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公开(公告)号:CN115046443A
公开(公告)日:2022-09-13
申请号:CN202210670262.3
申请日:2022-06-14
Applicant: 安徽理工大学
Inventor: 王梦想 , 傅菊根 , 潘辉 , 袁真 , 黄文尧 , 徐华生 , 张红令 , 严安强 , 杜广明 , 汪海波 , 徐颖 , 宗琦 , 吕闹 , 程兵 , 王浩 , 熊峰 , 刘道路 , 冯健
Abstract: 本发明公开一种用于厚煤层切顶留巷上断下切中破碎爆破施工方法,所述爆破施工方法包括如下步骤:轨道顺槽上断爆破是在预保留巷道内向开采煤层前方施工超深孔预裂爆破;轨道顺槽下切爆破是沿保留巷道内向开采煤层前方采用双向聚能管切缝预裂控制爆破;轨道顺槽中部爆破弱化是沿保留巷道内向在开采煤层前方深孔预裂爆破下部和下切爆破上部实施爆破弱化孔。本发明爆破施工方法能够在保留巷道采空区一侧,形成一堵整体性好,光滑平整的巷道帮部,同时能够增大采空区顶板的冒落高度和岩体的碎胀体积,减弱保留巷道顶板压力,同时借助矿山压力并利用碎胀的矸石提高保留巷道采空区一侧巷道帮部的整体强度与密封性,从而实现沿空留巷。
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公开(公告)号:CN114907818A
公开(公告)日:2022-08-16
申请号:CN202210583610.3
申请日:2022-05-25
Applicant: 安徽理工大学
Abstract: 本发明公开一种采用二氧化硅涂层封装的相变微胶囊及其制备方法,涉及相变微胶囊领域。所述制备相变微胶囊包括如下重量百分比的原料:相变微胶囊10wt%‑20wt%,油相15wt%‑55wt%,液相10wt%‑35wt%,表面活性剂1.5wt%‑4wt%,酸液20wt%‑35wt%,以上原料的含量总和为100wt%。其特点是先使用多孔载体负载相变材料制得相变微胶囊,然后通过界面聚合反应以相变微胶囊为反应位点,在其表面形成二氧化硅涂层,从而实现对相变微胶囊进行封装。经二氧化硅涂层封装的相变微胶囊可用于混凝土等建筑材料中,不仅能改善相变微胶囊与水泥基体的不兼容性,避免内部芯材相变材料的泄露,增强相变混凝土的力学性能,密实混凝土微观结构,增加热工性能,还能降低建筑能耗和碳排放,助力“双碳”战略目标的实现。
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公开(公告)号:CN114542069A
公开(公告)日:2022-05-27
申请号:CN202210187809.4
申请日:2022-02-28
Applicant: 安徽理工大学
IPC: E21C41/18
Abstract: 本发明公开了一种巨厚顶板上断下切沿空留巷爆破方法,包括煤层顶板上断爆破和煤层顶板下切聚能爆破。本发明的有益效果是:通过切眼顶板深孔爆破强制放顶和未采煤层上覆顶板深孔预裂爆破,使切眼煤层上覆岩层与切眼后方上覆岩层中间及未采煤层上覆岩体产生爆破损伤,随着煤层开采,切眼前后上覆岩层产生断裂,同时保证切眼前方岩层随着煤层开采能够沿爆破损伤区域冒落,保证顶板冒落的同时减少顶板其他区域破碎程度,通过下切岩层聚能爆破施工,使即将采空区上覆顶板与保留巷道上覆顶板沿聚能方向分开的同时减少两边的岩石损伤,保证沿保留巷道沿采空区下来的顶板岩石具有较好的整体性,保证留巷采空区一侧的帮部岩体具有较强的密实性和整体性。
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公开(公告)号:CN111042865B
公开(公告)日:2022-03-08
申请号:CN201911255106.5
申请日:2019-12-10
Applicant: 安徽理工大学
Abstract: 本发明公开了一种含水碎石地面爆破测振方法,包括设计爆破测振点与爆源的距离,用锄头和铲子将爆破测振点处的碎石刨开,等坑中水位不再变化,用尺子测量水坑的水深,舀干水坑中的水,倒入一定量的水泥锚固剂,加入速凝剂和水,搅拌均匀,将水泥锚固剂做成直径上小下大的水泥圆台,待水泥圆台凝固后,将石膏加入适量的水,搅拌均匀,将爆破测振仪的传感器粘上水泥圆台即可测量爆破振动,其中设计爆破测振点与爆源的距离,使其大于爆破飞石的安全允许距离,本发明的测振方法中用到的水泥锚固剂是隧道爆破工程中广泛应用的一种材料;本发明的测振方法可以有效解决在含水碎石地面监测爆破振动的难题,方法简单实用。
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公开(公告)号:CN110926596B
公开(公告)日:2021-08-20
申请号:CN201911255270.6
申请日:2019-12-10
Applicant: 安徽理工大学
IPC: G01H17/00
Abstract: 本发明公开了一种保护爆破振动测试仪器的装置及方法,包括地表用钢丝绳芯输送带制作的半球形球壳,所述半球形球壳的外侧固定有弧形钢筋,所述弧形钢筋的1/4位置设置有钢丝绳,钢丝绳的末端设有弹簧,弹簧的末端与锚钉相连接,所述锚钉的下端钉入地表内部;装置内层包括半球形刚球壳。本发明提供的保护爆破振动测试仪器的装置能够很好的保护爆破振动测试仪器,防止其被爆破飞石砸坏,制作成本低廉,采用矿山运输矿石用报废后的钢丝绳芯输送带,对废物再利用、节约资源、保护环境。本发明的方法简单实用,可以极大降低保护爆破振动测试仪装置的安装次数,节省安装时间。
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公开(公告)号:CN111042865A
公开(公告)日:2020-04-21
申请号:CN201911255106.5
申请日:2019-12-10
Applicant: 安徽理工大学
Abstract: 本发明公开了一种含水碎石地面爆破测振方法,包括设计爆破测振点与爆源的距离,用锄头和铲子将爆破测振点处的碎石刨开,等坑中水位不再变化,用尺子测量水坑的水深,舀干水坑中的水,倒入一定量的水泥锚固剂,加入速凝剂和水,搅拌均匀,将水泥锚固剂做成直径上小下大的水泥圆台,待水泥圆台凝固后,将石膏加入适量的水,搅拌均匀,将爆破测振仪的传感器粘上水泥圆台即可测量爆破振动,其中设计爆破测振点与爆源的距离,使其大于爆破飞石的安全允许距离,本发明的测振方法中用到的水泥锚固剂是隧道爆破工程中广泛应用的一种材料;本发明的测振方法可以有效解决在含水碎石地面监测爆破振动的难题,方法简单实用。
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公开(公告)号:CN110886300A
公开(公告)日:2020-03-17
申请号:CN201911188429.7
申请日:2019-11-28
Applicant: 安徽理工大学
Abstract: 本发明公开一种加固岩质滑坡软弱面的方法,包括以下步骤:一、确认岩质滑坡及滑坡软弱面的位置;二、在滑坡软弱面前缘坡脚处修一个圆弧形帷幕;三、将第一种纳米材料a在坡顶注入岩质滑坡的软弱面中;四、在滑坡软弱面前缘坡脚处钻地质孔,取岩芯;五、在坡顶向滑坡软弱面注入第二种纳米材料b,将滑坡床和滑坡体粘结为一体。本发明设置的两种纳米材料均可以渗入软弱面,能够在重力作用下渗入软弱面,纳米材料起到加固滑坡的软弱面、粘结软弱面两侧的滑坡体和滑坡床的作用,防止滑坡的发生;同时,设置有第一种纳米材料和第二种纳米材料,第二种纳米材料刚好完全渗过软弱面之后,才和第一种纳米材料一起凝固,将滑坡床和滑坡体粘结为一体。
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公开(公告)号:CN108643924B
公开(公告)日:2019-09-13
申请号:CN201810414583.0
申请日:2018-05-03
Applicant: 安徽理工大学
Abstract: 本发明公开了一种高应力围岩巷道的卸压方法,包括以下步骤:(1)在巷道四周钻出多个间隔分布的炮孔,然后在所述炮孔内插入支撑剂注入管,并在所述炮孔内装入炸药和引爆装置,最后封堵所述炮孔;(2)引爆所述炸药,所述炸药爆炸后在所述炮孔周围形成粉碎区和裂隙区;(3)通过所述支撑剂注入管将支撑剂注入所述粉碎区和裂隙区,完成后,拆除所述支撑剂注入管,封堵所述炮孔;(4)在巷道四周钻出多个间隔分布的注浆孔,然后利用所述注浆孔进行注浆加固。本发明采用设备简单,操控方便、安全可靠,具有成本低、方便易行、操控简单、卸压效果明显、持续时间长等优点。
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公开(公告)号:CN109679291A
公开(公告)日:2019-04-26
申请号:CN201910019148.2
申请日:2019-01-09
Applicant: 安徽理工大学
CPC classification number: C08L63/00 , C08L2201/10 , G01N1/36 , G01N1/38 , G01N1/44 , G01N2001/366 , C08L93/04
Abstract: 本发明公开了一种透明硬岩相似模型材料,所述材料原料按重量份包括以下组分:环氧树脂25份、改性固化剂25份、饱和酒精松香溶液0~5份;通过简单合理的配比调配,满足模型试验所需的高透明度要求,具有硬岩应力-应变特性;材料的单轴抗压强度、弹性模量等强度与变形参数均具有较大的变化范围;该材料力学性能稳定。其原材料来源广,非常易于加工、养护方便,力学性能在室温下较稳定,可用于模拟硬岩材料,有利于解决岩体工程生产中的实际问题;其制备方法简单、价格低廉、实用性强。
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公开(公告)号:CN106768786B
公开(公告)日:2019-03-19
申请号:CN201710109666.4
申请日:2017-02-27
Applicant: 安徽理工大学
Abstract: 本发明公开了一种建筑工程用光缆冲击测试装置,属于土木建筑工程领域,包括光缆冲击测试装置主体,所述光缆冲击测试装置主体包括冲击单元和收放线单元;所述冲击单元包括冲击测试箱、滑轮一、承重台、滚动轴承、导轨、配重块、冲击垫、工程光缆、固定夹子、光缆固定阀门、上限位阀、刻度尺、限位固定阀门、下限位阀、固定螺帽和螺杆;所述收放线单元包括钢丝绳、滑轮二、收放线盘、收放线电机、控制器和总开关。本发明在实际测试中表现良好,完全能够实现对工程光缆的一次性连续反复冲击,适合在建筑工程光缆实验中推广运用。
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