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公开(公告)号:CN214952762U
公开(公告)日:2021-11-30
申请号:CN202120949897.8
申请日:2021-05-06
申请人: 山西潞安环保能源开发股份有限公司 , 辽宁工程技术大学
摘要: 本实用新型提出了一种测定煤坚固性系数的测试装置,包括基座、安装在基座上用于容纳煤试样的环形柱体、能够在环形柱体中竖向运动的重锤、以及安装在环形柱体上方的第一定滑轮,重锤的外径小于环形柱体的内径。第一定滑轮上设有绳索,绳索的一端与重锤固接,绳索的另一端缠绕在绕线盘上,绕线盘连接有驱动其转动以收线或放线的驱动机构,且绕线盘的放线速度大于重锤的自由落体运动速度。本实用新型的重锤的上下运动由驱动机构驱动,无需人工操作,由此大大节省人力;而且重锤从设定试验高度下落时,无人施加的外力,重锤下落过程中也不受环形柱体内壁的干扰,保持自由落体运动,由此可减少人为因素对试验数据的影响,使得测定结果更加准确。
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公开(公告)号:CN219281719U
公开(公告)日:2023-06-30
申请号:CN202320270537.4
申请日:2023-02-21
申请人: 山西潞安环保能源开发股份有限公司王庄煤矿 , 辽宁工程技术大学
摘要: 本实用新型提出了一种微波辐射含水煤层水气化膨胀冲击煤体增透装置,包括微波加热系统、注水系统、声发射监测系统、电脑控制终端、以及设置于煤体内的若干钻孔;钻孔包括微波钻孔和环设在微波钻孔外的若干监测钻孔;注水系统能够向微波钻孔中注入水,微波加热系统能够产生超高频电磁波以将微波钻孔中的水加热并使之气化膨胀,声发射监测系统能够监测到监测钻孔内的声发射事件次数并传输给电脑控制终端。本实用新型通过声发射监测系统实时监测增透过程中煤岩损伤产生的微裂隙状况,可自动结束增透过程,以避免电力等资源的浪费;在微波钻孔内使用螺旋天线直接加热水,能量损失小,水气化膨胀力作用于煤体,使煤体裂隙网络扩展,透气性增强。
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公开(公告)号:CN110320143B
公开(公告)日:2023-04-07
申请号:CN201910604134.7
申请日:2019-07-05
申请人: 辽宁工程技术大学
IPC分类号: G01N15/08 , G01N23/046
摘要: 一种煤岩裂隙腔内三维粒子图像测速试验系统,属于煤岩体裂隙渗流测量技术领域。所述煤岩裂隙腔内三维粒子图像测速试验系统,包括旋转盘、驱动旋转盘转动的驱动机构、透光煤岩夹具、流体输送装置和图像采集装置;在旋转盘上设置有M个焦距不同或厚度不同的光学镜片,旋转盘转动时试件位于其中一个光学镜片的正下方,透光煤岩夹具具有装载试件的密封腔体,经过试件裂隙腔的流体中具有示踪粒子,图像采集装置包括可见光线发射装置及与计算机相连的CCD相机,试件由裂隙分成上、下两个部分,试件的上部由透光材料制成,或者试件全部由透光材料制成。所述煤岩裂隙腔内三维粒子图像测速试验系统,能够得到以时间、空间为函数的三维粒子流场速度全息图像。
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公开(公告)号:CN111271051B
公开(公告)日:2023-03-28
申请号:CN202010093077.3
申请日:2020-02-14
申请人: 辽宁工程技术大学
IPC分类号: E21B47/00 , E21B47/005 , E21F7/00
摘要: 本发明公开了一种三向加载矿井钻孔封孔效果模拟试验装置及方法,包括:模型台;模型转动驱动装置,通过传动梁与模型台的一端连接,用于带动所述模型台旋转;三向加载装置,固定在所述模型台内部,用于对模拟钻孔施加三向加载力,以模拟钻孔围岩受力;钻孔相似材料模拟试验箱,放置于所述三向加载装置内,用于进行钻孔抽漏气、瓦斯抽采钻孔漏气位置和钻孔间串漏气通道检测试验。本发明对矿井瓦斯抽采钻孔进行模拟,可模拟钻孔受力变形、封孔效果,钻孔间串漏气等,可为研究煤层钻孔瓦斯抽采失效机制提供实验室试验手段。本发明具有可视化,可三向加压,钻孔倾角可调节,可模拟开采对钻孔的扰动影响,直观清楚地呈现了实验中钻孔变化的全过程。
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公开(公告)号:CN111220452B
公开(公告)日:2022-06-03
申请号:CN202010102185.2
申请日:2020-02-19
申请人: 辽宁工程技术大学
摘要: 本发明公开了一种煤岩模拟试验用真三轴压力室及其试验方法,包括压力室基座,安装在微机电液伺服压力机上;压力室承压腔,固定在压力室基座上,其内部放置有煤岩试件;一对Z向加载柱,用于对煤岩试件进行超声检测和加热冲击;一对X向加载柱,用于记录加载过程中煤岩试件的渗流特性;一对Y向加载柱,水平Y向穿过压力室承压腔并对煤岩试件的前面和后面进行加压;摆锤式冲击装置,位于压力室承压腔的一侧,用于对煤岩试件同时加载静载与动冲击。本发明具有可实时超声无损检测,可施加热冲击,开展不同应力路径下热冲击对煤岩的力学性质及渗流特性的影响研究;可实现静载与动冲击同时加载,记录加载过程中煤的渗流特性及实现真三轴加载等功能。
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公开(公告)号:CN111307598A
公开(公告)日:2020-06-19
申请号:CN202010151072.1
申请日:2020-03-06
申请人: 辽宁工程技术大学
IPC分类号: G01N3/12
摘要: 本发明公开了一种重力扩力恒压加载煤岩蠕变试验装置及方法,包括三轴压力室,其内部放置有煤岩试件,用于对煤岩试件施加围压;封闭水箱重力加载系统,位于所述三轴压力室的上方,用于通过水的质量来调节试验要求所需要的整体重物质量,调节施加在煤岩试件上的力的大小;扩力装置,位于所述三轴压力室的上方并与所述封闭水箱重力加载系统连接,用于将所述封闭水箱重力加载系统施加的力进行扩大并对所述三轴压力室内的煤岩试件进行轴向加载。本发明操作简便、耗资少,对研究复杂应力状态下煤岩的蠕变性质提供稳定的试验条件,能准确的掌握煤岩在恒定载荷作用下变形随时间增加的相关数据,确保对煤岩的变形、失稳研究的科学性、准确性、严谨性。
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公开(公告)号:CN111271051A
公开(公告)日:2020-06-12
申请号:CN202010093077.3
申请日:2020-02-14
申请人: 辽宁工程技术大学
IPC分类号: E21B47/00 , E21B47/005 , E21F7/00
摘要: 本发明公开了一种三向加载矿井钻孔封孔效果模拟试验装置及方法,包括:模型台;模型转动驱动装置,通过传动梁与模型台的一端连接,用于带动所述模型台旋转;三向加载装置,固定在所述模型台内部,用于对模拟钻孔施加三向加载力,以模拟钻孔围岩受力;钻孔相似材料模拟试验箱,放置于所述三向加载装置内,用于进行钻孔抽漏气、瓦斯抽采钻孔漏气位置和钻孔间串漏气通道检测试验。本发明对矿井瓦斯抽采钻孔进行模拟,可模拟钻孔受力变形、封孔效果,钻孔间串漏气等,可为研究煤层钻孔瓦斯抽采失效机制提供实验室试验手段。本发明具有可视化,可三向加压,钻孔倾角可调节,可模拟开采对钻孔的扰动影响,直观清楚地呈现了实验中钻孔变化的全过程。
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公开(公告)号:CN111237002A
公开(公告)日:2020-06-05
申请号:CN202010149821.7
申请日:2020-03-06
申请人: 辽宁工程技术大学
摘要: 本发明公开了一种煤矿安全用通风装置及其安装方法,包括通风架,通风架的上端两侧分别固定连接有通风连接块A和通风连接块B,通风连接块A远离通风架的一侧通过螺丝螺纹连接有通风面板A,通风连接块B远离通风架的一侧通过螺丝螺纹连接有通风面板B,该安装相较于现有煤矿通风设备安装更加方便,且通风效果强,能够进行顶部和底部的流动通风,相对于现有通风设备更加具备实用性预制件一和预制件二各部件材质均采用钢结构,具有防护效果好结构强度高和安全可靠能力优的特点,并且配合设备自身的散热通风功能,能有效的对井下巷道内的高温气体进行快速排除,防止电机温度过高时容易引起爆炸事故的发生,进而达到防爆防护效果。
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公开(公告)号:CN110196316A
公开(公告)日:2019-09-03
申请号:CN201910531427.7
申请日:2019-06-19
申请人: 中国平煤神马能源化工集团有限责任公司 , 辽宁工程技术大学 , 平顶山天安煤业股份有限公司
摘要: 本发明提出了一种矿井开采裂隙场演化相似模拟试验台,包括模型框,模型框内具有容纳填料的模型腔,模型腔的两端通过若干块可拆卸的封板封闭;模型腔的外周设有若干可独立控制的加载装置,若干个加载装置可从外周向模型腔内的煤岩层施加载荷;模型框连接有转动驱动装置,转动驱动装置驱动模型框转动,以使模型腔中的煤岩层具有一定倾角。本发明通过设置若干个加载装置,从外周向煤岩层施加载荷,实现周向应力加载,可更好模拟煤岩层的实际受力状态,更好的适应现场采矿、地质条件。而且每个加载装置可独立控制,由此便于根据具体情况,选择打开或关闭部分加载装置;而且模型腔内煤岩层倾角可调节,可模拟各种倾斜岩层时,裂隙场演化规律。
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公开(公告)号:CN115901482A
公开(公告)日:2023-04-04
申请号:CN202211427955.6
申请日:2022-11-15
申请人: 辽宁工程技术大学
摘要: 本发明公开了一种可智能控温材料力学试验装置,包括保温压力室基座,安装在伺服压力机上;保温压力室承压腔,固定在所述保温压力室基座上,其内部放置有煤岩试件;三轴加载系统,与智能加卸荷系统连接,用于对煤岩试件的六个面进行加压,并对煤岩试件进行超声检测;电阻丝和冷凝管,位于所述保温压力室承压腔内,用于调节保温压力室承压腔内部的温度。本发明对煤体在深部矿井开采过程中遇到的温度变化状况进行尽可能接近实际的模拟,从而开展相应的力学特性的研究,具有可智能控温施加热冷冲击(‑200℃~300℃),同时加卸载冲击,实时记录加载过程中煤的力学性质实现热冷冲击及加卸载三轴实验等功能。
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