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公开(公告)号:CN116285182A
公开(公告)日:2023-06-23
申请号:CN202310220940.0
申请日:2023-03-09
Applicant: 中煤科工西安研究院(集团)有限公司 , 中科院广州化灌工程有限公司
IPC: C08L33/02 , E04B1/68 , E02B3/16 , E02D31/02 , C08K3/22 , C08K5/053 , C08F220/06 , C08F220/34
Abstract: 本发明公开抗干缩丙烯酸盐灌浆材料、制备方法及其应用,抗干缩丙烯酸盐灌浆材料按质量分数包括以下组分:丙烯酸15.6~22.6份,氧化镁4.3~6.3份,甲基丙烯酸二甲氨基乙酯1.0~1.6份,改性剂a 10.0~20.0份,改性剂b 2.0~5.0份,引发剂0.2~0.5份,铁氰化钾0~0.05份,去离子水53.0~59.3份。本发明使用甲基丙烯酸二甲氨基乙酯,即是交联剂又是促进剂,使丙烯酸盐凝胶体具有超高的弹性,断裂伸长率可超过1200%,同时凝胶体具有更好的吸水膨胀性,凝胶体未完全干燥前拥有更好的弹性;所使用的改性剂实现在不明显提高浆液黏度的情况下,大幅度提高凝胶体的抗干缩性能,凝胶体保水性增加,失水率和体积收缩率降低,干缩后的凝胶体具有优良的弹性,可以适应裂缝的动态变化。
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公开(公告)号:CN118495877A
公开(公告)日:2024-08-16
申请号:CN202410547756.1
申请日:2024-05-06
Applicant: 中煤科工西安研究院(集团)有限公司 , 中科院广州化灌工程有限公司
IPC: C04B28/04 , C04B14/10 , C04B24/38 , C04B111/72 , C04B111/74
Abstract: 本发明公开了一种水下混凝土立面修复材料及其制备方法,所述水下混凝土立面修复材料由以下按质量份数计的原料组成:水泥80~87份,堵漏王5~10份,高温煅烧高岭土5~12份,纤维素0.2~0.3份,水32~34份。本发明制备的水下混凝土立面修复材料具有优良的水下抗分散性和水下施工性,可直接在水下将修复材料涂抹在立面上,修复材料固化后与混凝土基面形成超强的粘接,具有长久的修复效果。
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公开(公告)号:CN116285182B
公开(公告)日:2025-04-08
申请号:CN202310220940.0
申请日:2023-03-09
Applicant: 中煤科工西安研究院(集团)有限公司 , 中科院广州化灌工程有限公司
IPC: C08L33/02 , E04B1/68 , E02B3/16 , E02D31/02 , C08K3/22 , C08K5/053 , C08F220/06 , C08F220/34
Abstract: 本发明公开抗干缩丙烯酸盐灌浆材料、制备方法及其应用,抗干缩丙烯酸盐灌浆材料按质量分数包括以下组分:丙烯酸15.6~22.6份,氧化镁4.3~6.3份,甲基丙烯酸二甲氨基乙酯1.0~1.6份,改性剂a 10.0~20.0份,改性剂b 2.0~5.0份,引发剂0.2~0.5份,铁氰化钾0~0.05份,去离子水53.0~59.3份。本发明使用甲基丙烯酸二甲氨基乙酯,即是交联剂又是促进剂,使丙烯酸盐凝胶体具有超高的弹性,断裂伸长率可超过1200%,同时凝胶体具有更好的吸水膨胀性,凝胶体未完全干燥前拥有更好的弹性;所使用的改性剂实现在不明显提高浆液黏度的情况下,大幅度提高凝胶体的抗干缩性能,凝胶体保水性增加,失水率和体积收缩率降低,干缩后的凝胶体具有优良的弹性,可以适应裂缝的动态变化。
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公开(公告)号:CN115479965B
公开(公告)日:2024-10-18
申请号:CN202211018574.2
申请日:2022-08-24
Applicant: 中煤科工西安研究院(集团)有限公司
IPC: G01N25/00 , G01K11/324
Abstract: 本发明提供了一种基于分布式光纤传感设备的注浆效果测试系统及评价方法,该系统包括测井绞车、双缆芯测井光缆和分布式光纤传感设备,该双缆芯测井光缆包括第一缆芯和第二缆芯,第一缆芯与分布式光纤传感设备相连接;该分布式光纤传感设备包括激光发射器、掺铒光纤放大器、分光器、斯托克斯光处理模块、反斯托克斯光处理模块和FPGA电路模块。该方法包括测试前准备、温度校准、进行抽水、进行抽水中全钻孔温度测试、进行恢复水位全钻孔温度测试和进行注浆效果评价。本发明采用双缆芯测井光缆结合分布式光纤传感设备,提高了测温的准确度,根据一系列温度‑深度曲线进行注浆效果评价,提高了注浆效果的检测精度和评价准确度。
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公开(公告)号:CN118346364A
公开(公告)日:2024-07-16
申请号:CN202410547757.6
申请日:2024-05-06
Applicant: 中煤科工西安研究院(集团)有限公司
IPC: E21F17/00
Abstract: 本发明公开了一种矿井电法监测系统异常数据辨识方法,针对矿井电法监测系统的发射电流和接收电压的Ss和Sb以及P型异常,通过对S型异常在两次基于二叉树的异常检测之前,进行两次不同基准的归一化,实现对S型异常准确的识别。本发明能高效且准确的辨识系统异常,从而对矿井电法监测系统故障以及外部视电阻率异常均有良好的检测功能;本发明基准模型的自更新方法,通过反复执行模型的自更新,可将外部环境的变化过程记录在模型之中,使异常检测模型适配随时间变化的外部环境,确保该异常检测模型和外部环境保持动态的吻合,从而在时间维度上提高了异常检测的可靠性。
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公开(公告)号:CN116255110A
公开(公告)日:2023-06-13
申请号:CN202310020173.9
申请日:2023-01-04
Applicant: 中煤科工西安研究院(集团)有限公司
Abstract: 本发明公开了一种钻孔内动态增益浆液静态混合器,包括混合器外套和端接头,在混合器外套内安装有前端接头、混合器外套、动态轴向混合元件、单向混合底座、芯轴、叶片组、弹簧,其中:前端接头、动态轴向混合元件、单向混合底座、弹簧和混合器外套组成轴向动态混合单元;芯轴、叶片组和混合器外套以及端接头组成静态混合单元。可与通过连续管架,将内外连续油管连接,实现双浆液单独直接输送到混浆器入口端,通过孔底混浆器进行混浆,大大延缓浆液的凝胶时间,避免了注浆堵浆事故发生,大幅度提高钻孔内浆液混合效率和混合均匀度。
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公开(公告)号:CN119880714A
公开(公告)日:2025-04-25
申请号:CN202510001803.7
申请日:2025-01-02
Applicant: 中煤科工西安研究院(集团)有限公司 , 山东科技大学
Abstract: 本发明公开了一种陷落柱破碎带突水演化过程模拟监测系统及方法。本发明通过相似模拟试验的手段,通过相似模拟材料、应力水压加载系统来还原现场工程环境,岩体破裂的过程中会有弹性波的释放,水的存在会使整体区域有明显的电阻率降低,放热材料和彩色标记物遇水时有温度升高和彩色物扩散现象,这四种监测方式具有极高的敏感性和可视化性,还原了岩体的破裂和导水过程中声‑电‑热‑色特征演变规律。相比传统监测手段,具有更高的可靠性,促进深部受陷落柱水威胁的煤炭资源高效安全开采。
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公开(公告)号:CN119296562A
公开(公告)日:2025-01-10
申请号:CN202411198652.0
申请日:2024-08-29
Applicant: 中煤科工西安研究院(集团)有限公司 , 西安交通大学
IPC: G10L21/0232 , G10K11/178
Abstract: 本发明公开一种自适应维纳滤波的分布式声波监测信号降噪方法,包括提取当前信号道有效声波信号;对当前信号道有效声波信号进行预处理;将预处理后的时域信号转换为频域信号;获取每帧频域信号的对数能量值;判断当前帧频域信号是否为初始频域信号,若否,则根据对数能量值和计算得到的阈值进行地下水流动声音活性检测,判断是否存在地下水流动噪声;计算当前帧频域信号的后验信噪比,利用后验信噪比更新先验信噪比;根据先验信噪比确定增益函数,利用增益函数对频域信号进行滤波增强,得到滤波增强的频域信号;将得到的所有滤波增强后的频域信号通过逆短时傅里叶变换转换为时域信号,以得到的时域信号作为降噪结果输出。
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公开(公告)号:CN118788434A
公开(公告)日:2024-10-18
申请号:CN202410933113.0
申请日:2024-07-12
Applicant: 中煤科工西安研究院(集团)有限公司 , 宿州学院
Abstract: 本发明公开了一种地球化学测试岩样的粉碎预处理装置,在安装架的底部设置粉碎装置,利用安装架带动底部的粉碎装置进入粉碎箱的内部。通过粉碎装置与粉碎架内部的筛料组件配合,对测试岩样进行粉碎后进行筛选处理,保证测试岩样粉碎后的粒径均一;通过两组粉碎装置与对应的筛料组件,能够同时对两组不同的测试岩样进行粉碎处理,提高测试岩样的粉碎效率。通过在固定套中设置转动的上磨盘,同时在粉碎架的内部设置与上磨盘相配合的下磨盘,通过上磨盘和下磨盘的配合工作对测试岩样进行高密度的粉碎研磨,直至将测试岩样全部粉碎至过滤网的过滤孔径,保证测试岩样的粉碎粒径均一,进而更有效地开展岩样地球化学测试实验。
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公开(公告)号:CN118656999A
公开(公告)日:2024-09-17
申请号:CN202411140318.X
申请日:2024-08-20
Applicant: 中煤科工西安研究院(集团)有限公司
Abstract: 本发明公开了一种基于拓扑结构的三维巷道自动建模方法、装置及存储介质,该方法包括:对目标矿井的工程图文件中的巷道数据进行可视化渲染,获得可视化的巷道图;基于近似平行与最近距离规则,从巷道图中确定出每个目标巷道的左右帮;基于目标巷道的左右帮,通过预设的缓冲区算法计算并绘制出目标巷道的中心轴线;根据目标巷道的导线点和导线点的标高值,为中心轴线赋高程值;基于预设的巷道标高误差阈值,建立各目标巷道之间的连接关系;根据中心轴线、中心轴线的高程值以及目标巷道之间的连接关系,对目标巷道进行三维建模,获得目标巷道的三维模型。如此,分别对每个目标巷道绘制中心轴线以及为中心轴线赋高程值,并确定各目标巷道之间的连接关系,从而对目标巷道进行三维建模,提高了三维巷道模型的构建效率和构建精度。
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