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公开(公告)号:CN114295484A
公开(公告)日:2022-04-08
申请号:CN202111318432.3
申请日:2021-11-09
Applicant: 中国平煤神马能源化工集团有限责任公司 , 中国科学院武汉岩土力学研究所
Abstract: 本发明提供一种光纤光栅六向压力传感器的模型试验系统,系统包括:模型设备、加载设备和数据采集设备,模型设备内置光纤光栅六向压力传感器;加载设备与模型设备连接,加载设备用于将外部的液压油泵送至压力缸内,并显示第一压力值;数据采集设备与模型设备连接,用于获取光纤光栅六向压力传感器受到围压后显示的第二压力值;通过比对第一压力值与第二压力值,分析得到用于表征光纤光栅六向压力传感器在模型试样内的受到压力时的标定参数。本发明的技术方案可广泛应用于岩体应力测试技术领域。
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公开(公告)号:CN112254662B
公开(公告)日:2022-04-01
申请号:CN202011104384.3
申请日:2020-10-15
Applicant: 中国平煤神马能源化工集团有限责任公司 , 中国科学院武汉岩土力学研究所 , 平顶山天安煤业股份有限公司
Abstract: 本发明公开了一种适用于深部破碎岩体的三维应变测量装置,包括光纤传感单元,光纤传感单元包括光纤圆柱体,光纤圆柱体一端端面开设有圆柱形的传感器放置孔,光纤圆柱体另一端设置有连接螺纹,传感器放置孔从外至内依次设置有第一固定块和第二固定块,第一固定块和第二固定块相对的侧面上分别设置有第一圆弧槽和第二圆弧槽,第一圆弧槽和第二圆弧槽之间设置有环形的光纤应变计,光纤应变计两对侧分别与光纤连接,压头伸入到传感器放置孔中与第一固定块相抵。本发明测量精度高、密封性好、可实现不同钻孔大小的适用性,而弹簧和滚轮不仅能实现导向定位,还能避免钻孔内岩屑、碎渣、岩壁破损等导致的卡轮和阻塞,进而无法推进定位问题。
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公开(公告)号:CN106644203B
公开(公告)日:2019-02-19
申请号:CN201611050876.2
申请日:2016-11-24
Applicant: 中国科学院武汉岩土力学研究所 , 中国平煤神马能源化工集团有限责任公司
IPC: G01L1/24
Abstract: 本发明公开了一种基于三维光纤地应力传感器的应力敏感元件,包括传感器承载板,还包括筒状的传感器外壳,传感器外壳的上筒口与传感器膜片连接,传感器膜片的上表面通过圆柱形凸起与传感器承载板连接,传感器外壳的下筒口与传感器底面连接,传感器底面的上设置有应力敏感元件导线孔,传感器底面上设置有悬臂梁型夹具,传感器膜片的下表面与圆形截面钩具一端连接,圆形截面钩具另一端弯延至应力敏感元件导线孔内,光纤布拉格光栅设置在悬臂梁型夹具和圆形截面钩具之间。本发明可适用于煤矿井下作业环境。依托光纤传导不易受电磁及电阻抗等外界环境干扰的特点,具有较强的远距离传输稳定性,可完全克服光纤啁啾效应。
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公开(公告)号:CN112254662A
公开(公告)日:2021-01-22
申请号:CN202011104384.3
申请日:2020-10-15
Applicant: 中国平煤神马能源化工集团有限责任公司 , 中国科学院武汉岩土力学研究所 , 平顶山天安煤业股份有限公司
Abstract: 本发明公开了一种适用于深部破碎岩体的三维应变测量装置,包括光纤传感单元,光纤传感单元包括光纤圆柱体,光纤圆柱体一端端面开设有圆柱形的传感器放置孔,光纤圆柱体另一端设置有连接螺纹,传感器放置孔从外至内依次设置有第一固定块和第二固定块,第一固定块和第二固定块相对的侧面上分别设置有第一圆弧槽和第二圆弧槽,第一圆弧槽和第二圆弧槽之间设置有环形的光纤应变计,光纤应变计两对侧分别与光纤连接,压头伸入到传感器放置孔中与第一固定块相抵。本发明测量精度高、密封性好、可实现不同钻孔大小的适用性,而弹簧和滚轮不仅能实现导向定位,还能避免钻孔内岩屑、碎渣、岩壁破损等导致的卡轮和阻塞,进而无法推进定位问题。
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公开(公告)号:CN106644203A
公开(公告)日:2017-05-10
申请号:CN201611050876.2
申请日:2016-11-24
Applicant: 中国科学院武汉岩土力学研究所 , 中国平煤神马能源化工集团有限责任公司
IPC: G01L1/24
CPC classification number: G01L1/246
Abstract: 本发明公开了一种基于三维光纤地应力传感器的应力敏感元件,包括传感器承载板,还包括筒状的传感器外壳,传感器外壳的上筒口与传感器膜片连接,传感器膜片的上表面通过圆柱形凸起与传感器承载板连接,传感器外壳的下筒口与传感器底面连接,传感器底面的上设置有应力敏感元件导线孔,传感器底面上设置有悬臂梁型夹具,传感器膜片的下表面与圆形截面钩具一端连接,圆形截面钩具另一端弯延至应力敏感元件导线孔内,光纤布拉格光栅设置在悬臂梁型夹具和圆形截面钩具之间。本发明可适用于煤矿井下作业环境。依托光纤传导不易受电磁及电阻抗等外界环境干扰的特点,具有较强的远距离传输稳定性,可完全克服光纤啁啾效应。
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公开(公告)号:CN112240813A
公开(公告)日:2021-01-19
申请号:CN202011094514.X
申请日:2020-10-14
Applicant: 中国平煤神马能源化工集团有限责任公司 , 中国科学院武汉岩土力学研究所 , 平顶山天安煤业股份有限公司
Abstract: 本发明公开了一种用于深孔地应力测量的振弦式三维应力传感器,包括支撑体,支撑体上设置有安装槽,安装槽内均设置有传感单元,传感单元包括压头,压头一端设置有拉头,另一端设置有传力头,传力头与弹性梁一侧中部连接,弹性梁另一对侧中部设置有感应线圈且两端设置有夹头,两个夹头分别通过钢弦与感应线圈连接。本发明实现了传统压力传感器由单向压力测量向三维应力状态测量的转变,使得岩土体应力测量更加科学、全面。不仅可以测量受压状态下的正应力,而且可以测量受拉状态下的正应力。密封性好,测量精度高。
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公开(公告)号:CN112240813B
公开(公告)日:2021-11-30
申请号:CN202011094514.X
申请日:2020-10-14
Applicant: 中国平煤神马能源化工集团有限责任公司 , 中国科学院武汉岩土力学研究所 , 平顶山天安煤业股份有限公司
Abstract: 本发明公开了一种用于深孔地应力测量的振弦式三维应力传感器,包括支撑体,支撑体上设置有安装槽,安装槽内均设置有传感单元,传感单元包括压头,压头一端设置有拉头,另一端设置有传力头,传力头与弹性梁一侧中部连接,弹性梁另一对侧中部设置有感应线圈且两端设置有夹头,两个夹头分别通过钢弦与感应线圈连接。本发明实现了传统压力传感器由单向压力测量向三维应力状态测量的转变,使得岩土体应力测量更加科学、全面。不仅可以测量受压状态下的正应力,而且可以测量受拉状态下的正应力。密封性好,测量精度高。
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公开(公告)号:CN115341874B
公开(公告)日:2023-08-04
申请号:CN202210794038.5
申请日:2022-07-07
Applicant: 北京科技大学 , 中国平煤神马能源化工集团有限责任公司 , 中安安全工程研究院
Abstract: 本发明提供一种煤层碳封存区域选址与封存方式确定方法及系统,方法包括:获取区域煤层埋深、煤层连续性以及煤层厚度;根据区域煤层埋深、煤层连续性以及煤层厚度通过备选区域判别标准进行筛选,初步确定备选区域;在备选区域开展CO2与CH4竞争吸附实验,得到CO2与CH4单一吸附量、竞争吸附量以及吸附量倍数关系参数;根据CO2与CH4单一吸附量、竞争吸附量以及吸附量倍数关系参数通过碳封存位置判别标准确定碳封存可选区域;获取碳封存可选区域碳封存成本及碳减排收益;根据碳封存成本判别标准确定碳封存方式。本发明提供的方法可靠性强,适用范围广,有助于快速筛选出具有高收益高碳储存量的封存址区以及合适的封存方法。
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公开(公告)号:CN111963226B
公开(公告)日:2022-06-24
申请号:CN202010805869.9
申请日:2020-08-12
Applicant: 平顶山天安煤业股份有限公司 , 河南理工大学 , 中国平煤神马能源化工集团有限责任公司
Abstract: 本发明公开了一种煤矿井下具有高抗压性的沿空留巷支护装置,其包括支护组件一、支护组件二、支护组件三、巷旁侧挡板以及巷道顶板,所述巷道顶板安装在沿空留巷的上方,所述巷旁侧挡板设置在沿空留巷的左右两侧,所述巷旁侧挡板的上端与巷道顶板固定连接,所述支护组件一设置在巷旁侧挡板的内侧,所述支护组件二安装在支护组件一的内侧,所述支护组件三安装在支护组件二的内侧,通过对沿空留巷的两侧安装巷旁侧挡板后,同时,在所述巷旁侧挡板的上方安装巷道顶板,再向所述巷旁侧挡板的内侧依次安装支护组件一、支护组件二和支护组件三,且所述支护组件一紧贴巷旁侧挡板,增强对巷道顶板和巷旁侧面的支撑力,提高了煤矿开采的安全性。
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公开(公告)号:CN113216940B
公开(公告)日:2022-04-15
申请号:CN202110459872.4
申请日:2021-04-27
Applicant: 中国平煤神马能源化工集团有限责任公司 , 深圳大学 , 平顶山天安煤业股份有限公司
Abstract: 本发明公开了一种多点位岩层孔隙压力测试方法及系统,通过获取测量位置信息,根据所述测量位置信息在待测岩层上生成待测孔。然后通过水压膨胀封孔塞对所述待测孔进行封闭,得到密封空间。最后对所述密封空间进行注气后,获取所述密封空间的压力值,根据所述密封空间的压力值确定所述待测岩层对应的岩层孔隙压力值。本实施例通过在岩层上钻孔,并将水压膨胀封孔塞放入孔中,通过水压膨胀封孔塞对该孔进行密封后,通过测量该孔内的压力值得到实际的岩层孔隙压力值。解决了现有技术中,通过传统预测方法计算出来的地层孔隙压力与实际的地层孔隙压力可能出现较大偏差的问题。
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