-
公开(公告)号:CN118961537A
公开(公告)日:2024-11-15
申请号:CN202411067642.3
申请日:2024-08-06
发明人: 金煜皓 , 杨硕 , 郭卉 , 韩立军 , 张农 , 单浩 , 黄兰英 , 苏善杰 , 王圣程 , 黄鹏程 , 宋雪娟 , 仇培涛 , 毕晓茜 , 杨建平 , 蒋玄 , 王艳 , 何倩 , 徐涛
IPC分类号: G01N15/08
摘要: 本发明公开了一种可视化三轴破碎岩体注浆渗透特性测试装置及方法,包括透明水晶桶、轴压加载系统、围压加载系统、浆液供排系统和数据采集分析系统;透明水晶桶内部用于填充破碎岩体试样;轴压加载系统用于由透明水晶桶的顶部向破碎岩体试样施加轴向加载压力;围压加载系统包括设置于透明水晶桶外部的可视化围压壁、液压油和液压泵,高通透高强度可视化围压壁与透明水晶桶之间设置有盛放液压油的油压腔,液压泵用于向油压腔内供油,浆液供排系统包括浆液存储桶和浆液排放桶;本发明可模拟真实应力环境并监测、观察应力作用下注浆压力、浆液流量及流动状态等,同时探究以注浆压力、浆液流量和渗透率为核心参数的破碎岩石注浆渗透特性。
-
公开(公告)号:CN118341805A
公开(公告)日:2024-07-16
申请号:CN202410441682.3
申请日:2024-04-12
IPC分类号: B09B3/40 , B09B3/35 , B09B101/15
摘要: 本发明公开一种退役光伏组件拆卸回收装备,包括加热机构、分离机构、抓取机构、输送装置和安装架,加热机构用于将光伏组件的胶膜加热至熔融状态;分离机构用于将光伏组件的胶膜与玻璃进行分离;抓取机构用于对光伏组件进行定位,并对光伏组件分离后的玻璃进行转运;输送装置用于对光伏组件进行输送,并对光伏组件分离后的胶膜和玻璃进行单独输送;加热机构、安装架依次设置于在输送装置的边框顶部,且分离机构和抓取机构均安装在安装架上。本发明可以实现胶膜与玻璃的分离,分离后胶膜与玻璃通过输送装置可实现分开输送,方便后续的回收工作,解决了现有技术中光伏组件在回收时玻璃与胶膜分离不彻底的问题。
-
公开(公告)号:CN117365524A
公开(公告)日:2024-01-09
申请号:CN202311337851.0
申请日:2023-10-17
IPC分类号: E21D9/10 , E21D11/10 , E21F17/18 , E21B47/00 , E21B47/06 , E21B45/00 , E21B7/04 , E21D21/00 , E21D20/02
摘要: 一种超前钻探及精准注浆加固的软岩巷道掘进预处理方法,在待掘巷道开口处合理层位选择钻孔位置,并测试该位置煤岩体力学性能参数;在钻进过程中,实时采集扭矩信号、压力信号和钻速信号;建立随钻参数与岩体力学性质之间的映射关系,得到内部煤岩体的岩性强度;对钻进参数及其变化趋势进行分析,判断待掘巷道顶板岩层界面的变化情况;对顶板围岩进行分类分级;综合评估每个级别岩体对应的距离和位置,制定后续巷道掘进不同区域差异化的支护方案和干预措施;对于岩性差的区域,利用钻孔将注浆材料注入到顶板岩层中,实现精准高压区域性注浆。通过该方法可以建立地质参数数据库,根据不同条件制定差异化支护策略,确保设计方案的可靠性和合理性。
-
公开(公告)号:CN118930200A
公开(公告)日:2024-11-12
申请号:CN202411129385.1
申请日:2024-08-16
IPC分类号: C04B28/06 , C04B111/70
摘要: 本发明公开一种高流动高保水的深井泥岩注浆防渗加固材料及调配方法,属于注浆材料技术领域,尤其适用于深部巷道裂隙岩体注浆防渗加固。组成为:硅酸盐水泥55~65重量份、硫铝酸盐水泥10~25重量份、矿粉7~20重量份、粉煤灰1~5重量份、石膏1~5重量份、水28~30重量份、减水剂0.82~1.2重量份、羟丙基甲基纤维素0.03~0.044重量份,聚丙烯酸钠0.005~0.012重量份、海藻酸钠0.01~0.012重量份、纳米硅溶胶0.52~0.72重量份,碳酸锂0.38~0.56重量份、塑性膨胀剂0.06~0.088重量份、消泡剂0.18~0.26重量份。其凝胶时间可控、高流动,高保水、微膨胀、高早强、高强度、成本低。
-
公开(公告)号:CN117782925A
公开(公告)日:2024-03-29
申请号:CN202311688713.7
申请日:2023-12-08
IPC分类号: G01N15/08
摘要: 本发明公开了一种破碎岩体注浆渗透特性测试装置及方法,加载系统用于对破碎岩体试样提供轴向加载应力,破碎岩体注浆装置用于盛放破碎岩体试样;浆液供排及数据采集分析系统,用于向破碎岩体注浆装置内注入浆液,进行注浆渗透特性测试,同时通过多种监测装置获取测试过程中注浆压力、浆液流量等参数,便于后续浆液渗透特性分析;并采用高速摄像机观察、记录浆液在破碎岩体内渗流全过程、浆液渗流锋面形态等浆液流动特征;另外测试结束后,浆液会在破碎岩体注浆装置内凝固,从而使破碎岩体试样形成注浆加固体,此时将注浆加固体取出,可直接用于力学及微观结构特性分析;从而实现一次测试,获得多种数据的效果。
-
公开(公告)号:CN117405496A
公开(公告)日:2024-01-16
申请号:CN202311334265.0
申请日:2023-10-16
摘要: 本发明公开一种模拟复杂岩土环境的锚杆、锚索应力腐蚀试验系统及方法,尤其适用于水利、隧道、矿山的锚杆/索支护领域。包括加载缸、载荷保持装置、腐蚀液存储装置、多参数数据监测系统、废液收集装置、复杂载荷施加单元和锚固体围压施加装置,试验系统内设有腐蚀液流道,腐蚀液存储装置通过管路与锚杆/索检测装置连接,腐蚀液通过管路从腐蚀液存储装置进入锚杆/索检测装置,之后腐蚀液顺着腐蚀液流道从锚杆/索检测装置流出后通过泵将腐蚀液输送回腐蚀液存储装置。其结构简单使用方便,能够真实还原现场环境对锚杆/索试样实现五种复合力下,包括拉伸、单剪、双剪、弯矩、挤压,三种不同载荷下,包括弹性、塑性、塑性强化阶段的应力腐蚀测试。
-
公开(公告)号:CN115638009A
公开(公告)日:2023-01-24
申请号:CN202211252028.5
申请日:2022-10-13
摘要: 本发明公开了一种快速插接的中空注浆锚索及精准定长锚注方法,尤其适用于强扩容、长流变岩体的锚杆支护领域。包括由中空钢管和外部缠绕的8股钢绞线组成的注浆锚索杆体,杆体尾部设有封孔装置以及可快速插接的注浆接头,在提高注浆效率的同时保证浆液封堵效果。锚索杆体中部设有出浆装置,出浆装置前后两侧根据裂隙情况通过安设浆液限制装置实现了四种精准定长锚固方式,促使锚固结构在更强承载性能的基础上具有一定缓冲让压特性。锚索头部设有限制锚固剂流动的锚固剂限制装置,增加锚固的可靠性。此外,本发明提出应实时获取各项注浆参数,把控注浆质量并对注浆异常区域及时诊断处理,实现精准化注浆。其结构简单、操作方便、应用效果显著。
-
公开(公告)号:CN118978362A
公开(公告)日:2024-11-19
申请号:CN202411129380.9
申请日:2024-08-16
IPC分类号: C04B28/00 , E21D11/10 , E21D11/38 , C04B111/70
摘要: 本发明公开一种高可注强渗透的岩体注浆防渗材料与施工方法,属于煤矿渗地下支护工程领域。包括纳米硅溶胶和促凝剂,通过向纳米硅溶胶中添加不同体积比的促凝剂,得到高可注强渗透的注浆防渗材料,其中纳米硅溶胶和促凝剂的体积比为(3~10):1;所述纳米硅溶胶为碱性钠型工业硅溶胶,所述促凝剂为强电解质溶液。硅溶胶与促凝剂的添加搅拌时间不低于1min,继续混和搅拌时间为2‑5min,充分混合形成的硅溶胶浆液不出现速凝现象,不大范围出现颗粒及雪花状悬浮物。根据需要对需要区域进行注浆封堵。其使用方便,可注性强,渗透性好,封堵性能强。
-
公开(公告)号:CN117266904A
公开(公告)日:2023-12-22
申请号:CN202311337013.3
申请日:2023-10-17
申请人: 中国矿业大学 , 徐州工程学院 , 江苏锋致矿业科技有限公司
摘要: 一种集数字化监测的柔性中空锚杆及施工工法,锚杆:中空钢管与钢绞线组成柔性中空杆体;中空防扭套筒通过增摩丝簧套装在柔性中空杆体的左端;止浆塞安装在中空防扭套筒的端部;居中定位器套装在柔性中空杆体的右端;封孔套套装于中空防扭套筒的外侧;防扭托盘由中心盘体和四个止动柱组成,并套装在防扭连接段的左端;光纤光栅传感器布置在杆体外侧。工法:在岩体中施工阶梯钻孔;装入锚固剂,依次放入柔性中空杆体、防扭托盘、带肋托盘、调心球头、减磨垫圈和扭矩螺母;搅拌锚固剂并完成锚杆的紧固;精准把控注浆加固时机,完成滞后注浆。本发明利用光纤光栅传感器可实现锚杆状态的实时监测,同时具有安装速度快、注浆便捷、锚固质量高等优势。
-
公开(公告)号:CN116893258A
公开(公告)日:2023-10-17
申请号:CN202310852726.7
申请日:2023-07-12
摘要: 本发明属于煤矿巷道围岩感知技术领域,尤其涉及复合岩层结构随钻探测装置及智能识别方法,装置包括设备底座,设备底座中部固定连接有竖直设置的支撑杆,支撑杆底部一侧固定连接有钻进液压油缸,液压油缸活塞端固定连接有自适应随钻数据采集模块并与支撑杆滑动连接,随钻数据采集模块上方设置试样台,与支撑杆固定连接,支撑杆顶端固定连接有顶部限位系统,试样台与顶部限位系统之间设有岩石夹持器,随钻数据采集模块、数据采集装置及数据分析终端均电性连接。本发明还原煤矿现场真实力学环境,通过随钻数据采集模块获取多项参数,利用机器学习方法表征复合岩层性能参数,实现岩石岩性的智能识别,可为巷道围岩差异化控制提供支持。
-
-
-
-
-
-
-
-
-