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公开(公告)号:CN113414221A
公开(公告)日:2021-09-21
申请号:CN202110701689.0
申请日:2021-06-23
Applicant: 中国矿业大学 , 徐州佳汇新材料科技有限公司
Abstract: 本发明提出了一种危废微粉造粒固化后塑封的二重安全消纳方法,该方法采用包括以下步骤:第一步,造粒固化:先按质量比为10:1‑5将危废微粉和胶凝材料进行混合得到混合料,再向混合料中加入混合料总质量10‑20%的液体进行造粒,之后在湿度大于95%的条件下养护7天,干燥后得到固化颗粒;第二步,塑封:将塑料加热到熔融状态,之后加入第一步得到的固化颗粒,搅拌0.5‑2分钟后自然冷却,使固化颗粒的表面包裹一层塑料薄膜,实现塑封。胶凝材料将危废微粉造粒固化,再用熔融塑料垃圾将固化后的危废颗粒塑封,实现对危废微粉的双重安全消纳。
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公开(公告)号:CN113402250A
公开(公告)日:2021-09-17
申请号:CN202110700041.1
申请日:2021-06-23
Applicant: 中国矿业大学
Abstract: 本发明公开了一种赤泥造粒固化脱碱方法,通过水硬性胶凝材料将赤泥固结成团制成球形颗粒,再浸泡脱碱,所述球形颗粒中粉体原料按质量份数计包括以下组分:赤泥80~90份,水硬性胶凝材料10~20份。按上述配比将粉体原料在常温下加水和减水剂拌和成干稠的膏体,所述加水量占粉体原料质量的15%~20%,减水剂掺量占粉体原料质量的0.5%~1%,用造球机将膏体制成球状颗粒,待其充分固化后,将其用清水洗泡0.5~1小时,使其中可溶碱充分浸出,将浸泡液滤出实现固液分离,即达到赤泥水洗脱碱的目的。本发明解决了赤泥水洗脱碱过程中,超细粉体含水量大、压滤脱水困难、脱碱效率低的问题;且经过造粒处理的赤泥本身具有轻质高强的特点,可以作为轻质骨料直接加入建材产品中使用。
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公开(公告)号:CN112945832A
公开(公告)日:2021-06-11
申请号:CN202110205860.9
申请日:2021-02-24
Applicant: 中国矿业大学
IPC: G01N15/08
Abstract: 本发明是一种振动荷载作用下粉土毛细水效应测试仪,分为MTS动力加载系统、有机玻璃试样管、反力框架、补水系统、湿度监测系统,可以连续监测振动荷载作用下毛细水的发展情况,试验的补水系统通过红外装置控制水管两头水面位于同一水平线,避免产生静水压力,在试验开始前对粉土试样加振动荷载,通过湿度监测计将试样不同高度的含水量实时的反馈到数据采集器上并记录下来,该装置可实现不同模式动态荷载作用下粉土试样内毛细水上升高度、上升速率的监测,通过分析粉土中毛细水上升速率、上升高度的变化规律,为毛细水的隔断与路基稳定处置措施研究提供数据支撑。
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公开(公告)号:CN111208047B
公开(公告)日:2020-11-06
申请号:CN202010025867.8
申请日:2020-01-10
Applicant: 中国矿业大学
Abstract: 本发明公开了一种可模拟复杂扰动条件下破碎岩体渗透性试验方法,可以在单独的静载试验或动载试验的基础上实现静载试验+原位扰动载荷试验、或动载试验+原位扰动载荷试验,进而可以精确地模拟破碎岩体在复杂原位扰动条件下的静载荷、冲击载荷、长时稳定载荷、周期性脉冲及振动载荷、实测扰动载荷、渗流压力等环境,扰动载荷控制精度高、模拟动载荷的复杂程度高、监测数据全面、自动化程度高,便于研究多种岩样混合分层布置形式下复杂动载荷作用下破碎岩体内部的渗透压力梯度的响应规律及机理,可以为研究胶结破碎岩体重构隔水层渗透性等关键科学问题提供重要的试验平台和更准确的试验数据。
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公开(公告)号:CN108724695A
公开(公告)日:2018-11-02
申请号:CN201810402533.0
申请日:2018-04-28
Applicant: 中国矿业大学
IPC: B29C64/106 , B29C64/20 , B29C64/393 , B33Y10/00 , B33Y30/00 , B33Y50/02
Abstract: 本发明公开了一种地下封存空间的构建封存方法,包括地下封存空间构建准备、地下空洞内腔扫描、地下封存空间三维建模、3D打印地下封存空间三维实体、地下封存等步骤。在探测机器人单元完成对地下空洞的扫描后构建地下空洞三维空间模型,中央控制计算机根据应力计算分析结果和输入的安全系数拟合生成地下封存空间三维模型、打印路径、封存运输路径,3D打印机器人单元、在地下空洞内部直接3D打印地下封存空间三维模型的实体,封存物资转运机器人单元将待封存物品依次坐标移动转运至地下封存空间实体内部的设定坐标位置,可实现地下封存空间的智能化自动构建、封存物品的智能化自动转运封存,特别适用于基于地下空洞的碳封存作业。
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公开(公告)号:CN105329893B
公开(公告)日:2017-05-31
申请号:CN201510701823.1
申请日:2015-10-26
Applicant: 中国矿业大学
IPC: C01B32/914
Abstract: 一种可燃气驱动多相前驱体爆轰制备碳化物纳米材料的装置及方法,属于制备碳化物纳米材料的装置及方法。装置为:设计内径80mm,总长度4m的可用于可燃气体、液体、粉尘等多相的、具有夹层结构、快速化学反应管道式爆轰装置,该装置由五部分组成爆轰激发装置、前驱体混合装置、爆轰波传播装置、辅助测试装置和环保处理装置;便于实现对气、液、固多相混合形成均匀多相前驱体,通过有效的控制温度、压力、爆速等性能参数实现对目标产物的物相组成、微观结构及高效制备;同时可以实现尾气零排放、绿色环保的特征。该装置及制备方法的优点:结构优化,功能性强,操作简单,控制方便,成本低廉,反应迅速,产率较高。
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公开(公告)号:CN104594929B
公开(公告)日:2017-04-12
申请号:CN201410854466.8
申请日:2014-12-31
Applicant: 中国矿业大学
IPC: E21D21/00
Abstract: 本发明公开了一种锚索恒阻中联装置,包括缸筒(3)、空心活塞杆(2)和封油端盖(1),所述空心活塞杆的内部设有钢绞线连接板I(22),所述缸筒的外圆柱面设有钢绞线连接板II(31),空心活塞杆的外圆柱面上设有活塞板(21),活塞板与缸筒的内壁之间具有密封元件,活塞板的端面上设有一个以上阀门安装孔,安装孔内安装有恒压阀(6),所述缸筒的底部设有油口I(4)和油口II(5),两个油口均与液压泵相连;封油端盖(1)分别安装在缸筒(3)的两端。本发明无需预紧装置对锚索的钢绞线进行预紧,而且可以动态调整锚索连接的预紧力,使之始终保持在恒拉力状态,防止预应力失效,提高支护效果。
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公开(公告)号:CN104897458A
公开(公告)日:2015-09-09
申请号:CN201510218850.3
申请日:2015-04-30
Applicant: 中国矿业大学
IPC: G01N3/00
Abstract: 本发明公开了一种多相多场耦合锚固体组合变形试验系统及方法,三轴加载装置与锚杆或锚索力学性能试验机配套使用,所述的三轴加载装置为六面体,包括三组两两相对设置的压力装置,每个压力装置分别设有一个电磁控制阀并与液压系统连接;可对锚固组合体中的煤岩试样施加预应力的情况下,进行锚杆或锚索的拉压、扭转、弯曲及剪切等力学试验;另外可对锚固组合体进行群锚效应试验;同时设备还包括温度效应试验系统和化学效应试验系统,通过调节系统的温度及注入各种化学溶剂和气体,改变试样所处的温度场、化学场,从而开展锚固组合体在应力场、温度场、化学场、固、液、气等多场多相耦合作用下的力学试验,为后续的研究和工程设计提供理论支持。
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公开(公告)号:CN102720499B
公开(公告)日:2014-10-29
申请号:CN201210220521.9
申请日:2012-06-29
Applicant: 中国矿业大学
Abstract: 一种综合机械化放顶煤充填采煤方法,通过采煤机、前部刮板输送机和后部刮板输送机,循环操作实现厚煤层保护煤柱综放充填采煤条件的采煤、放煤、支护和充填。利用后顶梁向下倾斜实施低位或者中位放落顶煤;后部悬挂充填开采输送机运输充填物料,通过后顶梁和推压装置进行推压充填。不仅可通过综放充填采煤液压支架维护工作面正常采煤的工作空间,还可实现整个工作面的采煤机落煤、前部刮板输送机运煤、综放充填采煤液压支架操作、后顶梁放落顶煤、后部刮板输送机运煤、充填开采输送机运送充填物料、上推压装置和下推压装置推压充填材料等工序可分区段同时进行,互不影响,提高采煤、放煤、充填的效率,整个施工工序简单,可操作性强,充填效果好。
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公开(公告)号:CN103382851A
公开(公告)日:2013-11-06
申请号:CN201310321522.7
申请日:2013-07-26
Applicant: 中国矿业大学
IPC: E21F16/00
CPC classification number: E21B43/121 , E21B43/32 , E21F16/00
Abstract: 一种底板裂隙水吸抽装置和方法,包括伸入底板钻孔内部由无缝不锈钢管制成的抽水管,设在抽水管外露端通过连接接头与抽水管相连接的环状引流虹吸管和阀门。抽水管上间隔分布有若干抽水孔,抽水管内设有单向隔水片,抽水管外壁间隔套装有内含膨胀剂的橡胶阻水环,抽水管末端的外壁与钻孔的内壁之间设有密封胶,与抽水管相连的环状引流虹吸管外接伺服泵和储水箱。本发明通过密封流体虹吸原理,将底板裂隙中的水抽出,阻止底板水软化底板岩层,增强底板围岩稳定性,同时通过设置的阀门有效地控制出水量,保证了引流虹吸管中始终充满水,防止空气进入底板钻孔风化岩层。其结构简单、成本低廉,易施工,可靠有效。
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