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公开(公告)号:CN115355841B
公开(公告)日:2024-07-05
申请号:CN202211042816.1
申请日:2022-08-29
Applicant: 西安科技大学
IPC: G01B11/16
Abstract: 本发明公开了一种基于全分布式光纤传感技术的回采巷道围岩松动圈发育范围实时监测方法,它涉及煤炭开采技术领域。主要包括:①脉冲预泵光纤传感技术原理;②回采巷道围岩松动圈关键特征及分布式光纤应变表征方法;③围岩松动圈测试传感光缆布设工艺及方法,本发明建立分布式光纤应变——巷道围岩破坏特征之间的联系,提出一种基于全分布式光纤传感技术的巷道围岩松动圈发育范围的实时监测方法,进一步补充巷道围岩松动圈的现场测试手段,为回采巷道围岩稳定性控制提供数据支撑,为实现巷道围岩大范围、全天候监测提供新的思路和方法。
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公开(公告)号:CN109813458A
公开(公告)日:2019-05-28
申请号:CN201910010260.X
申请日:2019-01-05
Applicant: 西安科技大学
IPC: G01K11/32 , B29C64/118 , B29C64/379 , B29C65/02 , B33Y80/00
Abstract: 本发明涉及光纤温度传感器技术领域,具体公开了一种基于3D打印技术的光纤光栅温度传感器及其组装方法,光纤光栅温度传感器中的光纤光栅外部套设有3D打印成型的传感器外壳。本发明的基于3D打印技术的光纤光栅温度传感器及其组装方法,采用3D打印技术打印出传感器外壳,在保证了测量精确度的基础上,大大缩短了生产周期,制作程序更简便,成本也比陶瓷、不锈钢等传统封装更低,可以更加广泛的在采矿、桥梁、隧道、边坡、路桥等岩土地质工程以及物理模型实验进行推广应用。
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公开(公告)号:CN119394203A
公开(公告)日:2025-02-07
申请号:CN202411374724.2
申请日:2024-09-29
Applicant: 西安科技大学 , 中联西北工程设计研究院有限公司
IPC: G01B11/16
Abstract: 本申请提供的基于OFDR岩石表面应变场的测试方法及系统,具体涉及岩石动态破坏监测技术领域,该方法通过将所述分布式光纤缠绕在所述岩石试样外表面得到所述环向光纤和所述螺旋光纤,对岩石试样施加压缩力,根据环向光纤和螺旋光纤中的光信号,计算得到环向应变分布和轴向应变分布,该方法解决了难以实时动态高精度地监测试件在破坏变形过程中的表面应变变化的问题。实现了在试件破坏变形过程中对试件表面应变的实时动态高精度监测的效果。
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公开(公告)号:CN118815539A
公开(公告)日:2024-10-22
申请号:CN202410800047.X
申请日:2024-06-20
Applicant: 西安科技大学 , 靖远煤业伊犁资源开发有限责任公司
Abstract: 本发明公开的煤矿工作面顶板老窖水疏放方法,包括获取煤矿地质信息绘制钻孔柱状图;根据钻孔柱状图,确定顶板的位置、含水层位置,含水层与顶板之间的距离;计算导水裂隙带的高度;对导水裂隙带进行水源探测,获得顶板老窖水的第一次异常区域,计算第一次异常区域内顶板的含水量;在第一次异常区域布置第一钻场和第一钻孔,统计第一钻孔的每日出水量,得到累计出水量;将累计出水量与顶板的含水量对比,根据对比的结果对顶板水疏放,解决了现有技术中存在的煤矿工作的顶板水疏放超前性差及采掘接续紧张的问题。
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公开(公告)号:CN115355841A
公开(公告)日:2022-11-18
申请号:CN202211042816.1
申请日:2022-08-29
Applicant: 西安科技大学
IPC: G01B11/16
Abstract: 本发明公开了一种基于全分布式光纤传感技术的回采巷道围岩松动圈发育范围实时监测方法,它涉及煤炭开采技术领域。主要包括:①脉冲预泵光纤传感技术原理;②回采巷道围岩松动圈关键特征及分布式光纤应变表征方法;③围岩松动圈测试传感光缆布设工艺及方法,本发明建立分布式光纤应变——巷道围岩破坏特征之间的联系,提出一种基于全分布式光纤传感技术的巷道围岩松动圈发育范围的实时监测方法,进一步补充巷道围岩松动圈的现场测试手段,为回采巷道围岩稳定性控制提供数据支撑,为实现巷道围岩大范围、全天候监测提供新的思路和方法。
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公开(公告)号:CN209495788U
公开(公告)日:2019-10-15
申请号:CN201920014679.8
申请日:2019-01-05
Applicant: 西安科技大学
IPC: G01K11/32
Abstract: 本实用新型涉及光纤温度传感器技术领域,具体公开了一种光纤光栅温度传感器,光纤光栅温度传感器中的光纤光栅外部套设有3D打印成型的传感器外壳。本实用新型的光纤光栅温度传感器,采用3D打印技术打印出传感器外壳,在保证了测量精确度的基础上,大大缩短了生产周期,制作程序更简便,成本也比陶瓷、不锈钢等传统封装更低,可以更加广泛的在采矿、桥梁、隧道、边坡、路桥等岩土地质工程以及物理模型实验进行推广应用。(ESM)同样的发明创造已同日申请发明专利
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