13

    摘要: 本发明公开了一种裂隙岩体智能注浆测控系统及实施方法,该系统包括微震检波器、数据分站、地下监测主机、服务器、注浆泵、智控阀、注浆控制端;实施方法是通过微震监测技术监控浆液扩散中的实时信号源并及时进行定位处理,验证后获得浆液的实际有效扩散范围,与所需的注浆扩散半径进行比较得到评估参数,计算评估参数与服务器终端所设定阈值之间的差值,基于设定的扩散计算反程序反馈到注浆控制端,动态调整注浆参数,基于智控阀作用实现对注浆系统的准确控制,实时进行智能化增减压注浆、增减流量注浆或者停止注浆。本发明能够实现对注浆参数的动态智能化调整,准确实现浆液的有效扩散范围,减少浆材浪费,降低成本,保证注浆工程的安全高效性。