一种灾变条件下煤-瓦斯两相流运移规律测试方法

    公开(公告)号:CN107389298B

    公开(公告)日:2019-03-12

    申请号:CN201710492159.3

    申请日:2017-06-26

    Applicant: 重庆大学

    Abstract: 本发明公开了一种灾变条件下煤‑瓦斯两相流运移规律测试方法,步骤为:1)组装巷道;2)安装传感器;3)安装摄像头及高速摄像机;4)瓦斯吸附;5)开始试验;6)结束试验。本发明采用模拟巷道的形式,通过高清摄像头和高速摄像机可直接观察煤与瓦斯突出发生后煤粉在巷道内的运移情况,并且可通过安装在巷道内不同位置的传感器采集不同信号并同步处理,实现煤与瓦斯突出的可视化,该试验方法能最大程度还原现场工况并且具有巷道形式多变、采集信号丰富(视频信号、气压信号、温度信号、浓度信号、流量信号等)、操作安全等优点,为研究煤‑瓦斯两相流在不同巷道中运移规律提供了一种全新的试验方法。

    确定水力冲孔有效抽采半径的方法

    公开(公告)号:CN106703873B

    公开(公告)日:2018-08-21

    申请号:CN201611123101.3

    申请日:2016-12-08

    Applicant: 重庆大学

    Abstract: 本发明公开了一种确定水利冲孔有效抽采半径的方法,通过模拟试验水力冲孔前瓦斯抽采和水力冲孔后瓦斯抽采,并收集两次抽采的气体压力数据,根据气体压力数据获取每一断面的有效抽采面积,再计算模拟试验的有效抽采半径,从而获取模拟试验状态下水力冲孔前后的有效抽采半径比值,由于实际生产中,传统抽采方法的有效抽采半径基本是确定的,再利用模拟试验状态获取的比值即可计算出实际生产中水力冲孔的有效抽采半径;这样通过模拟试验的方式来确定水力冲孔前后有效抽采半径比值,并指导实际水利冲孔有效抽采半径的确定,避免了在现场反复测试的高成本,并且操作方便。

    煤与瓦斯突出灾变过程中人-机-环受损模拟试验方法

    公开(公告)号:CN107389859A

    公开(公告)日:2017-11-24

    申请号:CN201710492158.9

    申请日:2017-06-26

    Applicant: 重庆大学

    CPC classification number: G01N33/00 G01C11/00 G01D21/02

    Abstract: 本发明公开了一种煤与瓦斯突出灾变过程中“人-机-环”受损模拟试验方法,步骤为:1)组装巷道;2)安装传感器及“人-机”模型;3)安装摄像头及高速摄像机;4)型煤制作及箱体密封;5)突出孕育;6)突出启动;7)结束试验。本发明采用模拟巷道的形式,通过高清摄像头和高速摄像机可直接观察煤与瓦斯突出发生后煤粉在巷道内的运移情况及对“人-机-环”的破坏情况,并且可通过安装在巷道内不同位置的传感器采集不同信号并同步处理,实现煤与瓦斯突出的可视化,该试验方法能最大程度还原现场工况并且具有巷道形式多变、采集信号丰富、操作安全等优点,为研究煤与瓦斯突出对“人-机-环”致灾机理提供新的试验手段及方法。

    一种实现应力归还的控制装置、伺服试验机系统及控制方法

    公开(公告)号:CN104597950A

    公开(公告)日:2015-05-06

    申请号:CN201510022792.7

    申请日:2015-01-16

    Applicant: 重庆大学

    Abstract: 本发明提出一种实现应力归还的控制装置、伺服试验机系统及控制方法。包括电流电压发生器、伺服放大器、应变传感器、应力传感器和伺服阀,电流电压发生器输出端连接伺服放大器输入端;应变传感器输出端正极连接第一变阻器的第一固定端,输出端负极连接第一变阻器的第二固定端,第一变阻器的滑动端连接伺服放大器输入端;应力传感器输出端正极连接第二变阻器的第一固定端,输出端负极连接第二变阻器的第二固定端,第二变阻器的滑动端连接伺服放大器输入端;伺服放大器输出端连接伺服阀输入端,伺服放大器将应变信号、应力信号之一或者他们的线性组合与电流电压发生器信号进行比较,差信号反馈给伺服阀,可实现位移荷载同时控制。

    流固耦合煤岩剪切-渗流试验剪切滑动组合剪切盒

    公开(公告)号:CN103760040A

    公开(公告)日:2014-04-30

    申请号:CN201410034930.9

    申请日:2014-01-24

    Applicant: 重庆大学

    Abstract: 本发明公开了一种流固耦合煤岩剪切-渗流试验剪切滑动组合剪切盒,包括彼此固定连接的上盒体和下盒体;所述上盒体和下盒体设置有容纳试件的空腔;所述上盒体前后两侧分别设置有第一凸缘和第二凸缘;所述下盒体前后两侧分别设置有第三凸缘和第四凸缘;所述上盒体在所述第一凸缘和第二凸缘的两侧分别设置有第二滚道和第三滚道;所述第二滚道和第三滚道上设置有夹紧板;所述下盒体在所述第三凸缘和第四凸缘的内侧分别设置有第四滚道和第五滚道;所述下盒体上矩形分布有四个螺纹孔;所述上盒体对应所述螺纹孔处设置有腰形通孔;螺栓穿过所述夹紧板和腰形通孔后与所述螺纹孔配合。本发明可更真实的模拟实际工况,提高试验精度。

    煤与瓦斯突出动力致灾可视化物理模拟试验方法

    公开(公告)号:CN107389678A

    公开(公告)日:2017-11-24

    申请号:CN201710492092.3

    申请日:2017-06-26

    Applicant: 重庆大学

    Abstract: 本发明公开了一种煤与瓦斯突出动力致灾可视化物理模拟试验方法,步骤为:1)组装巷道;2)安装传感器;3)安装摄像头及高速摄像机;4)型煤制作及试验箱体密封;5)突出孕育;6)突出启动;7)结束试验。本发明通过高清摄像头和高速摄像机可直接观察煤与瓦斯突出发生后煤-瓦斯两相流在巷道内的运移情况,并且可通过安装在巷道内不同位置的传感器采集不同信号并同步处理,实现煤与瓦斯突出的可视化,该试验方法能最大程度还原现场工况并且具有巷道形式多变、采集信号丰富(视频信号、气压信号、温度信号、浓度信号、流量信号等)、操作安全等优点,为研究煤-瓦斯两相流传播规律及煤与瓦斯突出致灾机理提供可靠手段。

    煤与瓦斯突出动力致灾可视化物理模拟试验系统

    公开(公告)号:CN107290343A

    公开(公告)日:2017-10-24

    申请号:CN201710492160.6

    申请日:2017-06-26

    Applicant: 重庆大学

    Abstract: 本发明公开了一种煤与瓦斯突出动力致灾可视化物理模拟试验系统,在模拟试验台的后方设置模拟巷道管网,该模拟巷道管网具有三列十字管接头,同列中两相邻十字管接头之间通过纵向方形直管连接,同排中两相邻十字管接头之间通过横向方形直管连接,在每个十字管接头的顶部均装有高清摄像头,各方形直管的两端均设有轴向测量断面,方形直管的中部设置侧压测量断面,轴向测量断面上设有三个压力传感器、三个温度传感器和两个浓度传感器,侧压测量断面上设有三个侧压传感器。本发明能够真实模拟矿井巷道网络,数据采集全面,能够利用采集的数据对煤-瓦斯两相流的致灾机理进行深入研究;可视化程度充足,能够清楚反映煤-瓦斯两相流的真实运移形态。

    单轴拉压试验系统
    9.
    发明授权

    公开(公告)号:CN104596856B

    公开(公告)日:2017-01-25

    申请号:CN201510022897.2

    申请日:2015-01-16

    Applicant: 重庆大学

    Abstract: 本发明公开了一种单轴拉压试验系统,在下压头6的正上方设置液压缸(7),液压缸(7)活塞的下端设有加载头(8),线性差动变压器(9)的探头竖直向下,并与液压缸(7)活塞的上端接触;伺服阀(11)的进油口与变量柱塞式液压泵(18)的出油口连接,伺服阀(11)的回油出口与变量柱塞式液压泵(18)的回油口连接;在第二油管(17’)上接有支管(26),支管(26)与蓄能器外壳(20)底部的油嘴(24)连接,在蓄能器外壳(20)内设有囊袋(22),囊袋(22)外设有液压油(25)。本发明避免了夹具应力集中效应,试验过程中试件完全处于被拉伸状态,与实验目的是一致的,得到的实验数据非常直观、真实、可靠。

    可视化三轴试验系统
    10.
    发明公开

    公开(公告)号:CN104614247A

    公开(公告)日:2015-05-13

    申请号:CN201510023694.5

    申请日:2015-01-16

    Applicant: 重庆大学

    Abstract: 本发明公开了一种可视化三轴试验系统,透明压力室(5)由手动泵(17)供油,透明压力室(5)的正上方设有液压缸(7),液压缸(7)由变量柱塞式液压泵(34)供油,液压缸(7)活塞的下端设有加载头(8),该加载头(8)正对透明压力室(5)的压杆,在液压缸(7)的正上方设有线性差动变压器(9),线性差动变压器(9)的探头与液压缸(7)活塞的上端接触;在透明压力室(5)的外围设有四个照相机(11)和三台摄像机(12)。本发明结构简单、紧凑,组装方便,成本低,稳定性好;由硬件控制试验精度高,可靠性好,保载时间长;可直观观察试件的径向变形,通过拍摄设备并结合图像处理系统软件,更能准确的测量试件的径向变形。

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