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公开(公告)号:CN117871281A
公开(公告)日:2024-04-12
申请号:CN202311819596.3
申请日:2023-12-27
申请人: 北京中煤矿山工程有限公司 , 煤炭科学研究总院
摘要: 本发明公开人工冻土与混凝土界面剪切试验装置,包括横向力施加机构、剪切力施加机构、土箱和混凝土板,所述土箱的第一端为敞开结构,所述土箱的第一端上安装有橡胶缓冲环,所述混凝土板的一侧与所述橡胶缓冲环贴合,所述横向力施加机构位于在混凝土板的另一侧,所述横向力施加机构上安装有滑动组件,所述横向力施加机构通过所述滑动组件抵顶所述混凝土板压紧橡胶缓冲环。本发明,通过在土箱内插入冻结管,能够仅针对土体进行冻结,而不是对整个装置进行降温冷冻,混凝土板处于室温状态下,可以模拟实际施工中管片的散热作用,从而能够模拟实际施工中界面的温度场分布,以提高试验的准确度。
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公开(公告)号:CN117702715A
公开(公告)日:2024-03-15
申请号:CN202311803776.2
申请日:2023-12-26
申请人: 北京中煤矿山工程有限公司 , 煤炭科学研究总院
发明人: 王磊 , 李明 , 许舒荣 , 王恒 , 孙长松 , 高伟 , 任强 , 孔令辉 , 杨宁 , 丁航 , 陈红蕾 , 叶玉西 , 付财 , 李宁 , 朱元青 , 孟凡贺 , 周玉坤 , 黄鲁 , 敖松
摘要: 本发明提供的一种近水平冻结孔排水及灯光测斜装置,不仅解决了在对近水平冻结孔内进行清理的问题,同时能够根据需要选择不同的组合长度来进行适应不同的工况,还能够根据需要对充气囊来进行补充不同的压力,同时便于拆卸与携带,其解决的技术方案是,包括连接杆,连接杆为空心杆,连接杆两端分别设有对接扣,连接杆一端连接有排水涨塞另一端连接有充气囊,充气囊包括位于右侧的弹性气囊与左侧的对接件,弹性气囊右端设有进气口另左端设有排气口,进气口内侧设有吸气单向阀,排气口处设有止气单向阀,对接件上设有排气阀。
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公开(公告)号:CN108776175B
公开(公告)日:2020-10-16
申请号:CN201810402376.3
申请日:2018-04-28
申请人: 北京中煤矿山工程有限公司 , 煤炭科学研究总院 , 天地科技股份有限公司
发明人: 张基伟 , 李方政 , 崔灏 , 孔令辉 , 韩玉福 , 李宁 , 许舒荣 , 高伟 , 郭垒 , 叶玉西 , 孙右好 , 郑新赟 , 周可发 , 张绪忠 , 王磊 , 高玉骐 , 崔兵兵 , 王恒
IPC分类号: G01N29/07
摘要: 本发明公开冻结壁平均抗压强度超声波检测方法,包括如下步骤:(1)建立冻结壁平均抗压强度与超声波波速、土体密度和土体含水率三个因子之间函数关系式;所述超声波波速为超声波在冻结壁内的波速,所述土体密度是冻结壁冻结前的密度,所述土体含水率为冻结壁冻结前的含水率;(2)检测待测冻结壁的超声波波速,然后将检测到的超声波波速带入步骤(1)中的函数关系式中,计算得出待测冻结壁平均抗压强度。利用本发明的检测方法能够通过检测不同层位土层超声波传播速度,即可定量的测定测温孔与冻结孔或两冻结孔之间冻结壁平均抗压强度,达到整体掌握冻结壁强度的目的。
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公开(公告)号:CN109781843A
公开(公告)日:2019-05-21
申请号:CN201811517532.7
申请日:2018-12-12
申请人: 煤炭科学研究总院 , 北京中煤矿山工程有限公司 , 天地科技股份有限公司
摘要: 本发明公开冻结壁扩展速度超声波检测方法,包括改装冻结器结构;在超声波检测之前应当对声测孔进行验收;冻结壁扩展速度超声波检测,得到冻结壁扩展速度,然后与温度检测孔推测冻结壁扩展速度进行对比,用于监测冻结壁扩展过程。本发明可实现在冻结前早期预报,当超声波波速异常、通行时间与其它同水平检测结果不一致情况,需要及时分析地质原因,排查空洞、地下水流速等原因,达到早期预报的目的;在冻结阶段,当出现超声波推测冻结壁扩展速度突变的情况时,需及时判断冻结壁出现异常状况,利用超声波法或冻结器内纵向测温法对声测区域附近的冻结孔一一排查,对于一直不交圈冻结孔及时采取注浆、强化冻结等措施,达到过程监测及效果评价的目的。
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公开(公告)号:CN108662994A
公开(公告)日:2018-10-16
申请号:CN201810293982.6
申请日:2018-03-30
申请人: 北京中煤矿山工程有限公司 , 天地科技股份有限公司 , 煤炭科学研究总院
IPC分类号: G01B17/00
摘要: 本发明公开了一种通过超声波检测冻结壁交圈状况的方法,通过冻结前阶段、冻结壁交圈前阶段和冻结壁交圈后阶段三个阶段的超声波检测,对冻结前后各个土层超声波传播速度进行测定与对比,及时检测出冻结壁交圈状况,定量的测定两冻结孔之间冻结壁未交圈距离,从而及时发现冻结壁未交圈位置,以便采取注浆和强化冻结等补救措施,检测方法简单,检测准确性高。
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公开(公告)号:CN117889827A
公开(公告)日:2024-04-16
申请号:CN202311855340.8
申请日:2023-12-29
申请人: 北京中煤矿山工程有限公司 , 煤炭科学研究总院
摘要: 本发明公开冻结孔测斜平台,包括支架主体、至少两个第一支撑滚轮和至少两个第二支撑滚轮,所述支架主体套在冻结管上,两个所述第一支撑滚轮安装在所述支架主体远离冻结管管口的一端下半部分内,两个所述第二支撑滚轮安装在所述支架主体靠近冻结管管口的一端上半部分内,所述第一支撑滚轮的轴线和所述第二支撑滚轮的轴线均与所述冻结管的轴线平行,所述第一支撑滚轮的滚动面贴合在所述冻结管下半部分的外壁上。本发明的测斜平台,通过设置支撑滚轮,测斜平台能够在重力作用下,底板自动的竖直向下并自动调节为水平状态,使得平台测量调平的方式变得简单易操作,能提高测量效率并提高检测准确度。
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公开(公告)号:CN108776175A
公开(公告)日:2018-11-09
申请号:CN201810402376.3
申请日:2018-04-28
申请人: 北京中煤矿山工程有限公司 , 煤炭科学研究总院 , 天地科技股份有限公司
发明人: 张基伟 , 李方政 , 崔灏 , 孔令辉 , 韩玉福 , 李宁 , 许舒荣 , 高伟 , 郭垒 , 叶玉西 , 孙右好 , 郑新赟 , 周可发 , 张绪忠 , 王磊 , 高玉骐 , 崔兵兵 , 王恒
IPC分类号: G01N29/07
CPC分类号: G01N29/07 , G01N2291/011 , G01N2291/02827
摘要: 本发明公开冻结壁平均抗压强度超声波检测方法,包括如下步骤:(1)建立冻结壁平均抗压强度与超声波波速、土体密度和土体含水率三个因子之间函数关系式;所述超声波波速为超声波在冻结壁内的波速,所述土体密度是冻结壁冻结前的密度,所述土体含水率为冻结壁冻结前的含水率;(2)检测待测冻结壁的超声波波速,然后将检测到的超声波波速带入步骤(1)中的函数关系式中,计算得出待测冻结壁平均抗压强度。利用本发明的检测方法能够通过检测不同层位土层超声波传播速度,即可定量的测定测温孔与冻结孔或两冻结孔之间冻结壁平均抗压强度,达到整体掌握冻结壁强度的目的。
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公开(公告)号:CN114320381B
公开(公告)日:2024-07-02
申请号:CN202111489796.8
申请日:2021-12-08
申请人: 北京中煤矿山工程有限公司
摘要: 本发明公开一种用于防止透孔漏水的止水装置及其加工方法,该装置包括漏水止水本体和封水胶圈;所述漏水止水本体为自紧止水段粗两头细的无缝钢管,自紧止水段为所述漏水止水本体上的一段,所述封水胶圈套装在所述漏水止水本体的自紧止水段上;所述漏水止水本体的一端与钻头可拆卸固定连接,另一端与冻结管可拆卸密封固定连接。该装置的加工方法包括:采用车床先加工漏水止水本体,然后定制封水胶圈,最后将封水胶圈安装到漏水止水本体上。本发明针对冻结透孔的易漏水涌砂等问题,设计了一种防止透孔漏水的自紧装置,安装该装置后,只需通过控制钻机钻进长度,即可将透孔与管片结合部的缝隙彻底封堵。
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公开(公告)号:CN114199088B
公开(公告)日:2024-01-02
申请号:CN202111353261.8
申请日:2021-11-16
申请人: 北京中煤矿山工程有限公司
摘要: 本发明公开二氧化碳致裂器刷扩井底煤仓布孔结构及刷扩工艺,二氧化碳致裂器刷扩井底煤仓布孔结构,包括第一圈孔、第二圈孔、第三圈孔、周边孔和溜灰孔,二氧化碳致裂器刷扩井底煤仓刷扩工艺,包括钻孔、安装致裂器和起爆致裂器。本发明,通过利用二氧化碳致裂器进行刷扩井底煤仓,具有无明火、安全、高效的特点,能够替代传统的炸药爆破,改善了煤矿安全生产条件;本发明的布孔方式,并在二氧化碳致裂器的配合作用下,能够达到高效爆破的目的,由于二氧化碳致裂器释放的压力小,其对煤仓壁围岩的震动破坏小,煤仓壁围岩的破坏程度大大降低。
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公开(公告)号:CN116592561A
公开(公告)日:2023-08-15
申请号:CN202310706009.3
申请日:2023-06-14
申请人: 北京中煤矿山工程有限公司
摘要: 本发明公开了一种长区间隧道冻结法施工冷却水二次降温系统,包括中温清水箱、中温清水泵、高扬程清水泵、用于为冷冻机组回路冷却水降温的中温冷却塔、用于为所述中温清水箱内部分一次冷却水降温的冷却水二次降温冷冻机,所述冷却水二次降温冷冻机通过管路向中温清水箱混合区提供二次冷却水,所述一次冷却水与二次冷却水在中温清水箱混合区按规定的流量比混合形成混合冷却水,所述中温清水箱混合区通过管路向工作面的冷冻机组提供混合冷却水;本发明特别适合于地下长距离隧道内冻结施工及炎热的夏季地面施工,可解决常规冻结冷却水温度高的难题,实现对冷冻机组的有效降温,大幅提高环境散热不佳工况时的制冷效率,保证冻结施工的正常运行。
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