矿震综合监测系统及其估算矿震损害范围的方法

    公开(公告)号:CN114776379A

    公开(公告)日:2022-07-22

    申请号:CN202210306393.3

    申请日:2022-03-25

    IPC分类号: E21F17/18

    摘要: 本发明涉及一种矿震综合监测系统及其估算矿震损害范围的方法。现有矿用微震监测系统均采用单一频段检波器,准确度不高。为此,本矿震综合监测系统包括地面监测计算机和多个检波器,检波器包括多个高频检波器、多个中低频检波器和多个中高频检波器,高频检波器均匀设置在掘进巷道内;中低频检波器均匀设置在矿井大巷各处;中高频检波器均匀设置在回采工作面的轨道巷和皮带巷内。本发明矿震综合监测系统科学地为不同的井下环境选择不同的矿震传感器,充分发挥了不同频段的检波器的特点、优点,同时多种检波器感应的数据汇总到同一地面监测电脑上,便于数据比对,综合判断矿震损害。

    新型采场围岩三维应力监测装置

    公开(公告)号:CN216081844U

    公开(公告)日:2022-03-18

    申请号:CN202121654963.5

    申请日:2021-07-20

    IPC分类号: G01L1/24

    摘要: 本实用新型涉及一种新型采场围岩三维应力监测装置。为克服现有技术缺陷,本新型采场围岩三维应力监测装置包括连接管、筒体、活塞、温度补偿光栅、测量光纤光栅和光纤,筒体外圆周上设有两条凹槽,光纤共有2条,分别粘贴固定在一个凹槽内,测量光纤光栅包括9个应变测量光栅,9个应变测量光栅分成两组,5个应变测量光栅顺次刻在一条凹槽内的光纤上,另外4个应变测量光栅顺次刻在另一条凹槽内的光纤上,胶体粘结剂为TP451环氧树脂粘合剂,温度补偿光栅与4个应变测量光栅刻在同一光纤上,温度补偿光栅与TP451环氧树脂粘合剂隔离。本实用新型结构简单,加工方便,安装方便、监测准确,适用于矿井、煤矿围岩的三维应力监测。

    井下用煤粉导料装置
    7.
    实用新型

    公开(公告)号:CN221139839U

    公开(公告)日:2024-06-14

    申请号:CN202323178365.7

    申请日:2023-11-23

    IPC分类号: B65G33/16 B65G33/24 B65G33/34

    摘要: 本申请提供一种井下用煤粉导料装置,包括:导向管、集料筒、出料筒、马达、输送管、带钢和导料筒,其中,所述导向管与所述集料筒的一端相连,所述集料筒的底端与所述出料筒的顶端相连。所述出料筒的一端连接所述马达,所述出料筒的另一端连接所述输送管,所述输送管的另一端连接所述导料筒。所述带钢设置在所述输送管的内部,所述带钢的一端与所述电机的输出端相连。所述带钢为柔性螺旋结构,可在所述电机的带动下旋转。作业产生的煤粉从所述导向管输入,经由所述集料筒进入所述出料筒,所述带钢在旋转过程中,可将所述出料筒内的煤粉运输至所述输送管,并最终经由所述导料筒导出,可解决卸压钻孔作业中煤粉不能得到及时处理的问题。

    矿震综合监测系统
    8.
    实用新型

    公开(公告)号:CN217080567U

    公开(公告)日:2022-07-29

    申请号:CN202220682596.8

    申请日:2022-03-25

    IPC分类号: E21F17/18

    摘要: 本实用新型涉及一种矿震综合监测系统。现有矿用微震监测系统均采用单一频段检波器,准确度不高。为此,本矿震综合监测系统包括地面监测计算机和多个检波器,检波器包括多个高频检波器、多个中低频检波器和多个中高频检波器,高频检波器均匀设置在掘进巷道内;中低频检波器均匀设置在矿井大巷各处;中高频检波器均匀设置在回采工作面的轨道巷和皮带巷内。本实用新型矿震综合监测系统科学地为不同的井下环境选择不同的矿震传感器,充分发挥了不同频段的检波器的特点、优点,同时多种检波器感应的数据汇总到同一地面监测电脑上,便于数据比对,综合判断矿震损害。

    一种内置预紧及预紧锚固协同转化的整体式锚杆装置

    公开(公告)号:CN113464184A

    公开(公告)日:2021-10-01

    申请号:CN202110649196.7

    申请日:2021-06-10

    IPC分类号: E21D21/00 E21D20/02

    摘要: 本发明提供了一种内置预紧及预紧锚固协同转化的整体式锚杆装置,通过在锚杆尾部设置扁平的六角形锁紧装置,避免了锚杆支护钻孔外露长度致使巷道有效空间减少的问题,有效避免杆体局部应力集中问题,不易发生破断。杆体与预锚加载装置内一定长度的细牙螺纹咬合产生预紧力,咬合长度大且螺纹间距小,在同样扭矩条件下,其施加的预紧力更大,且不易随时间增长而降低;整体式锚杆装置在钻孔底部、锚杆端部产生预紧力,预紧力与锚固力产生位置一致,在预紧力产生过程中,预锚加载装置通过机械力逐步张开并与钻孔孔壁紧密接触,产生机械锚固力,同时实现了化学锚固力、机械锚固力与预紧力三者有效协同转化,大幅度提升了锚杆锚固力。