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公开(公告)号:CN113236368A
公开(公告)日:2021-08-10
申请号:CN202110714165.5
申请日:2021-06-25
Applicant: 山东黄金矿业科技有限公司深井开采实验室分公司
Abstract: 本公开提供一种地压监测装置及方法,涉及矿山围岩监测领域,包括锚杆、挡板组件和采集盒,锚杆中部安装有传感器,采集盒连接锚杆一端并通过引线连接传感器;挡板组件包括阻挡件、阻挡块、挡板,阻挡件为套设在锚杆外部的筒状结构,其一端设有用于配合锚杆外圆周螺纹的螺纹孔,另一端设有至少一个凹槽,楔形阻挡块填充在凹槽内形成环形阻挡部,阻挡部向心侧贴合锚杆,挡板通过中心通孔套设在阻挡部外圈,用于抵接锚杆孔围岩张拉锚杆,采用拆分式的挡板组件,利用阻挡件上凹槽与楔形阻挡块的配合,形成卡合锚杆孔的阻挡部,分离式的阻挡件与阻挡块方便进行安装压紧及松动拆除,实现锚杆尾部与钻孔的紧密贴合,保证监测精度。
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公开(公告)号:CN113137267A
公开(公告)日:2021-07-20
申请号:CN202110627280.9
申请日:2021-06-04
Applicant: 山东黄金矿业科技有限公司深井开采实验室分公司
Abstract: 本发明涉及一种凿岩爆破掘进的炮烟收集和岩粉除尘设备及其方法,属于巷道除尘技术领域,该设备包括由内棚和外棚组成的支护架,所述支护架长度方向的一端为敞口,另一端设有除尘网,所述除尘网上设有第一喷雾除尘器,内棚内设有第二喷雾除尘器,且内棚璧面上设有通风孔,内棚和外棚之间设有间隙形成腔体,腔体的两端封闭,且所述腔体内设有第三喷雾除尘器,内棚的璧面上设有通风口,还包括炮烟收集系统,所述炮烟收集系统与所述腔体相连通,能够将支护架内的炮烟顺着内棚的通风孔进入腔体进行收集并排出至回风巷。在实现炮烟收集及除尘的基础上,能够起到临时支护及工作面降温的功能。
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公开(公告)号:CN111577360B
公开(公告)日:2021-04-27
申请号:CN202010535082.5
申请日:2020-06-12
Applicant: 中南大学 , 山东黄金矿业科技有限公司深井开采实验室分公司
Abstract: 本发明涉及一种采场围岩受力特性和振动特性实时观测的可回收式采集仪,其技术方案是:在应力传感器的凹槽内装入振动传感器,连接同轴导线固定后,套上保护套筒,装上止动圆环,在应力传感器上端通过左旋螺纹与装有涨壳锚头的头部连杆连接,在应力传感器下端通过左旋螺纹与尾部连杆连接,连接处进行胶水紧固,尾部连杆内置的无线数据采集模块与布置在钻孔外的数据集成装置进行应力和振动数据的无线传输,基于监测数据对采场围岩进行实时监测预警。本发明成本低、可回收重复使用、同时进行岩石应力和振动数据监测,实现了数据远程采集、传输和集成的实时化,提高采矿的安全性和高效性。
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公开(公告)号:CN110118084B
公开(公告)日:2021-04-02
申请号:CN201910467542.2
申请日:2019-05-31
Applicant: 东北大学 , 山东黄金矿业科技有限公司深井开采实验室分公司
Abstract: 一种超深竖井井筒施工方法,包括钻孔装药、爆破通风、排渣平底、支护、排渣清底施工工序;所述支护包括临时支护与混凝土衬砌施工两道工序;其中临时支护是指,采用多层吊盘使混凝土衬砌的下端面与井筒掘进工作面之间的距离保持为井筒直径的2~3倍,然后对该距离段的未衬砌井筒采取临时支护,允许其围岩产生变形,以有效释放井筒围岩应力,使后续浇筑混凝土井壁处于免承压或缓低承压状态,保护混凝土井壁不因承受高围岩压力而破坏。该施工方法通过提高混凝土井壁下端面与掘进工作面间的距离,以减小掘进工作面对井壁围岩压力重分布的限制作用,使围岩压力充分释放到较低水平后再浇筑混凝土井筒,可保证施工的安全性和混凝土井筒的长期稳定性。
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公开(公告)号:CN111855275A
公开(公告)日:2020-10-30
申请号:CN202010758059.2
申请日:2020-07-31
Applicant: 山东黄金矿业科技有限公司深井开采实验室分公司
Abstract: 本发明涉及一种岩石取芯装置及工作方法,包括能够升降且转动的空心杆,空心杆连接有取芯管,取芯管连接有钻头,空心杆内固定有两端伸出至空心杆外的内管,内管顶端一侧设有与液氮瓶连接的且能够升降的外管,内管端部转动至与外管端部对齐时,外管内的液氮能够喷射入内管,液氮瓶的出口阀与第一脉冲控制器连接,内管底端设有套在钻头外周的环形管,环形管设有分别朝向钻头不同位置刀刃的喷嘴,本发明的取芯装置对岩石试件损伤小。
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公开(公告)号:CN112665219B
公开(公告)日:2022-01-28
申请号:CN202010484255.5
申请日:2020-06-01
Applicant: 山东黄金矿业科技有限公司深井开采实验室分公司
IPC: F25B30/06 , F25B41/40 , F25B41/20 , F25B41/30 , F25B43/00 , F25B39/00 , F24D17/02 , F28D15/02 , F28D20/00 , F28F27/02 , F28F19/01 , F24D15/04 , F24T10/10 , F24T10/40
Abstract: 本发明提供了一种制冷剂蓄热的地源热泵系统,第一温度传感器设置在冷凝器管路与蓄热器管路并联的上游,用于测量进入冷凝器和蓄热器的制冷剂温度;蓄热器中设置蓄热材料,所述蓄热器中设置第二温度传感器,控制器数据连接第一和第二温度传感器;控制器根据检测的蓄热材料的温度和进入蓄热器的制冷剂温度来自动控制第五阀门和第六阀门的开闭;如果蓄热材料的温度高于进入蓄热器的制冷剂温度,则控制器自动控制第六阀门关闭,同时第五阀门打开;如果检测的制冷剂温度高于蓄热材料的温度,控制器自动控制第六阀门打开,第五阀门关闭。本发明通过制冷剂温度和蓄热材料温度的对比,来确定是否进行蓄热,保证达到有效的蓄热效果,避免蓄热质量降低。
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公开(公告)号:CN119879763A
公开(公告)日:2025-04-25
申请号:CN202510355260.9
申请日:2025-03-25
Applicant: 山东黄金矿业科技有限公司深井开采实验室分公司
IPC: G01B11/16
Abstract: 本发明属于矿山井下变形监测技术领域,尤其是用于矿山井下支护变形的激光监测设备,现提出以下方案,具体包括主安装架和副安装架,所述主安装架依次装设于井下支护主支架表面,所述副安装架依次装设于支架连接板表面,且主安装架、副安装架间隔设置,所述副安装架的底部装设有监测管,且监测管的两侧位置设置有两个平行分布的监测腔。本发明中监测管通过副安装架安装于支架连接板上,安装简单便捷,便于在现有井下支护结构的改造,且监测方案便于根据巷道走向进行施工,降低巷道支护形变监测的成本,并通过监测管隔绝监测用激光光束与巷道环境,避免光束受到巷道环境影响降低监测准确性和及时性。
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公开(公告)号:CN115266339A
公开(公告)日:2022-11-01
申请号:CN202210841800.0
申请日:2022-07-18
Applicant: 山东黄金矿业科技有限公司深井开采实验室分公司
Abstract: 本发明提供了一种花岗岩单轴抗压强度的计算方法。单轴抗压强度通过如下步骤得到:首先获取各种花岗岩的主要矿物含量;然后通过分组、并对不同组进行分级得出各级花岗岩微粒的粒度系数;再通过主要矿物含量和测得的单轴抗压强度,得出主要矿物含量和单轴抗压强度的拟合公式;最后通过得到的粒度系数和拟合公式得到花岗岩单轴抗压强度的计算公式。本发明计算方法考虑的因素较为全面,且数据的准确度高,所得花岗岩单轴抗压强度计算方法的准确度高;可以通过人力简单、快速、准确地计算出花岗岩的单轴抗压强度,计算方法准确度高、实用性高,为实际工程提供获取花岗岩单轴抗压强度的办法。
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公开(公告)号:CN111677510B
公开(公告)日:2022-04-08
申请号:CN202010498382.0
申请日:2020-06-04
Applicant: 南华大学 , 山东黄金矿业科技有限公司深井开采实验室分公司
Abstract: 本发明公布了一种倾斜厚大矿体盘区与盘区间柱协同采准系统,将矿体沿走向方向划分为盘区,盘区间留设盘区间柱,盘区间柱依次编号并划分为奇数号盘区间柱和偶数号盘区间柱;在矿体下盘布置分段运输巷和拉底受矿巷,分段运输巷和拉底受矿巷之间采用出矿进路连通,形成底部出矿结构;在盘区间柱中施工分段凿岩巷并形成采场顶部凿岩硐室,其中,奇数号盘区间柱中的分段凿岩巷与一步骤采场凿岩硐室连通,偶数号盘区间柱中的分段凿岩巷与二步骤采场凿岩硐室连通。本发明中盘区采场与盘区间柱回采的采准工程协同考虑、相互利用,具有工程量少、工程利用率高等优点。
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公开(公告)号:CN112523757B
公开(公告)日:2022-05-06
申请号:CN202011431066.8
申请日:2020-12-09
Applicant: 山东黄金矿业科技有限公司深井开采实验室分公司
Abstract: 本发明公开了一种硬岩深竖井井筒让压支护时机确定方法,属于地下工程技术领域,通过合理地确定竖井井筒临时支护和永久支护的持续时间以及转换时机,充分释放围岩中的应力,发挥并利用围岩自身承载能力,实现井壁结构的低压或免压承载,包括以下步骤:确定支护方案,获取联合支护体的支护刚度和最大承载力;获取井筒围岩变形特征曲线GRC,围岩中的压力即联合支护体的承载力,获取联合支护体的最大承载力对应的围岩变形量,以联合支护体的最大承载力对应的围岩变形量确定临时支护时机;获取联合支护体支护承载力、支护刚度和围岩变形量的关系,以临时支护与围岩变形量达到平衡作为永久支护时机。
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