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公开(公告)号:CN109518665A
公开(公告)日:2019-03-26
申请号:CN201811280511.8
申请日:2018-10-30
Applicant: 中国矿业大学(北京)
Abstract: 本发明提供一种基于露天矿坑的半地下抽水蓄能电站。其中,基于露天矿坑的半地下抽水蓄能电站包括:高位储水区和低位储水区、输水通道以及双向发电机组。输水通道连通于高位储水区与低位储水区之间。双向发电机组设置于高位储水区与低位储水区之间,利用双向发电机组经输水通道抽水蓄能或发电。其中,高位储水区为废弃矿井的露天矿坑,低位储水区为地下储水区,地下储水区位于废弃矿井的地下空间。该基于露天矿坑的半地下抽水蓄能电站通过充分利用废弃矿井的地上空间和地下空间,并设计多层具有不同高差的地下储水区,从而形成半地下式的梯级高差进行势能与电能转换,实现抽水蓄能可靠性和稳定性的提高。
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公开(公告)号:CN109083674A
公开(公告)日:2018-12-25
申请号:CN201811272496.2
申请日:2018-10-30
Applicant: 中国矿业大学(北京) , 河南理工大学
IPC: E21F1/00
Abstract: 本发明公开了一种适用于切顶卸压110工法开采工作面的安全洁净通风系统,包括采区回风下山巷道与采区胶带下山巷道,采区胶带下山巷道右侧为右翼回采工作面,采区右边界处设有右边界轨道下山巷道,矿井设有轨道大巷、胶带大巷和总回风巷,采区胶带下山巷道与胶带大巷连通,右边界轨道下山巷道与轨道大巷连通,采区回风下山巷道与总回风巷连通;右翼回采工作面包括已回采完毕工作面、在采工作面与待采工作面,在采工作面开采时,采区胶带下山巷道与在采工作面的第一进风巷道、回采工作面、回风巷道、采区回风下山巷道顺序连通,右边界轨道下山巷道与第二进风巷道连通。本发明能降低采空区漏风,且能改善工作环境,并能消除隅角瓦斯积聚问题。
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公开(公告)号:CN109060581A
公开(公告)日:2018-12-21
申请号:CN201810740655.0
申请日:2018-07-07
Applicant: 中国矿业大学(北京)
IPC: G01N5/02
CPC classification number: G01N5/025
Abstract: 本发明公开了一种岩石水理作用测量方法,通过岩石水理作用测量系统进行测量,岩石水理作用测量系统包括触水器和储水桶,触水器用于放置岩样或者放置参考模具,岩样为可吸水材料,参考模具为不吸水材料,储水桶用于向触水器进行注水;岩石水理作用测量方法包括以下步骤:步骤:将参考模具放置在触水器上,并测量在第一预定时间内,触水器和储水桶的水分蒸发量;步骤:将岩样放置在触水器上,并进行岩样的吸水实验;步骤:获取储水桶在第一预定时间内的水分变化量;步骤:根据第一预定时间、水分蒸发量以及水分变化量,计算得出岩样吸水量。本发明的岩石水理作用测量方法有效地解决了现有技术中对于岩石吸附的测试准确性低的问题。
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公开(公告)号:CN105137034B
公开(公告)日:2017-01-04
申请号:CN201510509410.3
申请日:2015-08-18
Applicant: 中国矿业大学(北京)
IPC: G01N33/24
Abstract: 本发明提供了一种泥石流物理模型实验系统及其泥石流模拟组件。该泥石流组件包括,物料箱,用于盛放模拟泥石流的物料,所述物料箱相对于一基面具有一定高度;供水装置,为所述物料箱内的物料提供降水,以形成模拟泥石流的固液混合物;以及流通装置,一端与所述物料箱相连,另一端位于所述基面,所述流通装置与所述物料箱的高度方向具有一小于90度的夹角。本发明提供了一种兼具综合性、集成性、灵活性与可重复性的排土场泥石流室内物理模型实验系统,可进行多种边坡角度、冲积扇面的泥石流全过程的物理模拟,该模型带有多种监测系统,对研究排土场泥石流形成机理、监测预警等有重要意义。
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公开(公告)号:CN105735983A
公开(公告)日:2016-07-06
申请号:CN201610172913.0
申请日:2016-03-24
Applicant: 中国矿业大学(北京)
CPC classification number: E21C25/16 , E21C25/18 , E21C29/22 , E21C31/02 , E21C35/08 , E21C35/23 , E21C41/16
Abstract: 本发明公开了一种锯片式切缝装置和顶板围岩切缝方法,锯片式切缝装置,用于切割顶板围岩,所述顶板围岩上预先钻设有钻孔,所述装置包括锯片、智能定向装置、可伸缩支架、喷淋机构和行走机构,所述可伸缩支架一端固定安装于所述行走机构,另一端安装所述锯片,所述智能定向装置安装于所述锯片前端,与所述钻孔相配,所述喷淋机构向所述锯片工作方向喷水。本发明中可伸缩支架支撑锯片,方便对顶板围岩进行切割,使用智能定向装置可以确定切缝位置,保证切缝准确性,通过喷淋机构对在顶板围岩进行的切缝作业喷水降尘,提高切缝的可操作性。
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公开(公告)号:CN103615258B
公开(公告)日:2016-03-02
申请号:CN201310656960.9
申请日:2013-12-06
Applicant: 中国矿业大学(北京)
IPC: E21D11/00
Abstract: 一种巷道交叉点的中间岩柱的支护结构及支护方法,支护结构包括多个双控锚固装置和钢筋网,每一个所述双控锚固装置具有杆体和两个托盘,并能从所述中间岩柱的第一表面中穿入,并从所述中间岩柱的第二表面穿出,使所述杆体的两端部从所述中间岩柱暴露出,所述钢筋网包覆在所述中间岩柱的外表面,并固定于所述杆体的两端部,所述两个托盘固定于所述杆体的两端并抵接所述中间岩柱的第一表面和第二表面,以固定所述钢筋网。
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公开(公告)号:CN104930908A
公开(公告)日:2015-09-23
申请号:CN201510309640.5
申请日:2015-06-08
Applicant: 中国矿业大学(北京)
Abstract: 一种用于矿井降温工程的综合防结垢系统,从水路的上游至下游依次包括用于滤除大粒径颗粒的多级多通道过滤器、用于回收矿井水热能且含有换热器的换热管段,以及一个物理除垢装置,并联在所述换热管段的两端之间;所述物理除垢装置包括捕球器、发球管及发射水泵;捕球器设于该换热管段的出水管端,用于回收已通过换热管段的清洗小球,将回收的清洗小球集中收纳至小球收集器内;发球管的一端与换热管段的入水管端连接,另一端与该小球收集器连接以够供小球收集器内的小球通过并进入换热管段的入水管端;该发射水泵与循环管道之间以两套取水路径和回水路径连接,将清洗小球借以高压高速水流以呈一角度地冲入换热管段内,形成紊流,清洗小球快速碰撞换热管段的管壁,提高除垢效率。
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公开(公告)号:CN103233740B
公开(公告)日:2015-07-08
申请号:CN201310141697.X
申请日:2013-04-22
Applicant: 中国矿业大学(北京)
IPC: E21C41/16
Abstract: 本发明公开了一种近距离薄煤层切顶成巷无煤柱开采方法,包括如下步骤:(1)挖掘上顺槽巷道与下顺槽巷道;(2)安装但先不予注浆的注浆恒阻锚索、锚杆及单体液压柱,加工聚能预裂切顶孔,并实施爆破形成预裂切缝;(3)对上层煤层进行回采,直至采空;(4)采场顶板沿浅部聚能预裂切缝垮落;(5)对下顺槽巷道的上帮侧壁喷射混凝土喷层,并对注浆恒阻锚索和注浆恒阻锚杆实施注浆;(6)对下层煤层进行回采,直至采空,采场顶板沿深部聚能预裂切缝垮落;(7)以原下顺槽巷道位置自动形成的巷道作为下一开采面的上顺槽巷道;(8)重复步骤(2)-(7)。本发明中由聚能预裂切顶孔形成的顶板爆破切缝,可分两次进行浅部与深部的断裂,实现采场顶板的两次垮落。
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公开(公告)号:CN102636398B
公开(公告)日:2014-11-26
申请号:CN201210102230.X
申请日:2012-03-31
Applicant: 中国矿业大学(北京)
IPC: G01N3/313
Abstract: 本发明提供了一种模拟冲击型岩爆的实验方法,包括如下步骤:制作具有贯穿孔洞或者半截孔洞的岩样试件;向所述岩样试件加载三向初始静载应力;向岩样试件加载扰动载荷0.5-10分钟,观察岩样试件的贯穿孔洞或者半截孔洞内表面是否有剥落现象;观察孔洞内表面是否出现剥落现象,若出现并进一步被破坏,则观察、记录该破坏过程,若未出现则提高向岩样试件加载的静载应力值,或者提高扰动载荷强度继续重复实验过程,直至岩样试件进入破坏过程,观察、记录该破坏过程,冲击岩爆实验结束。本发明在扰动载荷作用下成功诱发岩样试件的岩爆现象发生,通过研究岩样试件的岩爆现象的机理,为逐步了解和掌握实际岩爆现象的本质奠定了基础。
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公开(公告)号:CN102621005B
公开(公告)日:2014-04-02
申请号:CN201210090823.9
申请日:2012-03-30
Applicant: 中国矿业大学(北京)
Abstract: 一种岩土流变试验设备,包括压力室、试验台、轴向环境系统、径向环境系统、供能系统、检测系统与控制及分析系统;压力室包括轴向压力室与环形压力室,所述轴向压力室包括依次层叠设置的上压力室、试件室与下压力室,所述试件室内装有岩土试件,所述环形压力室、上压力室与下压力室中均输入压力可调的油液,所述环形压力室环绕在所述轴向压力室径向周围,所述轴向压力室由一弹性护套的内部空间构成。本发明采用弹性护套将压力室中的环形压力室与轴向压力室隔离开来,使得压力室中的岩土试件的轴向压力与径向压力绝对隔离,从而使得该试件室中的岩土试件承受的轴向压力与径向压力之间相互独立。
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