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公开(公告)号:CN110864982A
公开(公告)日:2020-03-06
申请号:CN201911336701.1
申请日:2019-12-23
Applicant: 中国矿业大学(北京)
Abstract: 本发明公开了一种动静滑轮组合低耗能自动式硬岩冲击装置及使用方法,包括框架装置、电磁控制装置、自动定位提升装置、冲击落锤装置、应力—应变监测装置,其特征在于:框架装置包括金属顶板、刚性支撑杆件、金属底座;电磁控制装置由电磁吸附板以及电磁开关组成;自动定位提升装置由调速电动机、定滑轮、动滑轮、条形固定金属杆件、三角形固定金属底座、分绳器、钢丝绳、激光测距仪组成;冲击落锤装置为金属落锤;应力—应变检测装置由刚性垫板、应力传感器、激光测距仪组成。本发明可开展硬岩冲击载荷试验,克服了其他硬岩冲击设备体积以及耗能量大的缺点,实现自动化控制,结构简单,可拆卸,便于携带,可实时监测应力—变形数据。
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公开(公告)号:CN110593283A
公开(公告)日:2019-12-20
申请号:CN201910981161.6
申请日:2019-10-15
Applicant: 中国矿业大学(北京)
Abstract: 本发明公开了一种可拆卸回收的桩-网联合式边坡防护装置,包括可拆卸式抗滑桩和锚固防护网两部分,其中可拆卸式抗滑桩通过地面钻孔深入地下,锚固防护网通过锚杆锚固于边坡上,可拆卸式抗滑桩与锚固防护网之间通过多角度活动连接扣连接。可拆卸式抗滑桩由双头内螺纹抗滑桩、单头内螺纹抗滑桩、螺纹连接柱、承载托盘构成,根据工程实际情况,可以通过增减双头内螺纹抗滑桩的数量,改变可拆卸式抗滑桩的长度。可拆卸式抗滑桩与锚固防护网之间使用多角度活动连接扣连接,可以适用于不同坡度的边坡,灵活性强且该装置使用结束以后可以回收再利用。本发明可以同时防护边坡落石,防止边坡整体失稳,能够实现边坡落石与边坡滑移的协同治理。
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公开(公告)号:CN108489552A
公开(公告)日:2018-09-04
申请号:CN201810369843.7
申请日:2018-04-23
Applicant: 中国矿业大学(北京)
IPC: G01D21/02
Abstract: 监测煤壁瓦斯涌出与采空区构筑物漏风实测设备及方法,该装置包括采气盒、密封管、设备固定装置、流量监测装置和集气盒;所述采气盒由一定面体积的铝合金材料制成,所述密封管无缝焊接于采气盒四周,所述设备固定装置焊接于密封管四周,所述流量监测装置和集气装置通过管路与采气盒相连。采用该发明的监测方法为在实测工作面煤壁瓦斯涌出与采空区构筑物漏风量时,将采气盒固定于煤壁,并注胶密封,通过流量监测装置对煤壁瓦斯涌出量与采空区构筑物漏风量进行实测。本发明可根据采气盒固定位置的不同,实现对煤矿井下煤壁不同监测点的瓦斯涌出量与采空区构筑物漏风量的实时监测。
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公开(公告)号:CN108222962A
公开(公告)日:2018-06-29
申请号:CN201810263191.9
申请日:2018-03-28
Applicant: 中国矿业大学(北京)
Abstract: 本发明公开了一种让抗结合的浇灌混凝土开口钢管防治底鼓装置与技术,所述抗‑卸压主体机构与卸压孔充分接触并承载卸压孔周边应力发生相应变形,承载托盘通过悬吊绳置于抗‑卸压主体机构中,悬吊绳上端经过定向支架与缠线器连接,高灵敏度应变传感器粘贴于抗‑卸压主体机构内壁,通过低阻值电信号连接线与便携式应变仪连接。本发明通过一种装置同时实现了对巷道底板地应力的抵抗与释放,利用抗‑卸压主体机构空隙段卸压缓解地应力作用,充填混凝土段与周边岩层形成关键岩梁,增加岩层刚度,阻碍下部岩层的变形向上传递,即限制了岩层的移动,又缓解了地应力作用,且装置制作简单,施工工艺简便,可有效的解决巷道底鼓问题。
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公开(公告)号:CN108195741A
公开(公告)日:2018-06-22
申请号:CN201810053026.0
申请日:2018-01-19
Applicant: 中国矿业大学(北京)
IPC: G01N15/08
Abstract: 本发明公开了一种基于腔内加恒压的瓦斯试验装置和试验方法,该设备包括密封主体框架、腔内加恒压装置、瓦斯供给与控制系统、瓦斯流量动态监测系统及数据采集计算机;所述主体框架主要由圆柱形腔体、进气口、出气口、密封盖、O型密封橡胶圈组成,密封盖与密封腔体通过螺纹连接;所述瓦斯供给与控制系统位于密封主体框架左侧;所述瓦斯流量动态监测系统及数据采集计算机位于密封主体框架右侧;所述刚性顶举件与密封盖通过螺纹想连接,通过注入液压油的量来控制压力的大小;所述密封主体框架、瓦斯供给与控制系统、瓦斯流量动态监测系统通过瓦斯管路进行连接;本发明可为根据实际上覆岩层的情况,调整相似模拟过程中的煤体上方的压力大小提供良好而仿真的试验研究设备。
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公开(公告)号:CN107905763A
公开(公告)日:2018-04-13
申请号:CN201711384391.1
申请日:2017-12-20
Applicant: 中国矿业大学(北京)
IPC: E21B33/13
CPC classification number: E21B33/13
Abstract: 本发明涉及一种瓦斯抽采钻孔稳定性维护材料与布设装置及方法,其装置包括充填材料定向推送装置、套管、多孔圆盘、端头固定装置、球体网袋、承载小球体。所述充填材料定向推送装置通过传动螺杆将承载小球体从套管中输送到指定位置,所述传动螺杆里端端头处设有活塞头,外端接钻机,所述活塞头位于套管内部且与套管内壁滑动连接;所述端头固定装置通过固定螺栓固定于瓦斯抽采钻孔口处的煤壁上,中心设有一个螺纹孔,传动螺杆从该螺纹孔穿过;所述承载小球体由煤矸石与水泥混合制得。本发明可通过改变承载小球体的直径间接调节瓦斯抽采钻孔内的孔隙率以及充填体的强度,对瓦斯抽采钻孔进行支护,以防塌孔,同时保证钻孔的通透性。
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公开(公告)号:CN104990789B
公开(公告)日:2018-01-19
申请号:CN201510391115.2
申请日:2015-07-06
Applicant: 中国矿业大学(北京)
IPC: G01N3/00
Abstract: 本发明实施例公开了一种煤岩三维变角度偏心加载试验装置,属于岩石力学试验领域;上承压板、立柱、连接件和下承压板共同构成机架;变角设置机构、偏载设置机构、动态观测装置、加载装置从上往下依次放置于机架上承压板与下承压板之间,彼此间为平面接触;该装置通过调节变角设置机构和偏载设置机构来设定加载面积和加载角度,进而借助加载装置对试件施加偏心荷载,并通过动态观察装置对试件表面细观裂隙进行实时、连续的观测,是一种自动化程度高、操作简单的试验设备。
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公开(公告)号:CN106053161A
公开(公告)日:2016-10-26
申请号:CN201610585818.3
申请日:2016-07-22
Applicant: 中国矿业大学(北京)
CPC classification number: G01N1/26 , G01F15/00 , G01N33/0036
Abstract: 一种采空区瓦斯浓度区域分布三维实测装置与监测方法,该装置包括采气管、采气控制机构、钢丝绳卷筒、瓦斯流量监测装置和集气装置;所述采气管由多段无缝钢管连接组成,所述采气控制机构连接于采气管上,所述钢丝绳卷筒处于采气管外端口,通过采气管内的钢丝绳与采气控制机构相连,所述瓦斯流量监测装置和集气装置通过管路与采气管相连。监测采空区瓦斯浓度时,将接有采气控制机构的采气管插入钻好的钻孔内,外端口依次连接瓦斯流量监测装置、集气装置,通过采气管内的钢丝绳控制采气控制机构上采气孔的开闭,实现对采空区不同区域瓦斯浓度的测定。本发明可根据采气管在采空区的不同铺设位置,结合采气控制机构,实现对采空区瓦斯浓度的三维实测。
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公开(公告)号:CN111999481B
公开(公告)日:2025-02-14
申请号:CN202011070385.0
申请日:2020-10-05
Applicant: 中国矿业大学(北京)
Abstract: 本发明公开了一种六自由度散体边坡稳定性模拟试验装置,包括边坡模型、基底模型、框架装置、振动装置、降雨装置、轨道装置、监测装置,其中边坡模型、基底模型放置于框架装置所形成的模型箱中,降雨装置焊接于框架装置的顶端,轨道装置焊接于框架装置上。振动装置中正向变频振动机和侧向变频振动机位于框架装置两侧,上底板变频振动机焊接于框架装置底部,局部变频振动机位于轨道装置上,模型箱前挡板上装有监测装置。本发明可以实现振动、降雨、颗粒粒径等多因素耦合作用下散体边坡稳定性的试验,也可以实现横向振动、纵向振动耦合作用下的散体边坡稳定性试验,以及边坡上部局部荷载振动作用下或与其他因素相耦合的作用时边坡稳定性。
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公开(公告)号:CN117113512B
公开(公告)日:2024-02-09
申请号:CN202311219904.9
申请日:2023-09-20
Applicant: 中国矿业大学(北京)
IPC: G06F30/13 , G06F30/20 , G06F111/10 , G06F119/14
Abstract: 本发明属于岩土加固数值计算领域,具体涉及一种考虑锚固界面破坏后力学行为的数值计算方法;包括在FLAC3D中创建数值模型;定义本构模型、材料参数、位移边界条件、围压边界条件;安装锚单元并划分锚固构件;设置锚单元材料参数;定义FISH函数results并利用其记录拉拔力、拉拔位移;定义FISH函数postfailure并利用其实现锚固界面内聚力软化、锚固界面摩擦角软化;在锚单元拉拔端施加恒定的拉拔速度;设置数值模型的largestrain为true;定义时间步数并完成时间步计算。本发明能获得锚固界面剪切破坏时对应的位移,并实现锚固界面内聚力软化、锚固界面摩擦角软化;能有效模拟锚固界面破坏后的力学行为,克服了原始锚单元无法模拟锚固界面破坏后力学行为的缺陷。
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