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公开(公告)号:CN114851093A
公开(公告)日:2022-08-05
申请号:CN202210414758.4
申请日:2022-04-20
Applicant: 河南理工大学 , 河南弘瑞矿山技术开发有限公司
IPC: B24C9/00
Abstract: 本发明涉及磨料水射流技术领域,公开了一种用于磨料水射流技术的磨料回收装置,包括块料筛选装置和磨料回收装置,块料筛选装置包括相互连接的第一壳体、第一筛网,磨料回收装置包括相互连接的第二壳体、第二筛网;第一筛网的孔径大于第二筛网的孔径,切割或者钻孔后的水砂流依次通过第一筛网、第二筛网,第一筛网将岩块、煤块筛选分离出,磨料砂流过第一筛网后通过第二筛网筛选分离出。第二壳体的顶部内侧壁上设有固定卡槽,第一壳体卡接连接在固定卡槽上。本发明能够通过筛分、过滤将磨料水射流中的磨料回收,提高磨料水射流中的磨料的回收利用率,降低生产成本。
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公开(公告)号:CN117167008A
公开(公告)日:2023-12-05
申请号:CN202311103183.5
申请日:2023-08-30
Applicant: 陕煤集团神木红柳林矿业有限公司 , 河南理工大学 , 河南弘瑞矿山技术开发有限公司
Abstract: 本发明涉及煤矿技术领域,具体为一种煤矿用钻孔串联式自膨胀管的使用方法,用于采煤工作面顶板致裂工程,对于具体工程,根据条件布置钻孔,计算好钻孔间排距L、R,成组向钻孔内安装自膨胀管,包括如下步骤:S1‑1、使用时把静态破碎剂压实放入药卷中,在Ⅰ型药卷的两端装好A型端头,在Ⅱ型药卷的两端装好B型端头,交替放入孔内;S1‑2、对接时仅需轻轻用力便可以将A型端头和B型端头对接,且Ⅱ型药卷的中空钢管刚好卡入Ⅰ型药卷和A型端头之间预留的缝隙中;S1‑3、钻孔施工结束后即可将准备好的药卷提前送入钻孔,装置安全性高、静态破碎剂装在自膨胀管中,避免工人接触破碎剂,提高了施工安全性。
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公开(公告)号:CN117052330A
公开(公告)日:2023-11-14
申请号:CN202311169411.9
申请日:2023-09-12
Applicant: 山西凌志达煤业有限公司 , 河南理工大学 , 河南弘瑞矿山技术开发有限公司
Abstract: 本发明涉及控制装置技术领域,具体为一种钻孔注水自动停止控制装置,包括外壳体,所述外壳体的内部活动连接内壳体,所述外壳体与内壳体之间设置并通过自攻钉一固定;所述内壳体的内部上侧设置有注水阀组件;所述内壳体的右侧设置有阀门连接装置,本申请装置体积较小,移动和架设装置方便,只需将钻孔中的注水管、回水管延长,即可将该装置固定在任意适合操作的位置。解决了因无法及时停水导致的一系列问题,例如在回采巷道中进风巷、回风巷的钻孔注水作业时,随着工作面的推采,因无法及时停水而导致正在进行注水作业的钻孔进入采空区,导致停水困难,造成资源材料的浪费,人工劳动量大以及危险系数高等缺点。
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公开(公告)号:CN116557026A
公开(公告)日:2023-08-08
申请号:CN202310607844.1
申请日:2023-05-26
Applicant: 河南理工大学 , 河南弘瑞矿山技术开发有限公司
Abstract: 本发明涉及工程施工技术领域,具体提出了一种巷道锚杆分布式监测方法、装置、设备及介质,该方法应用于巷道监测系统,巷道监测系统包括锚杆组件、集中器及上位机,该方法包括:针对目标区域,布置若干锚杆组件;通过锚杆组件采集针对目标区域的应力数据;通过集中器将应力数据发送至云端,以使云端根据应力数据确定针对目标区域的监测结果;通过上位机接收并显示监测结果。本发明通过针对目标区域,布置若干锚杆组件,再通过锚杆组件采集针对目标区域的应力数据,然后通过集中器将应力数据发送至云端,以使云端根据应力数据确定针对目标区域的监测结果,最后通过上位机接收并显示监测结果,完成对巷道的分布式应力监测。
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公开(公告)号:CN117147310A
公开(公告)日:2023-12-01
申请号:CN202311105943.6
申请日:2023-08-30
Applicant: 中天合创能源有限责任公司 , 河南理工大学 , 河南弘瑞矿山技术开发有限公司
Abstract: 本发明涉及原位测试技术领域,具体为一种钻孔内岩石强度原位测试方法,包括如下步骤:S1:在需要测试的岩体中打钻孔或者直接利用卸压、钻探的工程孔,利用测试装置对钻孔孔壁加压进行测试。S2:在液压系统高压液体压力作用下,顶针从探头壳体伸出,与孔壁接触,继续用适当的速度通过手动泵加压,实时测量显示顶针伸出的位移量以及施加压力的大小,生成压力—位移曲线。S3:当钻孔岩壁在顶针的作用下碎裂时,会出现压力传感器的压力突然下降的现象,本申请测试设备轻便,可直接带去现场进行原位测试,测试过程无需取样,可以避免取样过程中对岩石性质的影响,保证岩石的原始状态。
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公开(公告)号:CN117005867A
公开(公告)日:2023-11-07
申请号:CN202310971904.8
申请日:2023-08-03
Applicant: 河南理工大学 , 河南弘瑞矿山技术开发有限公司
IPC: E21C41/18
Abstract: 本发明公开了一种钻孔内水刀定向切缝与膨胀剂组合致裂煤层顶板方法,涉及煤矿井工开采技术领域,包括水刀定向切缝工艺与灌注式膨胀剂组合方法以及水刀定向切缝工艺与装有膨胀剂的膨胀药卷组合方法,所述水刀定向切缝工艺与灌注式膨胀剂组合方法采用水刀切缝设备和钻孔注浆设备配合实现,切顶钻孔施工后,进行水刀切顶施工,采用水刀技术在顶板钻孔内定向切割裂缝。本发明通过采用水刀定向切缝+静态膨胀剂技术致裂煤层顶板,水刀定向切缝形成预制裂隙可以有效降低裂纹扩展所需的膨胀压力,最大程度发挥膨胀剂的作用,通过A、B端头链接A、B药卷提前实现将静态破碎剂装入钻孔内,使用A、B型药卷可以有选择填充静态破碎剂以精确选择预裂岩层。
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公开(公告)号:CN221400452U
公开(公告)日:2024-07-23
申请号:CN202420157588.0
申请日:2024-01-23
Applicant: 河南理工大学 , 河南弘瑞矿山技术开发有限公司
IPC: E21B43/24
Abstract: 本实用新型公开了一种煤层钻孔循环注热装置,包括控制台,控制台表面设置有固定板,固定板表面一侧设置有控制箱;控制台底部具有腔室,腔室内设置有注气通道、回气通道、变频旋涡风机和加热器,注气通道包括注气管,注气管一端连接加热器,注气管另一端连接有注气阀球,变频旋涡风机一侧设置有与加热器连接的第一连接口和第二连接口,第二连接口一端连接设置有干燥器,干燥器另一端连接有回气球阀。通过回气通道使煤层内气体吸到循环注热装置内再通过加热器进行加热,再通过注气通道使循环注热装置内气体从注气球阀传输到煤层中,循环促进煤层温度升高,促进了吸附态瓦斯的解吸,使煤层瓦斯高效、持续、稳定地抽采。
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公开(公告)号:CN220955647U
公开(公告)日:2024-05-14
申请号:CN202322652081.0
申请日:2023-09-28
Applicant: 山西晋煤集团泽州天安润宏煤业有限公司 , 河南理工大学 , 河南弘瑞矿山技术开发有限公司
Abstract: 本实用新型涉及无煤柱巷旁支护技术领域,且公开了一种煤矿用巷旁支护注浆钢管墩柱,包括柔性垫层,其设置于柱帽上,与支护的顶板接触,作为柔性让压段;柱帽的上侧设置有定位管,定位管为一根细钢管,可以伸入到顶板预先打好的短钻孔内,对柱体起到稳定和定位的作用,柔性垫层配合安装在定位管上;柱体的侧壁设置有注浆口,注浆口与外部注浆设备的注浆管路连接,将无机注浆材料注入在柱体的空腔内钢管、柱帽、定位管、柔性垫层,本实用新型进行巷旁支护,一方面大大提高巷旁支护的支撑能力和安全性能,与传统构造巷旁墙体相比,又能节省大量的巷旁支护材料及工程量,大大提高工程效率。
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公开(公告)号:CN219459903U
公开(公告)日:2023-08-04
申请号:CN202320500339.2
申请日:2023-03-15
Applicant: 河南理工大学 , 河南弘瑞矿山技术开发有限公司
IPC: A01G9/24
Abstract: 一种塑料大棚通风口开关装置,包括气泵,气泵设置在大棚的前方,大棚由若干个拱形骨架和覆盖在相应各个拱形骨架上的薄膜组成,薄膜的一侧直边固定连接在相应拱形骨架的一侧直边,薄膜的另一侧直边为活动边,各个拱形骨架邻近相应薄膜的活动边的一侧均前后间隔安装有若干个气缸,各个气缸的活塞杆均从其缸体上端向上伸出并上下伸缩,各个气缸的活塞杆上端均安装有夹紧相应薄膜的活动边的薄膜夹,薄膜夹所夹紧的薄膜活动边处为预设的风口,气泵通过气体管路分别与各个气缸连接。本实用新型能够实现大棚高效、同步、快速的开关风口操作,安装条件较为简单,机械化程度高,能有效节省人工,减少人的劳动强度,环保可靠。
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公开(公告)号:CN119164783A
公开(公告)日:2024-12-20
申请号:CN202411146090.5
申请日:2024-08-20
Applicant: 河南理工大学
Abstract: 本发明公开了基于钻孔孔壁触探法的岩石强度原位测试方法,包括以下步骤:S1、将液压动力系统与数据采集系统连接;S2、将液压动力系统与探头组件连接;S3、将推杆前端与探头组件后端连接;S4、操控推杆将探头组件推入钻孔内;S5、启动液压动力系统,动力传输至探头组件,探头组件的压头沿钻孔径向方向伸长顶压孔壁,通过数据采集系统测试出围岩的单轴抗压强度。本发明测试数据能更好地反映原位岩石强度。能够测量不同钻孔、不同深度、不同点位的岩石强度,从而得到巷道岩石强度的分布情况,且测定结果比较接近现场岩体,测量过程简单方便,避免取样等过程出现的问题,极大地提高了测量效率,降低了测量成本,具有很好的推广价值。
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