一种固体充填材料破碎分级精筛设备

    公开(公告)号:CN114950698A

    公开(公告)日:2022-08-30

    申请号:CN202210543633.1

    申请日:2022-05-19

    IPC分类号: B02C23/10 B02C23/14 B02C19/00

    摘要: 本发明涉及煤矿充填技术领域,且公开了一种固体充填材料破碎分级精筛设备,包括破碎机构、筛分机构、精筛机构、装运机构。破碎机构可将采煤及洗煤过程中排放粒径过大的固体废物煤矸石进行破碎,再进入筛分机构及与其连通的精筛机构进行分级精筛,最后各级粒径物料进入装运机构内的储存仓以备充填使用。本发明为全自动破碎筛分机构大大节省了人工,提高了筛分效率和精度。

    一种带有裂隙水预警装置的自进式锚杆

    公开(公告)号:CN112160781A

    公开(公告)日:2021-01-01

    申请号:CN202011026994.6

    申请日:2020-09-25

    摘要: 本发明公开了一种带有裂隙水预警装置的自进式锚杆,包括相互连接的自进式锚杆与裂隙水预警装置,所述自进式锚杆与裂隙水预警装置通过引流线连接;所述自进式锚杆包括锚杆主体,所述锚杆主体的头部设有中空合金钻头,所述中空合金钻头的外侧及顶部设有入水孔,锚杆主体的杆身内侧设有所述引流线,所述引流线的一端置于所述中空合金钻头内,其另一端穿过止浆塞与所述裂隙水预警装置连接;所述裂隙水预警装置包括预警试纸、防水保护套,所述预警试纸置于所述防水保护套内。通过本发明的带有裂隙水预警装置的自进式锚杆,裂隙水通过入水孔流入中空合金钻头,通过引流线将裂隙水引入预警装置,引起预警试纸变色,起到预警裂隙水发展的作用。

    一种雨伞收缩式防脱锚杆结构及使用方法

    公开(公告)号:CN111794223A

    公开(公告)日:2020-10-20

    申请号:CN202010675364.5

    申请日:2020-07-14

    IPC分类号: E02D5/74 E02D17/20 E02D31/00

    摘要: 本发明公开了一种雨伞收缩式防脱锚杆结构及使用方法,包括锚杆主体、套在所述锚杆主体外的套筒、与所述套筒连接的多个支撑体与伞臂;所述锚杆主体远离所述支撑体的一端设有螺纹部,所述螺纹部与螺母连接,所述锚杆主体的另一端固定有第一圆环;所述伞臂的一端与所述第一圆环铰接,所述支撑体的一端与所述套筒铰接,所述支撑体的另一端通过铰接件与所述伞臂的中间位置连接;通过拧紧所述螺母推动套筒以撑开所述支撑体和伞臂,使伞臂充分嵌入岩土体内。本发明的雨伞收缩式防脱锚杆结构及其使用方法,可回收利用、无需注浆直接与岩土体进行接触,防止锚杆脱落,制作方式和操作方式简单、易施工、锚固力高。

    一种用于湿陷性黄土的钢管复合桩

    公开(公告)号:CN110629746A

    公开(公告)日:2019-12-31

    申请号:CN201910973744.4

    申请日:2019-10-14

    IPC分类号: E02D5/34 E02D5/38 E02D5/48

    摘要: 一种用于湿陷性黄土的钢管复合桩,属于建筑管桩技术领域。所述用于湿陷性黄土的钢管复合桩,包括钢管套、钢插板、桩尖和混凝土桩芯,钢插板包括水平空心插板和竖直弧形插板,所述竖直弧形插板外壁竖向均匀设置若干个所述水平空心插板,钢管套内部均匀设置若干个所述钢插板,所述钢管套沿周向均匀设置若干个与所述水平空心插板对应的卡合槽,用以与水平空心插板卡合,桩尖设置在所述钢管套的端部,混凝土桩芯设置在所述钢管套的内部。所述用于湿陷性黄土的钢管复合桩能够在水平方向上阻挡土体的湿陷并能吸附土中的水以减小土的沉降,进而消减桩侧负摩阻力,提高了桩基的承载能力。

    一种梭形收缩式锚杆结构及其使用方法

    公开(公告)号:CN109306697A

    公开(公告)日:2019-02-05

    申请号:CN201811525217.9

    申请日:2018-12-13

    IPC分类号: E02D5/74

    摘要: 一种梭形收缩式锚杆结构及其使用方法,属于边坡支护及桩基锚固技术领域。所述梭形收缩式锚杆结构,包括锚杆主体、套筒和多个梭臂,锚杆主体的一端设有螺纹部,所述螺纹部与螺母连接,锚杆主体的另一端套设有第一圆环,锚杆主体穿过套筒,套筒包括带孔钢板、空心管和第二圆环,所述空心管的一端与带孔钢板连接,空心管的另一端与第二圆环连接,第二圆环设置于靠近第一圆环的一侧,带孔钢板设置于远离第一圆环的一侧,梭臂的一端与第一圆环连接,梭臂的另一端与第二圆环连接。所述梭形收缩式锚杆结构及其使用方法,可回收利用、无需注浆直接与岩土体进行接触,制作方式和操作方式简单、易施工、锚固力高。

    一种岩体质量评价方法
    6.
    发明授权

    公开(公告)号:CN105046080B

    公开(公告)日:2018-02-09

    申请号:CN201510427567.1

    申请日:2015-07-20

    IPC分类号: G06F19/00

    摘要: 本发明公开了一种岩体质量评价方法,为了解露天矿岩体质量,从露天矿某竖向范围的围岩、矿体顶板、矿体和矿体底板四个特征位置进行取样确定一定范围内的露天矿质量,岩石抗压强度、黏聚力、内摩擦角和岩体变形模量作为评价的指标体系,并形成单因素指标岩体分类的五个级别,确定一定竖直范围内露天矿四个特征位置岩体样本对岩体分类的五个级别的隶属度情况,并进行软化,以确定该样本的岩体质量,从而确定整个边坡岩体质量。本发明可用于确定一定范围内露天矿四个特征位置岩样质量,从而确定整个边坡岩体质量。

    一种确定高层建筑遇风荷载变形的方法

    公开(公告)号:CN105069199A

    公开(公告)日:2015-11-18

    申请号:CN201510432285.0

    申请日:2015-07-21

    IPC分类号: G06F17/50 E04B1/92

    摘要: 本发明公开了一种确定高层建筑遇风荷载变形的方法,其特征在于,为了解超高层建筑在风荷载作用下变形程度和特征,提出了使用基于颗粒流理论的PFC3D作为平台进行模拟;所构建的超高层建筑为核心筒-框架结构;为了适应颗粒流理论和符合实际风荷现象,提出了先分段后等效的风荷载设置方法,即风荷载模型;使用该模型对两个正交方向,7~10级风作用下建筑物变形进行模拟;其包括如下步骤:建筑基本模型构建、风荷载模型的建立、模拟结果分析;本发明可用于核心筒-框架结构超高层建筑遇风荷载后的变形分析。

    一种基于神经网络的岩石破坏强度确定方法

    公开(公告)号:CN103226080A

    公开(公告)日:2013-07-31

    申请号:CN201310088920.9

    申请日:2013-03-20

    IPC分类号: G01N3/08 G06N3/08

    摘要: 本发明公开了一种基于神经网络的岩石破坏强度确定方法,其特征在于本文使用神经网络在单轴及三轴加载情况下对岩石强度准则进行研究。将搜集来的各种岩石相关数据随机划分成训练和验证子集。将抗压强度和最小主应力作为输入值,最大主应力值作为输出值训练神经网络。使用训练后的神经网络预测试验岩体破坏时的,主要包括实验数据分析和基于ANN的最大主应力值预测。本发明表明神经网络预测结果的均方差减小了30%-40%,决定系数增加了0.05-0.08,更接近于1。使用ANN对岩石强度进行预测能适应的加载范围较宽,适合岩石种类多变的复杂非线性情况,灵活准确。

    一种巷道矿压缓冲及底鼓防治结构及其使用方法

    公开(公告)号:CN118481701A

    公开(公告)日:2024-08-13

    申请号:CN202410615890.0

    申请日:2024-05-17

    IPC分类号: E21D21/00 E21D20/00 E21F17/00

    摘要: 一种巷道矿压缓冲及底鼓防治结构及其使用方法,涉及煤矿巷道支护技术领域,包括顶拱、锚杆、高强减震弹簧、限位块、立柱、连接横梁、底拱、底板横梁及高强螺栓,顶拱上设置有锚杆预留槽,可在槽内进行锚杆支护施工,并利用高强螺栓进行固定,顶拱与巷道立柱之间为凹槽式活动连接,限位槽内设置有高强减震弹簧,并与立柱焊接连接,巷道两帮立柱间通过连接横梁及底拱进行连接,每节之间通过连接横梁连接,从而形成统一整体。本发明在进行巷道支护时,可有效降低矿压显现对巷道结构稳定性及工人人身安全带来的不利影响,同时底拱的设置可有效应对巷道底鼓情况的出现,结构简单,设计合理,实用性强,具有较大的应用前景。

    一种散体矸石真三轴压缩试验装置及方法

    公开(公告)号:CN110044719B

    公开(公告)日:2023-11-17

    申请号:CN201910461830.7

    申请日:2019-05-30

    IPC分类号: G01N3/12

    摘要: 一种散体矸石真三轴压缩试验装置及方法,装置包括刚性框架、水平及竖直加载液压缸、刚性承压底板及立板、刚柔复合承压顶板;四个水平加载液压缸在框架四周均布,四个立板首尾相接设于底板上,立板底部设有减摩滚珠,相邻立板之间、水平加载液压缸活塞杆与立板之间设有减摩滚针,立板中间填装散体矸石,顶板位于矸石上层,竖直加载液压缸位于框架顶部。方法为:装填散体矸石,将顶板放到矸石上层,顶板充油膨胀并与立板接触;除去立板间定位销钉,各传感器调零;施加水平载荷力,矸石水平压缩,直到水平载荷力达到设定值,测量水平压缩量;施加竖直载荷力,散体竖直压缩,直到竖直载荷力达到设定值,测量竖直压缩量,检测水平压力变化情况。