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公开(公告)号:CN109870349A
公开(公告)日:2019-06-11
申请号:CN201910250119.7
申请日:2019-03-29
Applicant: 中国矿业大学
Abstract: 本发明公开了一种高温高压水压致裂夹持器及其试验方法,高温高压水压致裂夹持器包括试验筒体、筒体上安装部分、筒体下安装部分和筒体内安装部分。本发明可针对小型岩样进行水压致裂试验,单次试验一人即可进行,操作方便,试验成功率高,单次试验成本较低;夹持器共有五处密封设计,可有效避免在试验过程中因漏液导致的试验失败,密封件均通过相关部件压紧方式进行密封,且在加温过程或试验过程中,可以对密封件进行持续压紧,且筒体内安装部分特别设计了密封预紧力施加及提供部件,能够抵抗试验过程中部件受热后的膨胀力,利于研究热力耦合作用下高温高压岩体的破裂力学行为,可为高温岩体地热开采工程中储留层的建造工程提供理论依据和指导。
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公开(公告)号:CN104329110B
公开(公告)日:2017-04-05
申请号:CN201410612925.1
申请日:2014-11-04
Applicant: 中国矿业大学
Abstract: 本发明公开了一种以井下风管空气为气源的泡沫材料发泡系统,包括井下风管、输气管、压力表、调节阀、发泡液储液罐、搅拌叶片、定量抽浆泵、止回阀、造泡管、试泡口、阀门、输浆管、流量计、压力表、复合添加剂压注泵、泡沫‑浆液混合器、抽浆泵;其中,井下风管通过输气管,向造泡管提供空气;定量抽浆泵将发泡液从发泡液储液罐抽送到造泡管;复合添加剂通过复合添加剂压注泵向输浆管内浆液中进行添加;浆液、复合添加剂和泡沫在泡沫‑浆液混合器中进行混合,使浆液发泡形成复合泡沫材料;再由抽浆泵将配制完成的浆液抽送到指定工作地点。该系统无需专门的空气压缩的设备及输送管路,其结构简单、使用方便。
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公开(公告)号:CN103244122B
公开(公告)日:2015-01-21
申请号:CN201310173332.5
申请日:2013-05-13
Applicant: 中国矿业大学 , 兖州煤业股份有限公司鲍店煤矿
Abstract: 一种沿空掘巷煤柱稳定性三位一体耦合支护控制方法,尤其适用于上覆岩层不稳定的大变形沿空侧巷道。通过对沿空掘巷煤柱在上区段巷道煤柱侧利用预应力螺纹钢锚杆拉紧煤柱采空区侧煤体,下区段沿空掘巷煤柱侧短锚杆控制煤柱巷道侧整体位移区的完整性,同时配合使用长注浆锚索加固锚固点,限制整体位移区内离层的发育。通过预应力螺纹钢锚杆强拉作用的发挥可以减缓煤柱在侧向支承压力作用下产生破碎区的范围,防止煤柱失稳状态的恶化,短锚杆与长注浆锚索“短控、长注”的充分发挥能够避免煤柱支护结构的失效,重新发挥煤柱中遗留锚固结构的支护能力,使得沿空掘巷煤柱巷道侧与采空区侧之间形成锚网支护和锚注支护交替的耦合支护。
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公开(公告)号:CN103712852A
公开(公告)日:2014-04-09
申请号:CN201310742062.5
申请日:2013-12-30
Applicant: 中国矿业大学
Abstract: 本发明公开了一种岩石侧限抗压实验试样夹具及实验方法,实验试样夹具包括底座、挡板、压块;底座上方布置的挡板为四个尺寸相同的挡板,挡板均设有加强板和螺栓通孔,挡板可通过螺栓与底座固连,实现试样侧限条件;挡板所围成的矩形空间上方设有长方体压块。将实验试样设在矩形空间内并施压,通过改变加载过程中挡板在底座上的布置形式,能有效实现岩石不同的侧限条件,以此判断地下工程煤岩体中的破坏情况。对指导建筑物和岩体的稳定性控制具有重要意义;其结构简单,操作容易,体积较小,成本较低,实验效果好。
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公开(公告)号:CN102539228A
公开(公告)日:2012-07-04
申请号:CN201110438848.9
申请日:2011-12-26
Applicant: 中国矿业大学
Abstract: 一种高温三轴试验传压固体预装机构及方法,预装机构主要由高温压力室、中心缸压头、侧缸压头、底缸压头、轴压头、围压套、上压头、下压头组成。底缸压头位于高温压力室下方,直径略小于高温压力室内径,能从高温压力室中穿过;侧缸压头与中心缸压头位于高温压力室上方,侧缸压头为环形外径,略小于高温压力室内径,能从高温压力室中穿过;中心缸压头位于侧缸压头内部,可在侧缸压头内穿过。底缸压头托住实验样品及传压固体,中心缸压头压紧固定实验样品,通过侧缸压头反复加载将传压固体压实,提高了传压固体预装速度,通过预装的传压固体致密、坚实,减小了可压缩量,提高了实验精度。其结构紧凑简单,易操作,预装方便、绝缘与隔热效果好。
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公开(公告)号:CN102435539A
公开(公告)日:2012-05-02
申请号:CN201110267766.2
申请日:2011-09-13
Applicant: 中国矿业大学
IPC: G01N15/08
Abstract: 一种高温渗流实验装置及方法,装置主要由氮气瓶、压力室、压力室盖板、上下导气压头、主机轴压头,收集瓶,气体流量计构成;方法是通过向置于压力室内的煤岩试样充入氮气,在一定的压力和温度下,使氮气渗透煤岩试样后经导流通道流出,通过主机轴压头的出气口经连通管进入收集瓶,进入收集瓶内的气体经其顶盖的排气管排出,通过气体流量计记录此时的排出气体的流量;通过多次有规律的增加氮气的压力,直至充入氮气的压力增加至4MPa时,关闭压力控制阀;同时通过多次有规律的增加煤岩试样的温度,直至温度达到600℃;停止作业,将采集到的数据进行分析处理,完成整个实验。其结构简单、方法简便、模拟效果。
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公开(公告)号:CN102419265A
公开(公告)日:2012-04-18
申请号:CN201110268987.1
申请日:2011-09-13
Applicant: 中国矿业大学
IPC: G01M99/00
Abstract: 一种高温高压下破岩实验装置,包括加压机、设在加压机内对岩样进行加热的高温压力室,高温压力室的上部设有岩样上压头,下部设有对岩样进行加压的中心缸压头和围压缸压头,所述加压机的上部设有向高温压力室内施钻的打钻平台,打钻平台上设有的钻机支架,钻机支架上铰接有可绕钻机支架旋转的钻机横梁,钻机横梁上设有钻机和钻机固定杆,钻机上设有通入钻杆的进水口,打钻平台的中部设有钻杆通道,钻杆通道的入口处设有导入钻杆的排渣装置。可进行高温高压条件下不同破岩方式的钻进速率、破岩效率、钻具与围岩相互作用等方面的研究,能够模拟高温大埋深条件下硬岩的破岩钻进。
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公开(公告)号:CN110732283B
公开(公告)日:2023-07-18
申请号:CN201910945083.4
申请日:2019-09-30
Applicant: 中国矿业大学
IPC: B01F33/82 , B01F23/20 , B01F23/235 , B01F25/31 , B01F25/312 , B01F35/213 , B01F35/22 , B01F35/92 , E21F5/00
Abstract: 一种煤电一体化三废基发泡材料的制备系统及其使用方法,系统:水液互驱单元通过恒流恒压泵的驱动将发泡剂混合溶液通过盘管供给新型发泡器;脱硫设备和压缩设备依次对烟气进行处理形成烟气液体,气化设备对烟气液体进行处理形成烟气气体供给新型发泡器;三废基发泡材料混合器将生成的泡沫材料和混合浆料充分混匀生成三废基发泡材料;方法:对烟气进行脱硫和压缩处理,对高盐矿井水进行处理,将粉煤灰、水泥、高盐矿井水混合搅拌形成混合浆料;将烟气和发泡剂混合溶液供给新型发泡器生成泡沫材料;将泡沫材料和混合浆料混匀生成三废基发泡材料;注入自接顶区;向采空区注入烟气。该系统和方法能对三废材料进行科学的处理和再利用,能监控制备过程。
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公开(公告)号:CN110743446B
公开(公告)日:2023-07-14
申请号:CN201910945076.4
申请日:2019-09-30
Applicant: 中国矿业大学
IPC: B01F33/82 , B01F35/213 , B01F35/22 , B01F35/92 , B01F23/235 , B01F23/23 , B01F23/70 , B01F25/312 , B01F25/31
Abstract: 一种煤电一体化三废基发泡材料的实验室研究装置,水液互驱单元的两个输入端分别与恒流恒压泵的输出端和补液泵的输出端连接,其输出端通过盘管和新型发泡器的液路通道连接;盘管和新型发泡器设置在循环水浴内部,高速摄像机用于采集新型发泡器的泡沫图像;高压储罐分别与气相色谱仪和气体混合罐连接;真空泵与气体混合罐连接;标定气瓶与气体混合罐贯通连接;气体混合罐依次通过电磁减压阀、逆止阀和涡旋式气体流量计与新型发泡器的气动接头连接;混合浆体搅拌器的两个输出支路分别与螺杆泵的进料口和称重器A连接;螺杆泵的出料口与新型发泡器的出料口与三废基发泡材料混合器的两个进料口连接。该装置能为三废基发泡材料的定性定量研究提供基础。
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公开(公告)号:CN116084869A
公开(公告)日:2023-05-09
申请号:CN202310017385.1
申请日:2023-01-06
Applicant: 中国矿业大学
Abstract: 本发明公开了一种用于极地冰心与陆地冻土区天然气水合物钻探的热管式保温取样钻具及方法,包括双壁钻杆、制冷剂存储腔、直热管、螺旋式热管、钻头,其中:所述双壁钻杆包括内管和外管,内管和外管之间有环隙,双壁钻杆的内壁作为取心筒;所述制冷剂存储腔设置于双壁钻杆上端,制冷剂存储腔中充入液氮,制冷剂存储腔上端设置有高压空气输入口;所述直热管设置于制冷剂存储腔的下端,并位于双壁钻杆的环隙之中;所述螺旋式热管设置于直热管的下端,并与直热管连通,螺旋式热管位于双壁钻杆的环隙之中,螺旋式热管中注入有氟利昂;所述钻头设置于双壁钻杆的下端。本发明样品采取效率高,对冰心与天然气水合物的原生状态扰动小。
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