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公开(公告)号:CN119245724A
公开(公告)日:2025-01-03
申请号:CN202411339053.6
申请日:2024-09-25
Applicant: 徐州工程学院
Abstract: 本发明公开了一种大型露天矿区土体稳定性监测与预警系统,包括:深层土体节段式三维位移自动化监测子系统,由节段式三维位移仪和信号传递系统组成,用于矿区土体位移特征的监测、计录和传递;无人机地表位移监测与预警子系统,通过无人机群搭载机器视觉仪及预警仪器,监测节段式三维位移仪顶端标靶图像信息;卫星遥感与定位子系统,用于完成无人机空间位置校准和矿区整体遥感图像的获取与分析;通过终端设备收集监测预警和定位数据,得到矿区地表和深层土体的绝对唯一值。本发明系统将地‑天‑空多层次的监控系统进行交叉融合,大幅度提升了露天矿区的边坡土体失稳研判的准确性,降低单一技术因测量误差带来的漏报、误报及晚报的可能性。
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公开(公告)号:CN114575814B
公开(公告)日:2024-07-09
申请号:CN202210215449.4
申请日:2022-03-07
Applicant: 徐州工程学院
Abstract: 本发明公开了一种基于纳米钛酸钡的液氮联合微波压裂煤层增透方法,主要步骤包括在煤层施工一个压裂孔和两个瓦斯抽采孔;向压裂孔内放入缠绕有环形微波天线的液氮管;液氮管连接液氮泵和填充有纳米钛酸钡液氮悬浮液的储液罐,环形微波天线连接微波发生器;瓦斯抽采孔放入抽采管,本方法将微波和液氮同时作用于煤层,充分发挥液氮极低温、极易相变膨胀的优势,极低的温度促进煤层内部裂纹的扩展,同时在微波与纳米钛酸钡材料共同作用下,保证了液氮能不断气化产生高压氮气对煤层持续压裂,改善煤层渗透性,在高压氮气的作用下促进瓦斯在已形成的裂纹网络内解吸、运移,大幅度提高瓦斯抽采效率,在本技术领域具有广泛的可实施性。
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公开(公告)号:CN113445980B
公开(公告)日:2023-03-17
申请号:CN202110772658.4
申请日:2021-07-08
Applicant: 徐州工程学院
Abstract: 一种强化地面钻井水力压裂增透效果的方法,进行地面钻井施工,固定瓦斯抽采钢管,对煤层进行水力压裂;将激光头固定装置送入到煤层底板,将光纤与激光发生器相连;通过注射管向地面钻井内注入液氮,通过注射管向地面钻内喷射高吸水材料粉末,同时启动激光发生器,通过固定旋转装置旋转激光头送入管,激光对冻结的煤体进行切割,形成环形缝槽,煤体中富含水分转化的水蒸气被高吸水材料粉末吸收;向上移动激光头送入管,再旋转激光头送入管;直至完成对地面钻井内煤层煤体的激光切割与热驱,拆除激光割缝设备,进行地面钻井瓦斯抽采。本发明能够提高瓦斯抽采浓度并加快低透气性煤层瓦斯抽采速率,强化地面钻井水力压裂增产效果。
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公开(公告)号:CN114575814A
公开(公告)日:2022-06-03
申请号:CN202210215449.4
申请日:2022-03-07
Applicant: 徐州工程学院
Abstract: 本发明公开了一种基于纳米钛酸钡的液氮联合微波压裂煤层增透方法,主要步骤包括在煤层施工一个压裂孔和两个瓦斯抽采孔;向压裂孔内放入缠绕有环形微波天线的液氮管;液氮管连接液氮泵和填充有纳米钛酸钡液氮悬浮液的储液罐,环形微波天线连接微波发生器;瓦斯抽采孔放入抽采管,本方法将微波和液氮同时作用于煤层,充分发挥液氮极低温、极易相变膨胀的优势,极低的温度促进煤层内部裂纹的扩展,同时在微波与纳米钛酸钡材料共同作用下,保证了液氮能不断气化产生高压氮气对煤层持续压裂,改善煤层渗透性,在高压氮气的作用下促进瓦斯在已形成的裂纹网络内解吸、运移,大幅度提高瓦斯抽采效率,在本技术领域具有广泛的可实施性。
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公开(公告)号:CN116289961A
公开(公告)日:2023-06-23
申请号:CN202310381726.3
申请日:2023-04-11
Applicant: 徐州工程学院
Abstract: 本发明涉及建筑领域,特别涉及一种建筑桩基防偏装置,连接架与第三转动座通过销轴转动连接;两个第三转动座均与标定尺的外壁固定连接;外筒的内顶部与转动座固定连接;转动连接件与转动座通过销轴转动连接;下坠件为杆件,其上端与连接件下端固定;下坠件下端固定设置有正触电头;在外筒内壁上固定设置相对的两个负触电片,正触电头随下坠件摆动至极点位置能够接触负触电片;下坠件转动方向均指向钢护筒的径向;表示盘的中心设置一个黑点,表示盘在黑点的四个方向均固定设置指示灯;每一个正触电头均与电源正极电性连接,每一个负触电片经过指示灯与电源负极相连;实现操机人员全过程掌握钢护筒垂直度,进而实时调整长护筒的前进方向。
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公开(公告)号:CN114233259A
公开(公告)日:2022-03-25
申请号:CN202111626587.3
申请日:2021-12-28
Applicant: 徐州工程学院
Abstract: 一种利用抽采的瓦斯致裂煤体并驱替瓦斯的方法与系统,方法部分利用孔群协作,将孔群抽采的瓦斯进行增压,在抽采初期直接注入高浓度瓦斯,抽采后期将提浓后的高浓度瓦斯注入钻孔,并与瓦斯抽采相结合,实现钻孔周围煤体的气体致裂、正负压交变应力疲劳致裂,以及进行瓦斯驱替;系统采用除杂装置、旁通管、提浓管、离心泵、气体增压泵、注气管、瓦斯抽采支管相结合的方式,经增压管上的离心泵和气体增压泵的作用,实现整个抽采周期浓度高于30%的瓦斯直接注入钻孔,通过钻孔变换与瓦斯抽采相结合,实现高浓度瓦斯高压致裂煤体、正负压交变应力疲劳致裂煤体以及瓦斯驱替,本发明能够显著提高瓦斯抽采效率与瓦斯抽采浓度。
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公开(公告)号:CN114130794A
公开(公告)日:2022-03-04
申请号:CN202111467129.X
申请日:2021-12-02
Applicant: 徐州工程学院
IPC: B09B3/30 , B09B3/35 , B09B3/38 , E21F15/06 , B09B101/45
Abstract: 一种矿用再生固碳型膏体的制备与充填系统,采用将废弃混凝土和工业废气加入充填膏体制备和充填过程的方式,首先对高温工业废气进行除尘处理,然后采用制冷设备将工业废气进行降温,将部分碳化的工业废气进行收集,与除尘后的工业废气混合,并且重复循环进入膏体搅拌室、骨料筛选装置和破碎装置,能够最大限度的减少排入大气中工业废气的二氧化碳含量。本发明不但能使膏体最快效率、最大限度的矿化固定工业废气的二氧化碳,还能的使膏体的强度得到提高,同时充分利用了对土地、环境起破坏废弃混凝土,增加了充填膏体原料来源,降低了充填成本,且能大量的固定工业废气中的二氧化碳,减少温室气体排放。
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公开(公告)号:CN119760665B
公开(公告)日:2025-05-20
申请号:CN202510248757.0
申请日:2025-03-04
Applicant: 山西煤炭运销集团晋能煤矿工程有限公司 , 徐州工程学院 , 中国矿业大学 , 太原市思微伏科技有限公司
IPC: G06F18/27 , E21B44/00 , E21B47/022
Abstract: 本发明公开了一种用于钻头钻孔轨迹智能识别修正系统及方法,涉及地质勘探技术领域,本方法包括:获取钻孔设计轨迹生成控制参数,并输入钻孔设备,钻孔设备按照设定的控制参数进行钻孔施工;设定一个修正数量;获取钻孔设备的实际钻孔轨迹,采用轨迹识别算法确定钻头当前的偏移参数;基于当前实际轨迹与钻孔设计轨迹,进行拟合设计修正后的拟合钻孔轨迹;基于钻头的偏移参数和拟合钻孔轨迹进行拟合更新钻孔设计轨迹数据。本发明的优点在于:采用实时拟合分析的方式进行量化钻头的面向角与地质环境因素之间的相关影响关系,降低了钻进轨迹的预先设计难度,同时实现实钻轨迹按照预定轨迹行进,进而有效的保证钻进施工的安全与质量。
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公开(公告)号:CN119982046A
公开(公告)日:2025-05-13
申请号:CN202510203014.1
申请日:2025-02-24
IPC: E21F7/00
Abstract: 本发明公开了一种强化钻孔抽采衰竭期欠压瓦斯的方法,通过钻孔密闭充分利用钻孔内解吸的瓦斯实现钻孔的自升压,并用注气补充的方式使钻孔内压力达到所需值,接着通过传动管及橡胶密封头的往复运动,使得钻孔内部产生交变气压脉动交变致裂煤体,增加煤体的渗透率;同时往复运动过程中会带动钻孔内气体交替进行压缩和复原的过程,从而提高煤层瓦斯流动驱动力,通过往复运动的方式促进抽采衰竭期的欠压瓦斯从微孔隙解吸至钻孔;完成后对钻孔进行瓦斯抽采并重复多次上述过程,直至煤层的瓦斯抽采达标。上述方法在施工简单、无需大型设备前提下,对进入衰竭期的瓦斯钻孔进行强化抽采处理,从而提高钻孔的瓦斯抽采效率,便于煤层后续的安全开采。
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公开(公告)号:CN119444470A
公开(公告)日:2025-02-14
申请号:CN202411489564.6
申请日:2024-10-24
Applicant: 山西煤炭运销集团晋能煤矿工程有限公司 , 徐州工程学院 , 安徽理工大学
Abstract: 本发明涉及安全监测领域,且公开了一种基于管控云平台的智能钻进施工数据安全监测系统,系统包括数据采集模块、数据传输和处理模块、施工状况分析模块、安全风险预测系数计算模块、安全风险预测模块、风险等级定位模块以及结果反馈模块,通过按钻进深度划分成若干子区域采集和监测钻进现场数据,再传输至云平台数据处理中心进行处理,对处理后的钻进施工数据进行综合分析和安全风险预测,根据风险预测结果进行风险等级划分和定位,再反馈和预警至管理人员终端,有利于实现全面、实时、高效地监测和分析钻进施工数据,能更好地识别潜在的安全风险,及时发现和处理施工过程中的安全隐患,提高预警信息的准确性和及时性。
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