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公开(公告)号:CN117232999A
公开(公告)日:2023-12-15
申请号:CN202311491951.9
申请日:2023-11-10
Applicant: 中国矿业大学(北京)
Abstract: 本发明公开了地下工程支护体系高能级多模式动力冲击试验系统及方法,涉及深部煤矿等地下工程支护技术领域,子弹发射装置包括初始发射部件和二次调速部件;轴向拉伸冲击试验装置包括冲击杆件,冲击杆件一端与二次调速部件相对,冲击杆件穿过若干第一导向支架,冲击杆件另一端与第二导向支架设有冲击挡板;冲击杆件下侧设有端部固定部件,冲击挡板与综合试验台上的第二导向支架之间连接有气液复合式油缸;综合试验台包括试验台主体,试验台主体内设有旋转平台,试验台主体顶部滑动连接有电磁落锤,旋转平台一侧设置多向加载装置。本发明能够进行多种模式动力冲击试验,以更有效测试地下工程支护体系的力学性能。
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公开(公告)号:CN117230793A
公开(公告)日:2023-12-15
申请号:CN202311396392.3
申请日:2023-10-26
Applicant: 中国矿业大学(北京)
Abstract: 本申请涉及一种节点连接结构及双层防护网,涉及危岩体防护工程技术领域,节点连接结构中,钢丝网盖板朝向上盖的一侧开设有十字型通槽,十字型通槽被配置为扣设于钢丝网正交节点处并对钢丝网正交节点限位;上盖朝向中层结构的一侧开设有第一限位通槽;中层结构朝向上盖的一侧并对应第一限位通槽开设有第二限位通槽,中层结构朝向下盖的一侧开设有第三限位通槽;下盖朝向中层结构的一侧并对应第三限位通槽开设有第四限位通槽;紧固组件被配置将上盖、中层结构、下盖和钢丝网盖板夹紧。采用本申请可以针对大体积和高速落石起到防治作用,还可以针对小体积落石起到拦挡作用。
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公开(公告)号:CN114295492B
公开(公告)日:2023-12-05
申请号:CN202111649777.7
申请日:2021-12-31
Applicant: 中国矿业大学(北京) , 北京力岩科技有限公司
Abstract: 本发明提供了一种岩体多场耦合旋切钻进测试装置与方法。该岩体多场耦合旋切钻进测试装置包括外部框架、应力渗流施加系统、温度施加系统、钻机系统和控制监测系统。轴向液压油缸向岩体试件施加轴向围压,液体进入容水腔后对岩体试件施加侧向围压,液体穿过渗透薄膜对岩体试件施加渗流场;温度施加系统用于对岩体试件施加温度场;钻机系统穿过预留孔对岩体试件进行旋切;控制监测系统处理钻杆系统的钻进数据,该岩体多场耦合旋切钻进测试装置能够有效还原现场岩体所受的应力、渗流和温度环境,可以随钻获取岩体在应力场、渗流场和温度场多场耦合作用下的钻进参数,从而得到岩体的等效抗压强度、粘聚力、内摩擦角和弹性模量。(56)对比文件Hongke Gao.Relationship between rockuniaxial compressive strength and digitalcore drilling parameters and its forecastmethod.Int J Coal Sci Technol.2021,605-613.刘厚彬.川西硬脆性页岩力学特征及井壁稳定性研究.西南石油大学学报(自燃科学版).2019,60-67.
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公开(公告)号:CN116595809B
公开(公告)日:2023-10-03
申请号:CN202310875544.1
申请日:2023-07-18
Applicant: 中国矿业大学(北京)
Abstract: 本发明公开了地下工程围岩钻进卸压‑探测评价方法,涉及地下工程技术领域,解决了现有钻孔卸压无法有效防治冲击地压的问题,提高了钻孔卸压的精度和效果,具体方案如下:进行围岩原位钻进测试,获取随钻参数;根据随钻参数,确定围岩的岩体等效抗压强度;在现场进行围岩地应力测试,以确定围岩原岩应力;根据岩体等效抗压强度和围岩原岩应力,确定围岩的冲击地压等级,并根据冲击地压等级进行钻孔卸压控制设计;根据钻孔卸压控制设计的参数进行钻孔卸压,确定卸压后的围岩冲击等级,评价钻孔卸压效果;根据评价结果动态优化钻孔卸压控制设计参数。
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公开(公告)号:CN116467897B
公开(公告)日:2023-08-29
申请号:CN202310727725.X
申请日:2023-06-20
Applicant: 中国矿业大学(北京) , 山东能源集团有限公司
Abstract: 本发明公开了基于岩体能量差的岩爆等级预测方法,涉及地下工程勘察技术领域,解决了现有岩爆能量原位评价方法效率低、精度差的问题,时效性高,提高了施工安全,具体方案如下:设置不同的钻进参数进行室内数字钻进试验,获取随钻参数;利用获取的随钻参数建立岩体能量差计算模型;基于岩体能量差计算模型得到岩体随钻过程中的能量变化以获得岩体能量差;基于室内数字钻进试验中岩体岩爆情况与岩体能量差的关系,建立岩体能量差岩爆等级预测模型,确定岩体能量差岩爆等级划分阈值;基于划分的阈值,结合现场钻进过程中岩体能量差的变化对岩爆等级进行预测。
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公开(公告)号:CN116415376B
公开(公告)日:2023-08-29
申请号:CN202310671771.2
申请日:2023-06-08
Applicant: 中国矿业大学(北京)
IPC: G06F30/17 , G06F30/20 , G06F119/14 , G06F119/02
Abstract: 本发明涉及岩土工程勘察技术领域,特别涉及岩体能量随钻原位测定与控制设计方法,包括通过开展岩体钻进测试试验,对岩体进行旋切耗能分析,综合岩体的随钻参数钻进速度V、钻头转速N、钻进扭矩M、钻进压力F,建立基于随钻参数的岩体切削能量密度计算公式;开展岩石单轴压缩加卸载试验,通过对岩石加卸载曲线进行积分获取岩石弹性能密度,并建立岩体等效能量密度随钻测试模型;现场开展岩体原位钻探试验,确定现场岩体等效能量密度,建立现场岩体原位能量分级指标,实现现场岩体原位能量分级;根据现场岩体原位能量分级结果,选取合理的现场围岩支护设计方案;本发明可进行岩体能量测试,实现对现场围岩能量的原位分级。
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公开(公告)号:CN116537403A
公开(公告)日:2023-08-04
申请号:CN202310673709.7
申请日:2023-06-08
Applicant: 山东大学 , 中国矿业大学(北京)
Abstract: 本发明提出了一种工程结构恒阻吸能节点,包括单耳板节点板和双耳板节点板,单耳板节点板包括第一端板和固定在第一端板一侧的第一耳板,双耳板节点板包括第二端板和固定在第二端板一侧的两个第二耳板,第二耳板间隔设置,第一耳板位于两个第二耳板之间,第一耳板和第二耳板通过转动轴转动连接构成转动节点,转动节点两侧各设有两根NPR圆钢,同侧的两根NPR圆钢上下相对设置,构成与转动轴同轴的圆环状钢圈,NPR圆钢一端与第一耳板固定连接,其另一端与第二耳板固定连接。本发明具有结构简单、连接方便,且强度大的优点;通过NPR圆钢的变形产生转动的阻力,通过大变形提供恒阻。本发明能够吸收一部分有地震作用产生的应变能,从而达到吸能减震的作用。
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公开(公告)号:CN116205089B
公开(公告)日:2023-07-28
申请号:CN202310494561.0
申请日:2023-05-05
Applicant: 中国矿业大学(北京) , 山东高速基础设施建设有限公司 , 山东大学 , 山东能源集团有限公司
IPC: G06F30/20 , F42D3/04 , G01N3/08 , G01N3/00 , G06F119/14
Abstract: 本申请涉及一种岩爆控制及设计方法。本申请涉及隧道与地下硐室围岩控制技术领域。方法包括:通过传统工程现场测量法测量工程现场中的待测岩体的应力状态,建立岩体开挖补偿模型;根据所述岩体开挖补偿模型,确定待选强度支护参数;通过单轴压缩试验和真三轴岩爆试验,确定所述待测岩体对应的岩爆释放能量;根据所述岩爆释放能量和所述待选强度支护参数,确定所述待测岩体的目标支护参数。采用本申请可以对岩爆控制效果进行评价,并实时进行岩爆预警和动态优化支护参数。
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公开(公告)号:CN116430438A
公开(公告)日:2023-07-14
申请号:CN202310434853.5
申请日:2023-04-21
Applicant: 四川大学 , 中国矿业大学(北京)
Abstract: 本发明提供了一种新型岩体微震传感器安装装置,属于岩体监测技术领域。该新型岩体微震传感器安装装置包括安装部、套筒、树脂筒、树脂以及膨胀螺栓组件,套筒安装于所述安装部上,套筒被配置为用于安装微震传感器,树脂筒对应套筒安装于所述安装部的一端,并且树脂筒与所述套筒连通,树脂设置于树脂筒中,树脂的一侧被配置为用于与微震传感器粘接,树脂的另一侧被配置为用于与岩壁粘接,膨胀螺栓组件包括第一膨胀螺栓和第二膨胀螺栓,第一膨胀螺栓可活动安装于安装部的一侧上,第二膨胀螺栓可活动安装于安装部的另一侧上,第一膨胀螺栓和第二膨胀螺栓的膨胀部被配置为用于伸进岩壁的孔洞中,以固定安装部。
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公开(公告)号:CN116415376A
公开(公告)日:2023-07-11
申请号:CN202310671771.2
申请日:2023-06-08
Applicant: 中国矿业大学(北京)
IPC: G06F30/17 , G06F30/20 , G06F119/14 , G06F119/02
Abstract: 本发明涉及岩土工程勘察技术领域,特别涉及岩体能量随钻原位测定与控制设计方法,包括通过开展岩体钻进测试试验,对岩体进行旋切耗能分析,综合岩体的随钻参数钻进速度V、钻头转速N、钻进扭矩M、钻进压力F,建立基于随钻参数的岩体切削能量密度计算公式;开展岩石单轴压缩加卸载试验,通过对岩石加卸载曲线进行积分获取岩石弹性能密度,并建立岩体等效能量密度随钻测试模型;现场开展岩体原位钻探试验,确定现场岩体等效能量密度,建立现场岩体原位能量分级指标,实现现场岩体原位能量分级;根据现场岩体原位能量分级结果,选取合理的现场围岩支护设计方案;本发明可进行岩体能量测试,实现对现场围岩能量的原位分级。
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