抗三维移动变形的可变向导轨式支撑结构

    公开(公告)号:CN112323981A

    公开(公告)日:2021-02-05

    申请号:CN202011167883.7

    申请日:2020-10-28

    Abstract: 本发明公开一种抗三维移动变形的可变向导轨式支撑结构,包括U形托梁、承载梁和抗三维移动变形的可变向支撑单元,所述U形托梁加装在受护建(构)筑物基础支柱上,所述U形托梁安装在所述承载梁上,所述承载梁与所述抗三维移动变形的可变向支撑单元上端滑动连接;当地下采煤引起地面移动变形时,所述抗三维变形的可变向支撑单元上端沿所述承载梁下板面上的横向导轨自由移动。本发明能够通过自身姿态的调整和移动来消除地表采动变形过程中煤棚主体自重与地表对本发明的作用力对本发明的影响,进而缓解地表采动变形受保护建(构)筑物的力学损伤,从而避免沉陷区建(构)筑物的搬迁。

    一种三维激光测量升降平台

    公开(公告)号:CN108007373B

    公开(公告)日:2019-08-27

    申请号:CN201711291572.X

    申请日:2017-12-08

    Abstract: 本发明公开了一种三维激光测量升降平台,包括:激光投影模块、整平模块、移动对中模块、气缸式升降主体和对中底板,所有功能模块和部件间设计连接孔,相互间可利用螺丝连接固定,安装顺序从上至下依次为激光投影模块、整平模块、移动对中模块、气缸式升降主体和对中底板,各功能模块间利用预留螺丝孔进行加固连接。在本发明的优点在于:自动化、简易化、智能化的构思,从而避免了平台升高后无法对中整平操作的问题,且三维激光扫描仪升高后可以在很大程度上减少三维激光扫描仪在矿区地表大范围变形监测中的扫描工作量,从而提高工作效率。

    非规则采空区的注浆充填方法

    公开(公告)号:CN109899109A

    公开(公告)日:2019-06-18

    申请号:CN201910270743.3

    申请日:2019-04-04

    Abstract: 本发明公开了一种非规则采空区的注浆充填方法,包括以下步骤:步骤1:以待建建筑群为受护对象,按照边界角划定采空区的治理范围;步骤2:在治理范围内间隔布置多条注浆充填带,注浆填充带为环形或者弧形;步骤3:通过注浆设备在注浆充填带的位置进行注浆,注浆形成的充填体与采空区内的煤柱共同形成结构性支撑。本发明的非规则采空区的注浆充填方法有效地解决了现有技术中对于非规则采空区的注浆填充方法,存在治理成本高、无法消除煤柱失稳地表突然性沉陷的隐患、难以保证减沉效果的问题。

    一种可调可旋转的梯形相似模型试验装置

    公开(公告)号:CN102692490A

    公开(公告)日:2012-09-26

    申请号:CN201210147240.5

    申请日:2012-05-14

    Abstract: 本发明公开一种可调可旋转的梯形相似模型试验装置,包括由前挡板、后挡板、左侧柱、右侧柱、顶板和底板构成的模型架,左侧柱下端和右侧柱下端均设有旋转轴,左侧柱与底板的夹角以及右侧柱与底板的夹角均为90-120度,左侧柱和右侧柱均通过旋转轴铰接安装在底座上,前挡板和后挡板之间为模拟区,前挡板和后挡板均垂直于底板;在模型架的底部且邻近左侧柱安装有旋转支座。煤层用支柱支撑可拆分的履带模拟,逐段调低小支柱模拟开采过程。另外还包括模型架的固定、旋转、迁移等辅助部件本装置适于在实验室进行水平、倾斜、急倾斜煤层下开采模拟研究,不需要在实验室地面上设置与模型旋转相配合的坑或者将实验室上部空间加大。

    一种抗采动变形电力铁塔塔腿间距自适应机构

    公开(公告)号:CN118441934A

    公开(公告)日:2024-08-06

    申请号:CN202410696591.4

    申请日:2024-05-31

    Inventor: 戴华阳 阎跃观

    Abstract: 本发明公开一种抗采动变形电力铁塔塔腿间距自适应机构,自适应机构安装于将受到采煤沉陷影响的原铁塔的四个塔腿和固定在地面上的水泥墩之间,每个水泥墩上均装有水泥墩套;自适应机构包括定位组件和抗水平变形自适应组件,一个水泥墩套上固定安装有定位组件,其余三个水泥墩套上安装有抗水平变形自适应组件,抗水平变形自适应组件由两层相互垂直的第一滑轨和第二滑轨组成,第一滑轨安装在水泥墩套上,第二滑轨连接支撑塔腿。通过其余三个塔腿上安装抗水平变形自适应组件,自动补偿三个塔腿与另一个定位塔腿之间的相对水平位移,使得地表水平变形造成水泥墩间距变化不致于传到塔腿上和铁塔上,避免电力铁塔出现变形和损坏。

    一种模型实验房屋基础变形加载时间和速率的计算方法

    公开(公告)号:CN118311228A

    公开(公告)日:2024-07-09

    申请号:CN202410412931.6

    申请日:2024-04-08

    Abstract: 本发明公开一种模型实验房屋基础变形加载时间和速率的计算方法,收集相关资料,并进行厚硬岩层层位确定和岩层分组;结合地质采矿条件,基于拱理论计算采动覆岩应力拱高度,通过对比应力拱和厚硬岩层的空间位置关系,确定矿区房屋基础移动速率变化阶段和开采时段;基于动态概率积分模型,分段预测该地质条件下开采地表不同位置房屋基础变形值;结合模型实验平台参数和拟模拟村庄房屋几何尺寸,计算基础变形值对应平台支撑柱的三维移动量;基于运动学相似理论,计算模型房屋在不同开采阶段的加载时间和加载速率。根据采场覆岩应力拱和厚硬岩层的空间位置耦合关系,划分地表移动速率变化阶段,计算各阶段房屋基础变形的加载时间和加载速率。

    一种坚硬岩层-厚松散层耦合条件下地表采动程度计算方法

    公开(公告)号:CN118309502A

    公开(公告)日:2024-07-09

    申请号:CN202410412935.4

    申请日:2024-04-08

    Abstract: 本发明公开一种坚硬岩层‑厚松散层耦合条件下地表采动程度计算方法,确定矿区基本地质采矿参数;计算硬岩断块回转量,确定坚硬岩层的破断模式;计算坚硬岩层悬臂梁结构的最大伸悬距离、铰接岩梁结构关键块的水平分量;计算松散层内的自然平衡拱宽度;计算坚硬岩层‑厚松散层耦合条件下的工作面临界充分开采宽度D;基于工作面实际采宽D0,计算采动系数n,确定地表采动程度。根据坚硬岩层破断后悬臂长度及松散层自然平衡拱发育特征,兼顾了松散层和坚硬岩层对地表采动程度的影响,从力学的角度来判断地表采动程度;相较于依靠经验系数的数学方法,其计算过程更加合理,计算结果精度更高。

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