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公开(公告)号:CN105855854B
公开(公告)日:2017-10-31
申请号:CN201610424500.7
申请日:2016-06-15
Applicant: 中国矿业大学
Abstract: 本发明公开了一种机械臂式管内贴片装置,包括紧固支撑系统、机械臂运动系统、待贴片管运动系统、应变片安装系统;机械臂运动系统包括中心轴,在中心轴四周沿环形均布若干传递杆,传递杆尾端连接水平滚珠丝杠机构,通过水平滚珠丝杠机构带动传递杆水平运动;待贴片管运动系统包括管夹,管夹套在传递杆外侧,管夹连接竖直滚珠丝杠机构,通过竖直滚珠丝杠带动管夹竖直运动;应变片安装系统包括水平运动环,水平运动环套在中心轴前端上并与传递杆前端连接,水平滑块通过连杆与水平运动环连接,竖直滑块通过连杆与水平滑块连接,安装爪安装在竖直滑块上。本发明能实现在管径较小的圆管或异形截面管内壁准确定位并粘贴应变片。
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公开(公告)号:CN105201514A
公开(公告)日:2015-12-30
申请号:CN201510587272.0
申请日:2015-09-15
Applicant: 中国矿业大学
IPC: E21D5/11
Abstract: 一种含水岩层井壁结构及施工方法,属于井壁结构及施工方法。井壁为固定在围岩上的锚拉杆Ⅰ、锚拉杆Ⅱ、钢骨架以及浇筑在整个网架中并构成筒形井壁的混凝土;首先在围岩体上施作锚拉杆Ⅰ、锚拉杆Ⅱ;而后绑扎井壁钢骨架,并把锚拉杆Ⅰ、Ⅱ与钢骨架联接,连接预埋注浆管;随后立模板并浇筑混凝土;井壁拆模并达到一定强度后,通过旋拧端头螺母,对锚拉杆Ⅱ施加预紧力;最后通过锚拉杆Ⅱ中的预埋注浆管开展注浆,浆液通过透浆孔,充填井壁与围岩体界面处的孔隙,注浆完毕,关闭阀门;优点:通过井壁与围岩共同承载,提高了井壁径向刚度,避免井壁外表面出现高压水积聚;同等断面尺寸及材料条件下,具有更高的承载力,大幅降低工程造价,提高安全性。
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公开(公告)号:CN103276720B
公开(公告)日:2015-12-02
申请号:CN201310213762.5
申请日:2013-05-31
Applicant: 中国矿业大学
Abstract: 本发明公开了一种软土路基冻结加固方法,它包括以下步骤:(1)测试拟施工的软土路基的性质和路面情况;(2)根据步骤(1)测试的情况,确定路面冻结方式并选择冻结器;(3)确定冻结器的数量和安放位置,铺设冻结器;(4)给步骤(3)中冻结器安装上外部设备;(5)实施人工冻结,使其3天内快速冻结,路基冻结温度为-20°C,且冻结路基具有100kN的承载能力,允许80吨以内的车辆通过。有益效果是本发明冻结加固方法只需将低温冷媒送入地层,短时间内即能够把软土路基冻结成一定强度的冻土结构;施工简单,需要的施工设备少、占用场地小、施工速度快,还可根据不同地形的需要,采用不同的冷冻器对软土路基进行冻结加固,加固效果良好、实用性强。
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公开(公告)号:CN103133005B
公开(公告)日:2015-03-11
申请号:CN201310043543.7
申请日:2013-02-04
Applicant: 中国矿业大学
IPC: E21D5/11
Abstract: 一种双钢板局部约束混凝土井壁,最适用于承载高地压、高水压的深立井井筒。通过设置双层钢板筒、双圈竖向钢骨、径向连接件并浇筑混凝土形成的筒状井壁。内、外侧钢板筒分别位于井壁内表面、井壁内部,固定在内、外侧竖向钢骨上并沿周向连接成筒状结构;钢板筒之间设径向连接件。通过在两层钢板筒之间,及其与井壁模板或围岩体之间的环筒形空间内浇筑强度等级相同或不同的混凝土,形成筒状井壁结构。该型井壁两层钢板筒间的混凝土受到较强的径向约束作用,能显著提高抗压强度;井壁内侧区域含钢率高,且可采用高强度等级的混凝土,形成核心承载区,大幅提高井壁极限承载力。用于深立井建设,可大幅减小井壁厚度,降低成本;其结构合理,施工简便,适用性广泛。
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公开(公告)号:CN103743817A
公开(公告)日:2014-04-23
申请号:CN201410012029.1
申请日:2014-01-10
Applicant: 中国矿业大学
IPC: G01N29/04
Abstract: 本发明公开了一种低频超声换能器阵列耦合检测装置,主要由测力传感器、单片机、显示装置组成,每个超声换能器晶片上都放置有测力传感器,测力传感器通过单片机连接对应的显示装置;当换能器晶片阵列布置在待测试样上时,每个晶片上的测力传感器能够感应到该晶片与待测试样间的接触压力,再将该接触压力分别显示在各个晶片对应的显示装置上,并通过各个显示装置判断出对应换能器晶片的接触状态。本装置能够快速直观的反映超声阵列中各换能器晶片与被测试样间的耦合状态,适用于多通道、接触式的超声检测,尤其适用于岩土工程中的20-100KHz频段的多通道大型超声阵列检测。
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公开(公告)号:CN1320255C
公开(公告)日:2007-06-06
申请号:CN03152819.8
申请日:2003-08-21
Applicant: 中国矿业大学
IPC: E21D1/00
Abstract: 一种轴向可伸缩井壁,最适用于深厚冲积层中用冻结凿井法施工的井筒。它是在包含内外双层井壁的内层井壁上安装一个或多个井壁轴向可伸缩环,当井壁轴向受力达到一定值时,可伸缩环会产生较大的轴向变形,从而控制内层井壁轴向应力的增长,防止内层井壁破坏。与现有技术相比,通过内层井壁的伸缩,不仅能有效地防止内层井壁因土层沉降而破坏,而且施工简便、质量易保证、大大降低了造价低成本,在本技术领域具有广泛的实用性。
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公开(公告)号:CN120007266A
公开(公告)日:2025-05-16
申请号:CN202510179331.4
申请日:2025-02-18
Applicant: 中国矿业大学
Abstract: 本发明涉及地层冻结的技术领域,公开了一种地层冻结装置,包括供给机构、供液总管、供液支管、喷头机构和分液阀;供给机构与供液总管连接;多个分液阀均设置在供液总管的表面,每个分液阀分别与供液总管和一个供液支管连接,分液阀能够控制供液总管流入供液支管的冷媒的流量;供液支管沿供液总管的周向绕设,供液支管沿着供液总管的长度方向延伸设置,使供液支管呈螺旋状缠绕在供液总管上,供液支管上连接有多个喷头机构,多个喷头机构沿着供液支管均匀布置,每个喷头机构均用于将供液支管内的冷媒喷射出,解决了现有技术中的岩土冻结不均匀的技术问题,到达了冻结更加均匀的技术效果。
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公开(公告)号:CN119309903A
公开(公告)日:2025-01-14
申请号:CN202411442814.0
申请日:2024-10-16
Applicant: 中国矿业大学
IPC: G01N3/02 , G01N3/06 , G01N3/00 , G01N23/046 , G01D21/02 , G06F30/20 , G06F111/10
Abstract: 本发明提供一种实现若干刀齿模拟大型滚刀破岩过程的方法及系统,属于滚刀破岩试验技术领域,用于解决现有技术中传统的滚刀破岩模拟试验的装置复杂庞大,操作不便的问题。本方法包括获取试件刀杆的实际长度,获取被模拟滚刀的半径;在被模拟滚刀半径BA线上确定一点C,点C和滚刀边缘A点的距离与试件刀杆的实际长度相等;获取被模拟滚刀破岩时,点C的运动参数;模拟时,对试件刀杆的尾端赋予所述运动参数,试件刀杆头端一侧设置岩石试样,试件刀杆头端的运动状态与被模拟滚刀上点A一致。本方法结合本系统,通过小尺寸试件模拟大直径滚刀的工作过程,能够缩小装置尺寸、精确捕捉滚刀与岩石的微观相互作用。
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公开(公告)号:CN117868755B
公开(公告)日:2024-07-23
申请号:CN202311308614.1
申请日:2023-10-10
Applicant: 中国矿业大学
IPC: E21B43/01
Abstract: 本发明涉及天然气水合物开采技术领域,具体涉及一种海洋天然气水合物储层合采装置及合采方法。第一水平开采井、第二水平开采井和第三水平开采井沿地表深度依次间隔设置,且依次分别设置在水合物层、混合层和气态烃层中。各水平开采井分别通过输送管道与海上钻井平台连通,各水平开采井靠近输送管道的一端设有压力泵。在开采时,通过调节不同水平开采井上的压力泵使井内的压力降低,达到开采天然气的目的。同时,针对不同储层分别设置不同的水平井以适应不同的开采方法,其中水合物层采用降压、置换联合开采方法;混合层采用基于储层改造的降压、注热联合开采方法;气态烃层采用降压开采方法,进而提高储层内天然气的开采效率。
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公开(公告)号:CN117823163A
公开(公告)日:2024-04-05
申请号:CN202410012293.9
申请日:2024-01-04
Applicant: 中国矿业大学 , 深地科学与工程云龙湖实验室
IPC: E21D7/00 , E21F17/00 , E21F17/18 , H04L67/104 , H04L67/1097 , H04L67/12 , G01D21/02
Abstract: 一种基于区块链技术对煤矿立井井筒安全状态进行监测的方法,获得井筒井壁薄弱区域分析结果;确定出井壁上可能出现破裂问题的薄弱区域;在不同监测层位不同监测方位设置监测节点;设置区块链节点,连接同一监测层位中不同监测方位的多个监测节点和区块链节点,形成监测层位私有链;连接井下多区块链节点和地面首区块,建立区块链井壁监测系统;激活智能合约;通过区块链记账节点及区块链监测云平台对各区块链节点处的状态进行分析,获取关键状态信息;判断关键状态信息是否在安全范围内;在区块链监测云平台上形成多座煤矿井筒的共享云监测平台。该方法能基于区块链技术实现对井筒安全状态的实时监测、监测内容相对全面、多人共享且数据真实有效。
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