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公开(公告)号:CN116480357A
公开(公告)日:2023-07-25
申请号:CN202310458585.0
申请日:2023-04-25
申请人: 山东科技大学
摘要: 本发明公开了一种竖向掘进盾构机试验装置及其试验方法,涉及盾构试验技术领域,解决了现有盾构模拟装置机械自动化程度和装置集成度低的问题,提高了模拟效果,具体方案如下:包括固定安装在岩土试样上方的机架,机架内设有通过滚珠丝杠驱动上下移动的升降台,机架的侧壁上固定安装有控制机构和用于驱动刀杆转动的减速电机,所述刀杆竖向贯穿并固定在升降台上且相对于升降台转动,刀杆通过旋转管与刀具连接,所述旋转管的外部套设有管片机构,管片机构位于升降台与刀具之间,所述升降台上还固定设有冷却排渣机构,冷却排渣机构的排渣管插装在刀杆内并与刀具上的孔隙连通。
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公开(公告)号:CN106017842A
公开(公告)日:2016-10-12
申请号:CN201610511683.6
申请日:2016-07-01
申请人: 山东科技大学
IPC分类号: G01M7/08
CPC分类号: G01M7/08
摘要: 本发明公开了一种构造应力影响下锚杆受冲击破坏模拟试验装置,其解决了现有技术中的试验装置不能够模拟构造应力影响下的锚杆受冲击破坏这一技术问题。其包括六面体试件、试件盒、锚杆、以及加载在试件盒上的和前、后加载单元,左、右加载单元及顶部加载单元,锚杆安装在试件的锚孔中,其中左加载单元包括冲击重块、提升装置、导向杆、冲击底座、翘杆和加载装置,通过提升装置向冲击重块提供竖向应力,翘杆将竖向应力转化为试件的侧向力,强力弹簧瞬间膨胀伸长,对试件迅速进行补充加载,补充能量,模拟了外部围岩对煤岩体的进一步挤压做功;爆裂出的岩块对锚杆产生冲击作用,从而模拟工程现场中锚杆受冲击破坏情况。
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公开(公告)号:CN118008263A
公开(公告)日:2024-05-10
申请号:CN202410224490.7
申请日:2024-02-29
申请人: 内蒙古上海庙矿业有限责任公司 , 山东科技大学 , 青岛乾坤兴智能科技有限公司
IPC分类号: E21B47/00 , E21B47/022 , E21B44/04 , E21B41/00
摘要: 本发明涉及一种岩体地质力学特征随钻评估试验系统及其使用方法,系统包括人机交互系统、电控系统、液压伺服泵站和围岩智能钻进系统,其中,围岩智能钻进系统包括基座、围压加载单元和液压钻进单元,基座上设置有平移钻孔支架,平移钻孔支架两侧的基座上对称设置有翻转机构A和翻转机构B,平移钻孔支架上设置有围压加载单元和液压钻进单元,翻转机构A和翻转机构B均连接有围压加载单元,围压加载单元和液压钻进单元均连接有电控系统和液压伺服泵站,电控系统和液压伺服泵站连接有人机交互系统。本发明可以旋转角度,模拟煤矿井下水平角度、垂直角度或某一倾斜角度的钻进,能够模拟真实煤矿井下多角度的钻进。
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公开(公告)号:CN117332600A
公开(公告)日:2024-01-02
申请号:CN202311335336.9
申请日:2023-10-16
申请人: 山东科技大学
摘要: 本发明提出了裂隙岩体多维块度解构与破碎程度量化评定方法及系统,涉及工程地质勘察技术领域。包括获取掌子面几何展布信息;基于掌子面几何展布信息构建原始岩体节理网络模型,实现节理围岩体结构面展布形态的真实复现;对所述岩体节理网络模型进行图像处理,形成规整网络;对原始岩体节理网络模型和规整网络中图像的独立块体进行搜索、选择及分析,对选取的独立块体建立面积等效统计模型,并进行块度级配,以选取的独立块体的相对含量为参数,进行量化归一;基于量化归一的结果,判断裂隙岩体的破碎程度。本发明打破了众多规范间的行业壁垒,为判取裂隙岩体破碎程度提供了一种统一的量化评定方法,为工程施工中的地质勘察提供了有力支撑。
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公开(公告)号:CN113008683A
公开(公告)日:2021-06-22
申请号:CN202110179595.1
申请日:2021-02-07
申请人: 山东科技大学
摘要: 本发明公开一种模拟采动非均布加载的实验装置及方法,涉及岩石力学实验技术领域,解决了模拟地下开挖引起的顶板回转使岩体承受非均布载荷破坏的技术问题,实验装置包括加载系统、控制系统、监测系统和伺服液压系统,加载系统通过一级均布载荷加载装置施加初始均布竖向载荷,二级非均布加载装置通过两个独立加载油缸实现差量加载,使二级承压板回转,给试件施加非均布载荷;结合控制系统、伺服液压系统和监测系统,实现实验过程定量、可控、监测并记录;以及利用本实验装置进行实验的方法,实现了不同初始垂向均布载荷作用下岩石表面非均布加载,符合工程实际,并且具有结构简单,使用方便的特点。
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公开(公告)号:CN106050151A
公开(公告)日:2016-10-26
申请号:CN201610585706.8
申请日:2016-07-22
申请人: 山东科技大学
CPC分类号: E21B15/00 , E21B3/02 , E21B15/003 , E21B15/04 , E21D23/0052 , E21D23/0095
摘要: 本发明提出一种自移式打钻支护一体机,支柱底座固定连接移位缸,支柱底座分别固定连接两单体液压支柱,两单体液压支柱分别与钻机平台架固定连接,钻机底座滑动连接钻机平台架,钻机平台架经调位缸与钻机底座连接,钻机底座转动连接转动盘,转盘马达固定连接钻机底座,转盘马达的转轴连接转动盘,转动盘的前端铰接调角杆,转动盘的后端固定连接支撑杆,钻机支撑架与调角杆和支撑杆铰接,转动盘经调角缸连接钻机支撑架,钻机支撑架滑动连接钻机座,钻机座上固定连接钻机马达,钻机支撑架的前端固定连接夹持器,钻杆穿过夹持器与钻机马达连接。本发明的有益效果为:实现机体的自移,支护方便且稳定可靠,方便调整角度、定位打钻的操作。
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公开(公告)号:CN103543092B
公开(公告)日:2016-02-17
申请号:CN201310526212.9
申请日:2013-10-31
申请人: 山东科技大学 , 中国科学院武汉岩土力学研究所
摘要: 本发明公开一种模拟地层流体复杂运移过程夹持器及其使用方法,夹持器是由轴压柱塞、夹持器筒体、及其嵌入岩芯的耐压软管组成一个密闭组合体;测试岩芯加工成中空圆柱形状,将耐压软管穿入岩芯内部孔道,轴压柱塞布置在岩芯两端;设置三台计量泵分别连通轴压柱塞对岩芯施加最大主应力,连通夹持器筒体内环压腔对岩芯施加中间主应力,连通耐压软管对岩芯内孔施加最小主应力;另设置一台计量泵连通柱塞偏轴线孔道对岩芯注入流体;通过控制各液压腔内传压流体的压力及其流量,实现对岩芯进行应力与变形控制功能。本发明不仅可以实现真三轴应力状态下岩芯的孔隙气/液渗流,还满足应力解除过程中岩芯变形及其渗透率测试。
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公开(公告)号:CN118896858A
公开(公告)日:2024-11-05
申请号:CN202411062691.8
申请日:2024-08-05
申请人: 山东科技大学
发明人: 王长盛
摘要: 本发明属于煤岩体动态剪切试验装置技术领域,具体公开了一种基于霍普金森杆的煤岩体动态剪切试验装置及方法。本发明包括有试验台,所述试验台设置有输入机构和输出机构,所述输入机构设置有入射杆,所述输出机构设置有透射杆,所述入射杆和所述透射杆均位于所述输入机构和所述输出机构之间,所述入射杆滑动连接有滑动件,所述滑动件与所述入射杆之间设置有缓冲件,所述滑动件固接有撞击头,所述撞击头和所述入射杆之间设置有周向均匀分布的支撑杆。本发明通过在透射杆和撞击头之间产生撞击过大时,使支撑杆断裂,并利用缓冲件对透射杆和撞击头之间的撞击进行缓冲,从而防止透射杆和撞击头之间因撞击力度过大导致损坏,降低试验成本。
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公开(公告)号:CN116842854B
公开(公告)日:2023-11-07
申请号:CN202311121892.6
申请日:2023-09-01
申请人: 山东科技大学
IPC分类号: G06F30/27 , G06N3/04 , G06F18/214 , G06F119/14
摘要: 本发明公开了一种基于优化神经网络的煤体应力智能预测和异径卸压方法,属于利用智能预测技术对煤矿冲击地压进行防治的领域。具体措施是,在钻取卸压钻孔时,在一个工作面钻进卸压孔时采集钻进参数,并利用卸压孔的伴随孔获取应力值来构建预测模型,这样在其他工作面钻进卸压孔时利用预测模型对采动应力值进行预测,根据预测结果分析采动应力分布规律,进而确定卸压钻孔的扩孔位置、扩孔段长度和孔径大小。本发明监测卸压孔施工过程中随钻参数的同时,监测相邻伴随孔对应钻孔深度煤体应力值,并且采用神经网络等智能算法进行数据处理,能实时、快速、精确预测出卸压钻孔的应力值,提前预知卸压孔需要扩孔的施工参数,实现精准卸压。
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公开(公告)号:CN116842854A
公开(公告)日:2023-10-03
申请号:CN202311121892.6
申请日:2023-09-01
申请人: 山东科技大学
IPC分类号: G06F30/27 , G06N3/04 , G06F18/214 , G06F119/14
摘要: 本发明公开了一种基于优化神经网络的煤体应力智能预测和异径卸压方法,属于利用智能预测技术对煤矿冲击地压进行防治的领域。具体措施是,在钻取卸压钻孔时,在一个工作面钻进卸压孔时采集钻进参数,并利用卸压孔的伴随孔获取应力值来构建预测模型,这样在其他工作面钻进卸压孔时利用预测模型对采动应力值进行预测,根据预测结果分析采动应力分布规律,进而确定卸压钻孔的扩孔位置、扩孔段长度和孔径大小。本发明监测卸压孔施工过程中随钻参数的同时,监测相邻伴随孔对应钻孔深度煤体应力值,并且采用神经网络等智能算法进行数据处理,能实时、快速、精确预测出卸压钻孔的应力值,提前预知卸压孔需要扩孔的施工参数,实现精准卸压。
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