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公开(公告)号:CN116006171A
公开(公告)日:2023-04-25
申请号:CN202211670857.5
申请日:2022-12-26
摘要: 一种基于高压水射流切槽的煤层本层保护层开采方法,具体包括以下步骤:(一)、在采煤工作面上下两巷道中安设高压水射流切槽装置;(二)、通过高压水射流切槽装置分别在采煤工作面上下两巷道中的回踩帮中部的预定钻孔位置进行高压水射流钻孔;(三)、钻孔完成后,高压水射流切槽装置在钻孔中后退割缝;(四)、通过高压水射流切槽装置在采煤工作面进行保护层高压水射流切槽作业。本发明工艺简单、能够克服地质条件、易于实现、卸压效果好、工作效率高,将高压水射流钻孔及后退割缝一体化,增强了卸压效果,简化了传统煤层的卸压工程量,降低了卸压成本,从而达到在显著提高煤层卸压效果的同时兼顾经济效益和社会效益。
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公开(公告)号:CN118687624A
公开(公告)日:2024-09-24
申请号:CN202410923379.7
申请日:2024-07-10
摘要: 本发明公开了一种组合围压多参量钻屑法实验室装备及使用方法,所述实验室装备包括用于对模拟材料进行打钻操作的多参量钻屑法钻机、用于对模拟材料进行围压加载的模块化加载试验台,多参量钻屑法钻机与模块化加载试验台相连接;其使用方法包括以下步骤:S1、将多参量钻屑法钻机通过地锚固定于实验场地,连接对应数量的模块化加载试验台;S2、将模拟材料有序放入模块化加载试验台内;S3、进行恒定转速和推进速度的钻孔作业,对钻屑的重量进行称重;S4、分析得到钻杆位移与钻屑量、钻杆扭矩、推进力关系曲线图,并分析该曲线图的变化规律;S5、试验结束后,将模块化加载试验台内部的模拟材料清理出来。
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公开(公告)号:CN116006155A
公开(公告)日:2023-04-25
申请号:CN202211681542.0
申请日:2022-12-27
IPC分类号: E21B47/00 , E21B47/01 , E21B47/017 , E21B17/10 , E21B23/00 , E21B47/08 , E21F17/00 , G01R29/24
摘要: 本发明公开了一种钻孔煤岩电荷深度监测自动调节装置及使用方法,包括煤岩电荷监测仪和沿前后方向均匀布置的若干个筒状安装架,每个筒状安装架内部均设有一个煤岩电荷传感器,相邻的煤岩电荷传感器之间以及最前端煤岩电荷传感器与煤岩电荷监测仪之间均通过一根导电绳串联,每个筒状安装架沿圆周方向均匀设置三个径向伸缩居中定位导向机构。本发明可实现煤岩电荷传感器在卸压孔内自动居中布置不接触煤岩体,同时不阻挡电荷传感器感应电荷的运移通道。本发明可有效提高煤岩电荷监测质量和钻孔径向范围监测的均匀性,提高测试数值的精确度,为生产提供安全保障。
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公开(公告)号:CN116905989A
公开(公告)日:2023-10-20
申请号:CN202310930864.2
申请日:2023-07-27
摘要: 本发明公开了一种用于钻屑法的连续采集钻屑装置及其使用方法,连续采集钻屑装置包括打钻机构、负压采集钻屑机构,负压采集钻屑机构与打钻机构相连接;其使用方法包括以下步骤:S1、将连续采集钻屑装置移动到打钻屑孔的位置;S2、通过升降双向旋转机构调节导轨架的高度、倾角、朝向;S3、令钻屑收集称重设备向外侧转动;S4、将回转器总成与钻杆、钻头组装;S5、钻孔并增加钻杆,直到钻孔完成;S6、开启负压泵,令钻屑进入到钻屑收集称重设备内;S7、对钻屑收集称重设备内的钻屑进行称重,称重后将钻屑排出;S8、当钻杆发生卡钻现象时,通过负压泵向钻屑输送管路内输入高压风,吹走钻屑后即可将钻杆从钻屑孔中解救出来。
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公开(公告)号:CN116905976A
公开(公告)日:2023-10-20
申请号:CN202310929602.4
申请日:2023-07-27
摘要: 本发明公开了一种负压运移钻屑的钻具及其使用方法,钻具包括钻头;钻头底端设置有安装开口,钻头侧壁上设置有若干个刀片,刀片顶端设置有主切削齿,刀片中部上端设置有正螺旋切削齿,刀片中部下端设置有辅助切削齿B,刀片底端设置有反螺旋切削齿,相邻辅助切削齿B之间设置有主排屑孔;钻头顶端设置有辅助切削齿A,辅助切削齿A底端设置有辅助排屑孔;主排屑孔、辅助排屑孔均与钻头底端的安装开口相连通;其使用方法包括以下步骤:S1、将钻头、钻杆、气电组合滑环及负压管路依次连接;S2、钻头进行切削煤体,完成第一根钻杆的钻孔操作;S3、增加第二根连接多通道负压导屑钻杆继续进行钻孔的施工;S4、钻屑测量结束后,将各部件拆卸下来即可。
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公开(公告)号:CN115965240A
公开(公告)日:2023-04-14
申请号:CN202211662562.3
申请日:2022-12-23
IPC分类号: G06Q10/0635 , G06Q50/26 , G06Q50/02
摘要: 本发明公开了一种冲击地压矿井综采工作面安全开采论证方法,主要包括对综采工作面历史冲击地压或矿震发生情况经分析、综采工作面开采顺序分析、综采工作面工作面掘进和回采期间的冲击危险性分析、以及综采工作面区段巷道支护体系安全性分析,总而综合对综采工作面的安全进行开采论证。本发明原理可靠、分析思路正确、工程实用价值显著。本发明可通过多个角度来综合评估判断综采工作面的开采安全性,对保证冲击地压矿井避免发生冲击地压事故意义重大。本发明通过理论分析和论证,并结合实际生产,极大地确保了冲击地压矿井巷道内的人员和设备安全。
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公开(公告)号:CN116006155B
公开(公告)日:2024-08-16
申请号:CN202211681542.0
申请日:2022-12-27
IPC分类号: E21B47/00 , E21B47/01 , E21B47/017 , E21B17/10 , E21B23/00 , E21B47/08 , E21F17/00 , G01R29/24
摘要: 本发明公开了一种钻孔煤岩电荷深度监测自动调节装置及使用方法,包括煤岩电荷监测仪和沿前后方向均匀布置的若干个筒状安装架,每个筒状安装架内部均设有一个煤岩电荷传感器,相邻的煤岩电荷传感器之间以及最前端煤岩电荷传感器与煤岩电荷监测仪之间均通过一根导电绳串联,每个筒状安装架沿圆周方向均匀设置三个径向伸缩居中定位导向机构。本发明可实现煤岩电荷传感器在卸压孔内自动居中布置不接触煤岩体,同时不阻挡电荷传感器感应电荷的运移通道。本发明可有效提高煤岩电荷监测质量和钻孔径向范围监测的均匀性,提高测试数值的精确度,为生产提供安全保障。
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公开(公告)号:CN115977732A
公开(公告)日:2023-04-18
申请号:CN202211681448.5
申请日:2022-12-27
摘要: 本发明公开了一种基于支护吸能装置消波耗能特性防治冲击地压的方法,适用于以刚性支护为主,缺乏有效吸能支护技术装备并难以适应瞬时大能量动力作用的冲击地压矿井巷道和岩爆隧道支护,该方法特点在于通过能与冲击地压矿井、岩爆隧道等采用的多种传统支护合理装配而浑然一体的多形式吸能构件,使其既具备静态压力作用下的巷道(隧道)支护能力(有一定静压承载能力),又能在冲击载荷作用下通过自身结构的压缩屈曲变形、撕裂变形或滑动摩擦变形等,抑制临近岩体的震动响应幅值,从而快速平息巷道(隧道)围岩震动和吸收有害冲击能;克服了传统刚性支护无法快速吸收大量冲击能,在冲击动力载荷作用下使巷道(隧道)支护瞬间破坏失效的问题。
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公开(公告)号:CN114535326B
公开(公告)日:2023-03-31
申请号:CN202210360212.5
申请日:2022-04-07
申请人: 东北大学
摘要: 一种金属高温防护润滑的轧制方法,属于金属的轧制领域。该金属高温防护润滑的轧制方法为:将玻璃防护浆料喷涂、刷涂或浸蘸在金属坯锭表面,干燥;进行一段加热或两段式加热法进行加热和涂层干粉涂覆;将加热后的金属坯锭进行1~6道次粗轧、1~6道次中轧、2~8道次预精轧和4~8道次精轧,冷却后,玻璃防护涂层自动脱落,得到轧制后的金属。该方法结合防护、润滑、加热及涂覆方式和轧制工艺调整,能够实现金属材料的氧化防护,满足高品质金属轧制生产及长服役期限的需求,并且玻璃防护涂层保温效果好,传热系数低,能减慢坯料温降,且能润滑轧辊和坯料界面,延长轧辊寿命,坯料冷却后防护涂层自由脱落,能重复利用,减少成本并有效利用资源。
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公开(公告)号:CN115197768A
公开(公告)日:2022-10-18
申请号:CN202210765198.7
申请日:2022-07-01
申请人: 东北大学
IPC分类号: C10M169/04 , C10M177/00 , C10N40/24 , C10N30/02 , C10N30/06 , C10N30/08
摘要: 本发明提供一种中低温金属热加工用润滑剂及制备方法,其组分为:63‑97wt.%B2O3、0.1‑25wt.%SiO2、0.1‑34wt.%P2O5、0.1‑10wt.%Al2O3、0.2‑15wt.%Na2O、0‑10wt.%CaO、0.1‑15wt.%MgO、0.1‑15wt.%ZnO、0.05‑12wt.%BaO、0.1‑10wt.%K2O、0‑5wt.%Li2O、0‑5wt.%CaF2、0‑10wt.%MoS2、0.1‑10wt.%C及小于2wt.%的杂质,各组分之和为100wt.%。通过加入新的组分并使用新的熔制方法,可有效抑制熔炼过程组分挥发或烧损,高效制备成分精准、性能稳定的高性能润滑剂,熔制后各氧化物含量变化小于3%,满足中低温区间内锻造、轧制及热挤压等热加工过程使用,具有软化点低,熔融迅速,剥落性能好,润滑效果好,对钛材、镍基高温合金、钢材、铜材、铝材、高熵合金腐蚀性弱,产品表面质量好,模具使用寿命长等优点。
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