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公开(公告)号:CN117697481A
公开(公告)日:2024-03-15
申请号:CN202311620395.0
申请日:2023-11-29
Applicant: 中国矿业大学 , 永康维创光电科技有限公司 , 徐州维得安光电科技有限公司
Abstract: 本发明公开了一种用于长形工件表面的割槽工装,包括:支架(110),其具有沿着横向方向(X)和与所述横向方向(X)相垂直的纵向方向(Y)延伸而形成的承载面(111);夹具(120),所述夹具(120)上形成有沿着所述承载面(111)的纵向方向(Y)布置的夹腔(126),长形工件(200)被夹持在所述夹腔(126)中;滑动件(130),沿着所述承载面(111)的纵向方向(Y)可移动地与所述承载面(111)相连接;其中,所述滑动件(130)上安装有用于在所述长形工件(200)表面割槽的刀具(140)。该割槽工装结构简单,操作方便,大大降低了长形工件割槽的成本和技术难度,实用性较好。
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公开(公告)号:CN116793260A
公开(公告)日:2023-09-22
申请号:CN202310795944.1
申请日:2023-07-01
Applicant: 中国矿业大学
IPC: G01B11/255
Abstract: 本发明公开了一种光纤光栅曲率传感测试装置及其测试方法,测试装置包括:试验平台,其包括:光学平板和两个相对位置的约束组件,两个约束组件之间连接有测试件,其中,约束组件包括:X轴位移台、Z轴旋转台和夹具,X轴位移台连接在光学平板上并能够沿着X轴方向移动,Z轴旋转台的一端与X轴位移台相连接,另一端与夹具相连接,且配置为驱动夹具绕着Z轴方向旋转,夹具配置为固定连接测试件;测试件为弹性材料件;光纤光栅解调仪,其配置为将光纤光栅测试线基于测试件的形变所监测的波长变化量的光信号转化为电信号;计算机,其与光纤光栅解调仪相耦接,配置为接收由光纤光栅解调仪所转化的电信号,并对测试件的弯曲形态进行重构和数据采集。
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公开(公告)号:CN112985291A
公开(公告)日:2021-06-18
申请号:CN201911271035.8
申请日:2019-12-12
Applicant: 中国矿业大学
IPC: G01B11/24
Abstract: 一种光纤弯曲度传感器标定控制设备属于传感器标定测量设备领域;该设备包括底板、固定夹块、摆动夹块、刻度尺和推拉装置;该设备的主要原理是:固定夹块和摆动夹块上设有夹板,用于固定夹块中的光纤弯曲度传感器,通过推拉装置推拉摆动夹块进行转动,根据摆动夹块上的指针所在刻度尺的位置,判断转动的角度;推拉装置由丝杆螺母结构构成,螺母转动带动丝杆前后移动,从而推拉摆动夹块的转动;通过调整推拉装置相对于固定夹块的角度和位置,可以控制摆动夹块转动角度的最大范围。该设备操作方便,可以精确的对光纤弯曲度传感器的弯曲角度进行控制,从而有效提高光纤弯曲度传感器的标定精度。
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公开(公告)号:CN107356243B
公开(公告)日:2021-03-23
申请号:CN201710561829.2
申请日:2017-07-11
Applicant: 中国矿业大学
Abstract: 一种基于光纤光栅传感的支架运行姿态在线监测方法,属于支架运行姿态在线监测方法。在待监测液压支架中选择部分作为采集分站,将压力、位移、倾角光纤光栅传感器安装在采集分站中的液压支架上,各个传感器的尾纤通过接线盒与矿用光缆相连,矿用光缆将光信号传输到光纤光栅解调仪;光纤光栅解调仪将光信号解调为数字信号并传输至计算机系统中保存分析,通过屏幕和键盘实现人机交互,实现对液压支架运行姿态的实时监测。优点:井下现场无源工作,保证工作面安全;采用光纤光栅传感技术和光纤传输技术,抗电磁干扰能力强;采用温补光栅度温度误差进行补偿,提高监测精度;实现对支架运行姿态的在线监测,有利于指导现场生产及科研工作。
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公开(公告)号:CN109577908B
公开(公告)日:2020-12-18
申请号:CN201811439357.4
申请日:2018-11-29
Applicant: 中国矿业大学
Abstract: 本发明提供一种粉末颗粒‑高注浆压力封堵裂隙的瓦斯抽采钻孔封孔装置及方法,适用于煤矿井下使用。包括外囊袋和内囊袋,外囊袋后方在瓦斯抽采管上设有固定件内囊袋上穿过固定件设有花管、囊袋注浆管和注浆管,花管、囊袋注浆管和注浆管尾部设置在外囊袋后方,花管、囊袋注浆管和注浆管尾端分别设有阀门;采用二氧化碳裹挟生石灰粉末,通过花管将其通入封堵物之间的空间中,利用反应产物堵塞钻孔周围发育裂隙,通过注浆管注入水泥砂浆,以实现封堵裂隙及主动支护钻孔的目的。有效减轻采动带来的损伤影响,从而延长钻孔抽采瓦斯的有效抽采期,提高瓦斯抽采浓度,维持钻孔的稳定,可以显著提高煤层瓦斯抽采效果,保障井下工人的安全。
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公开(公告)号:CN109577908A
公开(公告)日:2019-04-05
申请号:CN201811439357.4
申请日:2018-11-29
Applicant: 中国矿业大学
Abstract: 本发明提供一种粉末颗粒-高注浆压力封堵裂隙的瓦斯抽采钻孔封孔装置及方法,适用于煤矿井下使用。包括外囊袋和内囊袋,外囊袋后方在瓦斯抽采管上设有固定件内囊袋上穿过固定件设有花管、囊袋注浆管和注浆管,花管、囊袋注浆管和注浆管尾部设置在外囊袋后方,花管、囊袋注浆管和注浆管尾端分别设有阀门;采用二氧化碳裹挟生石灰粉末,通过花管将其通入封堵物之间的空间中,利用反应产物堵塞钻孔周围发育裂隙,通过注浆管注入水泥砂浆,以实现封堵裂隙及主动支护钻孔的目的。有效减轻采动带来的损伤影响,从而延长钻孔抽采瓦斯的有效抽采期,提高瓦斯抽采浓度,维持钻孔的稳定,可以显著提高煤层瓦斯抽采效果,保障井下工人的安全。
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公开(公告)号:CN107201901B
公开(公告)日:2019-03-22
申请号:CN201710560971.5
申请日:2017-07-11
Applicant: 中国矿业大学
IPC: E21C41/18
Abstract: 一种近距离高瓦斯煤层群薄煤层无人工作面开采设备及方法,属于薄煤层无人工作面开采设备及方法。在工作面进风巷内布置集中控制中心,主监控台利用监测监控分站实时监测工作面采煤环境、顶板稳定、煤仓仓位及检测设备工况;电液控制台监测液压支架工况、利用支架红外线传感器以采煤机位置为依据实现跟机自动化控制及控制参数配置;通讯控制平台利用监控主机在线监测数据处理分析的结果,完成工作面顺序启停机、跟机自动控制、自动记忆割煤控制、自动控制设备运行及控制参数配置,实现难采薄煤层工作面采煤的自动化、无人化。在巷道集中控制中心内控制和监测,将工人从难采薄煤层工作面内解放出来,降低了工人劳动强度,提高了生产效率和安全状况。
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公开(公告)号:CN107870144A
公开(公告)日:2018-04-03
申请号:CN201711081793.4
申请日:2017-11-07
Applicant: 中国矿业大学
IPC: G01N15/08
CPC classification number: G01N15/08
Abstract: 本发明提供了一种煤岩体应变-裂隙-渗透率的测试装置及方法,采用了应变片来测量煤体应变,通过声发射检测仪,可以测试不同情况下,轴向应力作用下的气体渗流特性。本发明通过应变片来测量煤体应变,更加实用,效果也更好。可以建立完善的应变-裂隙-渗透率煤岩体模型,以独特的方法更加全面的展示了采动卸压裂隙煤层瓦斯抽采的瓦斯渗流特性。同时本发明考虑了裂隙、应力、渗流在瓦斯抽采活动中的影响,特别是采用声发射检测煤体在应力作用下,裂隙发育对于瓦斯渗流特性的影响,更加贴近实际,仅能够实现易燃易爆气体全过程密封,还能够精确,全自动的测出数据。对于采动裂隙煤层瓦斯抽采具有指导意义。
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公开(公告)号:CN107392786A
公开(公告)日:2017-11-24
申请号:CN201710560968.3
申请日:2017-07-11
Applicant: 中国矿业大学
Abstract: 一种基于支持向量机的矿井光纤光栅监测系统缺失数据补偿方法,属于监测系统缺失数据补偿方法。包括步骤1:对矿井光纤光栅监测系统传感设备进行数据采集;步骤2:对光纤光栅传感设备采集的监测数据用时间序列表示并进行预处理;步骤3:选择与构造支持向量机的核函数;步骤4:选择确定支持向量机的超参数;步骤5:根据确定的核函数、损失函数及惩罚参数构建核矩阵,采用优化算法得到支持向量机最优参数值;步骤6:建立支持向量机回归函数模型,对数据进行拟合回归分析,得到缺失数据补偿结果,实现缺失数据的缺失补偿工作。本发明能够对监测缺失数据进行补偿,完善监测数据,使数据更加接近真实、可靠,保障了矿井安全生产、施工及稳定。
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公开(公告)号:CN107165677A
公开(公告)日:2017-09-15
申请号:CN201710561366.X
申请日:2017-07-11
Applicant: 中国矿业大学
Abstract: 一种用于矿井瓦斯抽放的光纤光栅监测系统布置方法,属于光纤光栅监测系统布置方法。包括:(1)井下光纤光栅瓦斯浓度传感器布置系统:光纤光栅瓦斯浓度传感器布设于运输巷和回风巷巷道顶部,水平相距10~15m间隔,利用通讯光纤将光纤光栅瓦斯浓度传感器串联在一起,并通过光纤终端盒与矿用传输光缆连接;(2)地面监测站布置系统:矿用传输光缆连接光纤光栅解调仪输入端,解调仪与监控计算机相连接;(3)瓦斯抽放钻孔组布置系统:距离初采工作面后方5米相距运输巷30m布置1个瓦斯抽放钻孔组,在回风巷道中水平相距200m间隔布置瓦斯抽放钻孔组。优点:对巷道瓦斯连续测定、在线监测、易安装,避免了上隅角瓦斯积聚,提高了资源利用率、实现高产高效。
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