一种可拆卸式室内锚固试验防偏心设备

    公开(公告)号:CN112393893A

    公开(公告)日:2021-02-23

    申请号:CN202011402757.5

    申请日:2020-12-02

    Abstract: 本发明提供一种可拆卸式室内锚固试验防偏心设备,防偏心设备包括连接枢纽、纵向轴、锚杆夹具、横向轴和夹持臂,连接枢纽上设有中心通孔;纵向轴平行于中心通孔的轴向设置,并位于连接枢纽的上方,锚杆夹具设置于中心通孔的上方,并可沿纵向轴上下移动,若干个横向轴沿中心通孔的圆周方向均匀分布,并与连接枢纽相连,横向轴上设有对中心通孔的轴线进行定位的刻度线;夹持臂有多个,每个夹持臂均与横向轴连接,并可沿横向轴进行移动和固定。本发明可有效地防止锚固试验中锚杆的偏心问题,具有防偏心效果好,适用性广,操作简便的优点。

    恒阻体与恒阻套管组件及NPR锚杆/索

    公开(公告)号:CN111894643A

    公开(公告)日:2020-11-06

    申请号:CN202010761717.3

    申请日:2020-07-31

    Abstract: 本发明提供一种恒阻体与恒阻套管组件及NPR锚杆/索。恒阻体与恒阻套管组件,包括:恒阻体,所述恒阻体为圆台形,所述恒阻体具有大径端和小径端;恒阻套管,所述恒阻体设置在所述恒阻套管内;所述恒阻体的大径端的径向尺寸大于恒阻套管的内径,所述恒阻体的小径端的径向尺寸小于恒阻套管的内径;所述恒阻体的大径端的端面边缘设有凹槽。在滑移阶段,原产生堆积于恒阻体前端的铁屑,会通过所述的凹槽,在恒阻体向前滑移的过程中,逐渐排出,不再会堆积于恒阻体前端,阻碍恒阻体滑移运动,保证了NPR锚杆/索工作过程中恒阻值的恒定,对工程岩体的变形控制有重要的实践意义。

    高压伺服真三轴岩爆实验设备

    公开(公告)号:CN110132762B

    公开(公告)日:2020-06-09

    申请号:CN201910519675.X

    申请日:2019-06-17

    Abstract: 本发明涉及岩爆实验装置技术领域,提出一种高压伺服真三轴岩爆实验设备,该装置包括第一到第六加载机构。第一加载机构用于沿第一方向向待实验岩石施加载荷;第二加载机构用于沿第二方向向待实验岩石施加载荷,第二方向与第一方向反向;第三加载机构用于沿第三方向向待实验岩石施加载荷,第三方向与第一方向垂直;第四加载机构用于沿第四方向向待实验岩石施加载荷,第四方向与第三方向反向;第五加载机构用于沿第五方向向待实验岩石施加载荷,第五方向与第一方向、第三方向垂直;第六加载机构用于沿第六方向向待实验岩石施加载荷,第六方向与第五方向反向。本设备的六个加载机构都可以单独控制,从而实现岩石在不同方向的单独加载。

    一种石窟寺顶板和侧壁岩体稳定性综合监测系统

    公开(公告)号:CN111207795A

    公开(公告)日:2020-05-29

    申请号:CN202010201125.6

    申请日:2020-03-20

    Abstract: 本发明提供一种石窟寺顶板和侧壁岩体稳定性综合监测系统,该综合监测系统包括剥蚀量监测装置,测量石窟寺顶板和侧壁的变形量,顶板应力监测装置,监测石窟寺顶板,地表水准监测装置,监测顶板岩层的多维度变形,地表GNSS监测装置,判断顶板岩层的坐标变化,环境损伤监测装置,监测石窟寺的内部环境,监控中心对数据信息进行综合分析,多装置、多途径、全方位对石窟寺进行监测,有效地分析石窟寺表层岩体剥蚀机理,各个监测装置的数据通过物联网技术传输至监控中心,解决了工作人员需要现场查看仪器并进行数据采集的弊端,减少了工作量,提高了工作效率,节约了成本,各个监测装置所监测到的数据信息可在网络上随时调用,节约时间成本。

    开式废弃矿井储能循环系统
    45.
    发明公开

    公开(公告)号:CN111174451A

    公开(公告)日:2020-05-19

    申请号:CN202010018082.8

    申请日:2020-01-08

    Inventor: 郭平业 何满潮

    Abstract: 本公开提供一种开式废弃矿井储能循环系统,涉及矿业工程及能源工程技术领域。该循环系统包括换热井、回水井、水泵、热能提取装置及数据监测中心,其中:换热井内部具有涌水,涌水具有热能;回水井与换热井连通;水泵深入至换热井内,并位于涌水的水位下方,用于抽取涌水;热能提取装置通过输水管与水泵连接,用于提取涌水中的热能,并能将提取热能后的涌水排放至回水井中;数据监测中心用于实时监测涌水的参数信息。本公开的循环系统既可避免地下热能资源的浪费,又可替代煤炭燃资源,避免环境恶化。

    一种古文物遗址石窟薄顶板微损伤智能加固装置及方法

    公开(公告)号:CN110985082A

    公开(公告)日:2020-04-10

    申请号:CN201911359006.7

    申请日:2019-12-25

    Abstract: 本发明提供一种古文物遗址石窟薄顶板微损伤智能加固装置及方法,装置包括锚固系统、支撑系统和监测系统;所述锚固系统设置在所述顶板的上方,用于对所述顶板进行锚固;所述支撑系统设置在所述围岩上,用于对所述锚固系统进行支撑,所述锚固系统的受力通过所述支撑系统传递至所述围岩所在的地层中;所述监测系统用于对所述锚固系统和所述支撑系统的受力情况进行信息数据采集,通过监测数据判断所述加固装置的受力状况。方法包括:考察围岩所在地层的地质背景,根据围岩的力学特性,确认并固定垫板位置;安装支撑系统安装锚固系统;安装监测系统。本发明的加固装置可以通过监测数据提前干预以防止文物破坏,对文物损坏小,经济高效,可推广性强。

    一种煤矿洗浴系统
    47.
    发明公开

    公开(公告)号:CN110419973A

    公开(公告)日:2019-11-08

    申请号:CN201910738902.8

    申请日:2019-08-09

    Inventor: 郭平业 何满潮

    Abstract: 一种煤矿洗浴系统,包括地上洗浴系统和地热提取系统;地热提取系统包括一井下热能提取装置;该井下热能提取装置为一设置于深层地下的密闭容置空间结构,外壁由井下岩壁包围,内部包括气相空间和液相空间;井下热能提取装置内设置有一第一换热器,第一换热器通过一换热管路连接地上洗浴系统;一井下降温系统与井下热能提取装置进行热量交换;一矿井涌水排水系统单向地导通至井下热能提取装置。本发明使用井下热能替代井上锅炉为洗浴系统供热,清洁无污染,节能减排。并且实现了井下热能的再利用,解决了井下热能浪费的问题。在其中一些实施例中,还同时实现了井下涌水的利用。

    一种矿井工作面降温系统
    48.
    发明公开

    公开(公告)号:CN110397466A

    公开(公告)日:2019-11-01

    申请号:CN201910735238.1

    申请日:2019-08-09

    Inventor: 郭平业 何满潮

    Abstract: 本发明提供一种矿井工作面降温系统,包括气体控制系统,矿井涌水处理系统,井下热能提取装置及井下降温系统。其中井下降温系统连通井下巷道工作面及井下热能提取装置,井下降温系统包括第一降温换热器及第二降温换热器。第一降温换热器与主冷源,第二降温换热器与次冷源分别进行热交换。井下热能提取装置为一设置于地下的密闭容置空间结构,外壁由井下岩壁包围,内部包括气相空间和液相空间,井下热能提取装置内设置有一第一换热器,第一换热器通过一换热管路连接一地上系统。井下热能提取装置连通矿井涌水处理系统,作为主冷源。气体控制系统作为次冷源。本发明通过涌水与回风系统联合为降温系统提供冷源,在冷源缺乏的矿井也能够实现运行。

    采空区的条带式注浆充填方法

    公开(公告)号:CN110307034A

    公开(公告)日:2019-10-08

    申请号:CN201910726866.3

    申请日:2019-08-07

    Abstract: 本发明公开了一种采空区的条带式注浆充填方法,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,沿煤层走向或者沿煤层倾向间隔布置多条注浆充填带,注浆填充带呈条带型;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。

    适用于厚煤层综采放顶煤的无煤柱自成巷开采方法

    公开(公告)号:CN110206542A

    公开(公告)日:2019-09-06

    申请号:CN201910305280.X

    申请日:2019-04-16

    Abstract: 本申请涉及煤矿开采技术领域,尤其涉及一种适用于厚煤层综采放顶煤的无煤柱自成巷开采方法,其包括以下步骤:对巷道的顶板和两帮进行补强支护;施工顶板切缝爆破,形成预裂切缝;沿留巷架设巷内临时支护装置及挡矸装置;靠近留巷侧工作面端头的预设距离内不放煤;成巷稳定后,撤掉巷内的临时支护装置,并封闭采空区,留巷完成。顶板切缝爆破,更有利于采空区岩层的垮落,使切缝内岩层垮落后能较好地充填回采空间,留巷顶板在侧向形成了短臂梁结构,避免了在采空区形成较长悬顶,改善了沿空留巷围岩应力;留巷侧工作面端头一定范围内不放煤,进一步保证留巷侧空区填充效果,有效的限制了基本顶块体的旋转下沉,大大降低了对于留巷稳定性的影响。

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