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公开(公告)号:CN117405277A
公开(公告)日:2024-01-16
申请号:CN202311393044.0
申请日:2023-10-25
Applicant: 国电建投内蒙古能源有限公司 , 煤炭科学技术研究院有限公司
Abstract: 本发明涉及矿压预测技术领域,具体的,涉及一种多层位坚硬岩层矿压分级预测装置及方法,其中一种多层位坚硬岩层矿压分级预测装置,包括支撑台,还包括:升降组件、伸缩组件、感应机构、钻探机构、钻头、振动机构和振动锤升降组件设置在支撑台上,用于调节垂直方向上的工作位置,伸缩组件位于支撑台上方,感应机构设置有多个,多个感应机构设置在伸缩组件内,钻探机构设置在伸缩组件上,钻探机构包括钻头,振动机构设置在支撑台上,用于制造振动波,振动机构包括振动锤,通过上述技术方案,解决了现有技术中只对单层岩层进行预测,其他层岩的矿压失稳可能会导致岩体变形、塌落或破损,影响井下工人或设施的安全的问题。
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公开(公告)号:CN114183669A
公开(公告)日:2022-03-15
申请号:CN202111421897.1
申请日:2021-11-26
Applicant: 国电建投内蒙古能源有限公司 , 国能智深控制技术有限公司
Abstract: 本发明公开一种具有自动调节位置功能的矿井智能设备,包括:控制机,所述控制机一端连接有通风管,所述控制机底部连接有底座;底板,安装在所述底座外壁上,所述底座位于底板一侧连接有限位弹簧,所述底板内部的底座远离限位弹簧一侧连接有推板,所述推板一侧连接有丝杆,所述丝杆表连接有从动轮,所述从动轮齿轮端连接有传动轮,所述传动轮顶部齿轮连接在电机输出端,所述控制机一端连接有安装罩。该具有自动调节位置功能的矿井智能设备,通过丝杆移动时会带动推板进行移动,推板移动时就会通过底座带动控制机进行移动,这样在实际使用的过程就能使控制机进行自动调节位置。
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公开(公告)号:CN112196542A
公开(公告)日:2021-01-08
申请号:CN202010981542.7
申请日:2020-09-17
Applicant: 国电建投内蒙古能源有限公司
Abstract: 本发明公开了超大断面换装硐室掘进施工方法,采用综掘机进行掘进施工,具体包括如下步骤:(1)由井底乘人车场施工一条硐室外部措施巷到达换装硐室顶拱中心位置;(2)由换装硐室顶拱中心位置进行第一层掘进导硐施工形成半圆拱顶板;(3)在所述半圆拱顶板布设的锚网上喷涂薄喷材料加固;(4)在换装硐室内掘进一条与换装硐室出口贯通的通风坡道,实现全风压通风;(5)向下用台阶分层法掘进施工,最终到达设计底板高度,完成换装硐室施工。本发明方法具有掘进效率高、可靠、安全、清洁等优势。
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公开(公告)号:CN117852123A
公开(公告)日:2024-04-09
申请号:CN202311597903.8
申请日:2023-11-27
Applicant: 国电建投内蒙古能源有限公司
IPC: G06F30/13 , G06F30/20 , E21F17/18 , G06F119/14 , G06F111/10
Abstract: 本公开涉及一种超前支护范围的确定方法、装置、电子设备及存储介质,该方法包括:响应于接收到的工程地质参数和超前支护参数,根据工程地质参数构建工程地质模型,对工程地质模型进行工作面矿压规律分析,以生成工程矿压数据,根据工程矿压数据和超前支护参数,确定预设支护部件随工作面位置的变换趋势数据,根据变换趋势数据,确定预设支护部件的安全系数变化趋势,根据安全系数变化趋势,生成超前支护范围。从而通过数据模拟和多数据分析的方式,来确定矿道内的超前支护范围,提高了超前支护范围的准确性,保证了矿道内的安全。
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公开(公告)号:CN117703360A
公开(公告)日:2024-03-15
申请号:CN202311598003.5
申请日:2023-11-27
Applicant: 国电建投内蒙古能源有限公司
IPC: E21B47/117
Abstract: 本公开涉及一种井筒渗漏监测系统和井筒渗漏监测方法,该监测系统包括用于井筒且包括渗压监测装置、应变监测装置和渗漏监测装置,其中,渗压监测装置埋设于井筒周侧的岩体中,用于监测井筒周围的地下水压力;应变监测装置设置于井筒并用于监测井筒的应变;渗漏监测装置设置于井筒的内壁,用于监测井筒是否已发生渗漏。本公开通过设置渗压监测装置、应变监测装置以及渗漏监测装置分别对地下水压力、井筒应变以及井筒的渗漏情况进行监测,从而使得本公开能够根据实施监测的数据确定井筒发生渗漏的可能性或者是否已经出现渗漏,进而及时采取相应的处理措施,以保证井筒的运行安全。
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公开(公告)号:CN113341479A
公开(公告)日:2021-09-03
申请号:CN202110562281.X
申请日:2021-05-24
Applicant: 国电建投内蒙古能源有限公司 , 中国矿业大学
Abstract: 本发明提供了一种用于确定采空区水力连通性的示踪试验方法,涉及采矿工程和水力测试技术领域。该方法包括:根据采空区煤层底板等高线选择注水点和出水点,并设置注水孔和出水孔的孔径、倾角和深度;配制示踪剂,并根据采空区静水压力、采空区水位高度、矸石储水系数和显著性系数等确定示踪剂的投放量;从注水孔注入示踪剂,示踪剂全部注入后,持续注入清水,打开出水孔持续排水保持注水流量大于出水流量;设定取样间隔时间,持续监测示踪剂和采空区水压变化;根据取样中的示踪剂浓度和采空区水压情况,判别采空区的水流连通性。该方法合理的确定了示踪剂的投放量,并对采空区的水力连通性进行了定量评价,为井下水库建设和污水处理提供了依据。
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公开(公告)号:CN118711024A
公开(公告)日:2024-09-27
申请号:CN202410761271.2
申请日:2024-06-13
Applicant: 国电建投内蒙古能源有限公司 , 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激光雷达和双目视觉自适应融合方法:S01,获取点云数据;S02,拟合初步的三维立体面,获得增强点云数据组;S03,得到多组增强点云数据组;拍摄视觉图像;S04,三维点云数据投影到视觉图像的图像像素平面上;S05,得到图像像素扩张图;S06,获得点云特征标定图;S07,获取巷道双目视觉图像集;S08,得到滤波后的图像集;S09,得到降噪后的图像集;S10,得到增强图像集;S11,获得视觉图像的图像特征图;S12,计算特征匹配度;S13,计算特征权值;S14,获得最优匹配点云特征数据和图像特征图;S15,获得雷达视觉最终融合图。本发明提高了目标识别的准确性,提高了巷道三维建模精度。
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公开(公告)号:CN118462299A
公开(公告)日:2024-08-09
申请号:CN202410584336.0
申请日:2024-05-11
Applicant: 国电建投内蒙古能源有限公司
Abstract: 本公开涉及一种速凝剂注入装置和注入方法,包括机架;漏斗,安装于机架,漏斗内容置有速凝剂;驱动件,安装于漏斗的底部;聚料斗,设于漏斗内,且与驱动件的驱动轴连接;以及输料管,设置在注浆管路和聚料斗之间,且输料管用于连接在注浆管路的靠近出浆口的一端;驱动件驱动聚料斗在漏斗中上下运动,以使聚料斗与输料管相连接或断开。聚料斗在漏斗中向下运动,以使漏斗内的部分速凝剂落入聚料斗内,聚料斗向上运动,以将聚料斗内的速凝剂推入输料管以输送到注浆管路内,速凝剂和混凝土膏体在注浆管路的出浆口附近混合,避免因速凝剂过早的与混凝土膏体混合凝固后导致混凝土膏体在注浆管路内的流速的降低,保证混凝土膏体对待填充区域的填充效果。
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公开(公告)号:CN113341479B
公开(公告)日:2024-05-07
申请号:CN202110562281.X
申请日:2021-05-24
Applicant: 国电建投内蒙古能源有限公司 , 中国矿业大学
Abstract: 本发明提供了一种用于确定采空区水力连通性的示踪试验方法,涉及采矿工程和水力测试技术领域。该方法包括:根据采空区煤层底板等高线选择注水点和出水点,并设置注水孔和出水孔的孔径、倾角和深度;配制示踪剂,并根据采空区静水压力、采空区水位高度、矸石储水系数和显著性系数等确定示踪剂的投放量;从注水孔注入示踪剂,示踪剂全部注入后,持续注入清水,打开出水孔持续排水保持注水流量大于出水流量;设定取样间隔时间,持续监测示踪剂和采空区水压变化;根据取样中的示踪剂浓度和采空区水压情况,判别采空区的水流连通性。该方法合理的确定了示踪剂的投放量,并对采空区的水力连通性进行了定量评价,为井下水库建设和污水处理提供了依据。
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公开(公告)号:CN117846701A
公开(公告)日:2024-04-09
申请号:CN202311652047.1
申请日:2023-12-01
Applicant: 国电建投内蒙古能源有限公司
IPC: E21F17/18 , E21F17/00 , G06F30/13 , G06F30/20 , G06F119/14
Abstract: 本公开涉及硐室支护体的确定方法、确定装置、存储介质及电子设备,其中,确定方法包括:确定目标地质结构的参数数据;根据参数数据、第一地质模型以及第二地质模型,确定扰动系数,第一地质模型是在所述目标地质结构发生爆破扰动效应的情况下,基于所述目标地质结构的历史参数数据以及爆破扰动荷载得到的,所述第二地质模型是在所述目标地质结构未发生爆破扰动效应的情况下,基于所述目标地质结构的历史参数数据得到的;根据所述扰动系数,确定所述目标地质结构的硐室支护体。通过将爆破扰动荷载与扰动系数结合的方式,确定硐室支护体,可以提高硐室支护体的强度,进而可以减少硐室支护体发生喷层开裂、锚固段滑脱失效、围岩变形破坏等事故。
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