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公开(公告)号:CN109441508B
公开(公告)日:2020-02-04
申请号:CN201811612657.8
申请日:2018-12-27
Applicant: 中国矿业大学(北京)
IPC: E21D20/02
Abstract: 本发明提供一种大直径钻孔使用小直径锚索锚固的装置及方法,本发明中的锚索的直径小于钻孔的直径,锚索与钻孔内侧壁之间有空隙,在空隙处设置锚固套管,锚固套管与锚索之间填充树脂锚固剂,锚固套管与钻孔之间的空隙处填充树脂锚固剂;在填充锚固剂的过程中锚索在钻机的带动下在旋转搅拌的同时将锚固剂推至锚固套管的管底,静置过后锚索与锚固套管结合在一起,然后钻机带动锚索和锚固套管对对钻孔与锚固套管之间的锚固剂进行推送和搅拌;锚固套管内部和外部的锚固剂经过充分的搅拌,搅拌效果更为均匀,同时直径较小的锚索锚固直径较大的钻孔;本发明在保证锚固效果的同时不仅提高了工作效率还节省了施工成本。
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公开(公告)号:CN113187471B
公开(公告)日:2023-06-06
申请号:CN202110456147.1
申请日:2021-04-26
Applicant: 中国矿业大学(北京) , 陕西省地质环境监测总站(陕西省地质灾害中心)
Abstract: 本发明提供页岩气开采过程中跨断层界面牛顿力主动测量装置及方法,本发明的测量装置包括NPR锚索和至少一对对称套设于NPR锚索上的测量组件;测量组件包括平台机构、挤压机构、恒阻机构和传感机构。本发明的测量方法为:取至少一对对称设置的测量组件,将其插入岩石孔洞,使每一对对称设置的测量组件分别位于岩石断层的两侧,实时检测影响断层稳定性的关键参数。本发明的测量装置和方法能够针对识别出来的危险断层,对其压裂过程中的跨断层界面上影响断层稳定性的关键参数进行实时不间断的精确采集,为灾害的预测提供数据支撑。
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公开(公告)号:CN112557286B
公开(公告)日:2022-03-08
申请号:CN201910914023.6
申请日:2019-09-25
Applicant: 中国矿业大学(北京)
Abstract: 本发明涉及地质灾害模拟试验领域,具体而言,涉及一种边坡试验系统,透明箱体底部靠近挤压装置的一侧开设有沟槽,透明箱体的侧壁对应沟槽设置有排水口,边坡模型内预设有带孔的软管,用于模拟边坡模型渗流状态;降雨装置用于模拟降雨状态,振动装置用于使边坡模型产生振动;挤压装置与振动装置相对设置在透明箱体的另一侧,挤压装置用于横向挤压边坡模型,以改变边坡模型的黏结力;监测装置通过图像采集的方式监测边坡模型,并对图像信息进行处理及分析,其能够根据试验需要调节边坡模型的黏结力及边坡模型受到的振动强度,在振动、降雨、高湿度及渗流条件下对边坡模型进行试验。
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公开(公告)号:CN109441508A
公开(公告)日:2019-03-08
申请号:CN201811612657.8
申请日:2018-12-27
Applicant: 中国矿业大学(北京)
IPC: E21D20/02
Abstract: 本发明提供一种大直径钻孔使用小直径锚索锚固的装置及方法,本发明中的锚索的直径小于钻孔的直径,锚索与钻孔内侧壁之间有空隙,在空隙处设置锚固套管,锚固套管与锚索之间填充树脂锚固剂,锚固套管与钻孔之间的空隙处填充树脂锚固剂;在填充锚固剂的过程中锚索在钻机的带动下在旋转搅拌的同时将锚固剂推至锚固套管的管底,静置过后锚索与锚固套管结合在一起,然后钻机带动锚索和锚固套管对对钻孔与锚固套管之间的锚固剂进行推送和搅拌;锚固套管内部和外部的锚固剂经过充分的搅拌,搅拌效果更为均匀,同时直径较小的锚索锚固直径较大的钻孔;本发明在保证锚固效果的同时不仅提高了工作效率还节省了施工成本。
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公开(公告)号:CN119150743B
公开(公告)日:2025-02-25
申请号:CN202411596438.0
申请日:2024-11-11
Applicant: 中国矿业大学(北京)
IPC: G06F30/28 , G06F113/08 , G06F119/14
Abstract: 本申请提供一种三维粗糙裂隙非线性流场模拟方法和系统,属于电数字数据处理技术领域。包括:基于三维激光扫描技术获取的三维粗糙裂隙上侧壁面的三维坐标,生成三维粗糙裂隙的初始几何开度场;使用带开度时变项的Reynolds方程来描述裂隙中线性流场的水头分布,将Forchheimer方程嵌入带开度时变项的Reynolds方程中,得到用于描述非线性流场的改进Reynolds方程,基于预设的边界条件和三维粗糙裂隙的初始几何开度场,求解改进Reynolds方程控制下非线性流场的水头分布。通过将Forchheimer方程嵌入Reynolds方程,改进对非线性流场的描述能力,能够更精确地描述和预测三维粗糙裂隙中的流体行为,不仅拓宽了其适用范围,同时也为开展三维粗糙裂隙长期溶蚀机理研究奠定基础。
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公开(公告)号:CN119150743A
公开(公告)日:2024-12-17
申请号:CN202411596438.0
申请日:2024-11-11
Applicant: 中国矿业大学(北京)
IPC: G06F30/28 , G06F113/08 , G06F119/14
Abstract: 本申请提供一种三维粗糙裂隙非线性流场模拟方法和系统,属于电数字数据处理技术领域。包括:基于三维激光扫描技术获取的三维粗糙裂隙上侧壁面的三维坐标,生成三维粗糙裂隙的初始几何开度场;使用带开度时变项的Reynolds方程来描述裂隙中线性流场的水头分布,将Forchheimer方程嵌入带开度时变项的Reynolds方程中,得到用于描述非线性流场的改进Reynolds方程,基于预设的边界条件和三维粗糙裂隙的初始几何开度场,求解改进Reynolds方程控制下非线性流场的水头分布。通过将Forchheimer方程嵌入Reynolds方程,改进对非线性流场的描述能力,能够更精确地描述和预测三维粗糙裂隙中的流体行为,不仅拓宽了其适用范围,同时也为开展三维粗糙裂隙长期溶蚀机理研究奠定基础。
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公开(公告)号:CN115371726A
公开(公告)日:2022-11-22
申请号:CN202210843412.6
申请日:2022-07-18
Applicant: 中国矿业大学(北京) , 浙江科技学院
IPC: G01D21/02
Abstract: 本发明提供一种排土场变形破坏物理模型试验系统及方法,模型排土场、冰雪层、图像采集装置、分布式光纤监测装置和加载装置,冰雪层铺设在模型排土场内,分布式光纤监测装置包括多根预埋在模型排土场内的分布式光纤,以对试验过程中模型排土场的应变和温度信息进行监测;图像采集装置用于记录试验过程中模型排土场的变形破坏过程。该试验系统具有模拟排土场形态以及冻融作用的冰雪层,通过加载装置分级进行外荷载加载,通过图像采集装置监测排土场外部土体变形,通过分布式光纤监测装置监测排土场土体应变及土体温度变化的监测系统,既可以有效地模拟排土场在冻融和外荷载作用下的外部破坏变形特性,又可以获得内部应变演化和温度场分布信息。
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公开(公告)号:CN113773947B
公开(公告)日:2022-03-01
申请号:CN202111332517.7
申请日:2021-11-11
Applicant: 中国矿业大学(北京)
Abstract: 本发明涉及微生物学装置技术领域,具体提供一种用于矿物泥浆中有机物的快速提取设备,包括工作台和调节板,所述工作台的顶部外壁等距离设有提取组件,且提取组件包括存储箱。本发明通过设置有导向刮除组件,通过调节气缸将滤纸导入存储箱内部的过程中,导向刮除组件与隔板两侧的外壁相接触,滤纸吸附提取结束后,手动滑动连接板,将导向块移动至导向槽最下方,从而对滤纸边缘地区进行刮除,确保中心位置上的DNA保存完整,同时,滤纸在安装时穿过各个导向板,滤纸提取结束后,各个导向板对滤纸位于下方的位置进行限位,防止滤纸在提升的过程中出现碰撞造成滤纸上吸附的DNA受到损坏和污染。
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公开(公告)号:CN112557286A
公开(公告)日:2021-03-26
申请号:CN201910914023.6
申请日:2019-09-25
Applicant: 中国矿业大学(北京)
Abstract: 本发明涉及地质灾害模拟试验领域,具体而言,涉及一种边坡试验系统,透明箱体底部靠近挤压装置的一侧开设有沟槽,透明箱体的侧壁对应沟槽设置有排水口,边坡模型内预设有带孔的软管,用于模拟边坡模型渗流状态;降雨装置用于模拟降雨状态,振动装置用于使边坡模型产生振动;挤压装置与振动装置相对设置在透明箱体的另一侧,挤压装置用于横向挤压边坡模型,以改变边坡模型的黏结力;监测装置通过图像采集的方式监测边坡模型,并对图像信息进行处理及分析,其能够根据试验需要调节边坡模型的黏结力及边坡模型受到的振动强度,在振动、降雨、高湿度及渗流条件下对边坡模型进行试验。
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公开(公告)号:CN109696096B
公开(公告)日:2020-01-14
申请号:CN201910103374.9
申请日:2019-02-01
Applicant: 中国矿业大学(北京)
Abstract: 本发明提供一种工程爆破扰动物理模型实验装置及实验方法,实验装置包括:基座,基座包括基座底板和基座挡板,基座底板包括滑动部和安装部,滑动部的一个端部连接有竖直向上的基座挡板,基座用于提供支撑;模型堆积台,模型堆积台通过滑动机构设置在基座底板的滑动部处,模型堆积台的背部抵顶在基座挡板上,用于放置爆破实验模型;控制台,控制台位于基座底板的安装部处,用于操作爆破模拟实验。本发明适用于露天开采、公路边坡开挖、水利边坡开挖、隧道开挖等工程施工过程中的爆破扰动对构筑物影响的模拟,可以实现模拟采用不同种类的炸药进行光面爆破、预裂爆破、微差爆破和定性爆破等方法的爆破作业。
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