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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: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:CN111963236B
公开(公告)日:2022-02-15
申请号:CN202010807590.4
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: 本发明公开了一种用于采煤工作面沿空留巷的灌浆充填支护装置,其利用外防护板模将矸石堆砌为矸石砌体,并使用板模拉紧机构将外防护板模拉紧固定在矸石砌体的外周侧,这样,便于后续的灌浆,在灌浆时,依次开启第一灌浆机构、第二灌浆机构、第三灌浆机构进行间歇的轮流灌浆,且第一灌浆机构、所述第二灌浆机构和第三灌浆机构的灌浆的压力依次增大,可以有效的保证灌浆能力,有效利用矸石砌体,并保证矸石砌体的支护能力,本发明通过设置侧压与侧震荡器,在灌浆时,侧压与侧震荡机构能够对所述外防护板模上的板模拉紧机构施加侧压力与震荡力,有效保证灌浆填充的可靠性与稳固性,保证支护效果。
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公开(公告)号:CN113250724A
公开(公告)日:2021-08-13
申请号:CN202110635788.3
申请日:2021-06-08
Applicant: 中国平煤神马能源化工集团有限责任公司 , 中国矿业大学 , 平顶山天安煤业股份有限公司
Abstract: 本发明提出了一种基于锁具张拉复用锚杆支护的动压巷道扩修方法,该方法首先测定任一巷道段的扩修量,包括左帮收敛量dL、右帮收敛量dR、顶板下沉量hU和底鼓量hD:之后选取锚固于该巷道段上且具有残余支护强度的原有支护中的锚杆杆体,然后建立锚杆支护复用模型,包括残余支护长度和预紧力,最后基于松动圈厚度Lp,建立扩修支护模型。本发明使用新型锁具张拉盘对原有支护内的锚杆杆体再利用,并依据松动圈大小,制定了扩修支护模型,提高了扩修支护和原有支护之间的关联度,该扩修支护模型提高了锚固区岩体完整性、支护密度、锚固复合承载体强度,减少资源浪费与经济损失。
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公开(公告)号:CN111595682A
公开(公告)日:2020-08-28
申请号:CN202010274799.9
申请日:2020-04-09
Applicant: 中国平煤神马能源化工集团有限责任公司 , 中国矿业大学
Abstract: 本发明公开了一种大尺度复杂围岩条件锚注一体耦合作用试验系统及方法,主要包括:密封箱体,在箱体内壁依次均匀设有若干个独立提供侧向挤压力的侧压单元,箱体内填充煤岩体或相似模拟材料;沿着试验系统内嵌锚杆或注浆锚杆的直线方向上依次设置若干个横向的剪切单元、扭转注浆锚杆的扭曲单元,以及控制扭曲单元直线伸拉的拉伸单元;在试验系统内嵌注浆锚杆的自由端与注浆装置可拆卸连接。有益效果:通过大尺度地下模拟试验系统,可以模拟复杂地质条件下普通锚杆及注浆锚杆在拉、扭、剪、切、弯单因素或多因素耦合作用杆体的力学特性;模拟地下岩体及注浆岩体在复杂条件下的变形规律及力学特性并测试不同浆液的渗流扩散规律及岩体强度的变化。
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公开(公告)号:CN107381944B
公开(公告)日:2020-09-11
申请号:CN201710648223.2
申请日:2017-08-01
Applicant: 河南理工大学 , 中国平煤神马能源化工集团有限责任公司
IPC: C02F9/14 , C02F101/16 , C02F101/20 , C02F103/10
Abstract: 一种矿井水分流深度处理装置,包括初步过滤箱、离心沉降系统、蓄水中转箱、四通磁控阀以及数据采集控制系统,初步过滤箱的下部为天然水植物阻隔机构,初步过滤箱的上部为筛网粗滤机构,初步过滤箱的底部通过第一水管与离心沉降系统的进水口连接,第一水管上设有第一阀门和第一水泵;本发明实现矿井水的深度分流多级处理,能够过滤掉矿井水内的泥沙、煤尘以及油体物质、能够通过微生物处理滤去矿井水内的重金属离子、硫酸根和亚硫酸根离子、硝酸根以及亚硝酸根离子,处理工艺精细完善,采用不同的微生物菌种处理去除重金属离子,出水水质好,水资源分质利用提高了利用率,分流处理提高了处理效率。
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公开(公告)号:CN111963236A
公开(公告)日:2020-11-20
申请号:CN202010807590.4
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: 本发明公开了一种用于采煤工作面沿空留巷的灌浆充填支护装置,其利用外防护板模将矸石堆砌为矸石砌体,并使用板模拉紧机构将外防护板模拉紧固定在矸石砌体的外周侧,这样,便于后续的灌浆,在灌浆时,依次开启第一灌浆机构、第二灌浆机构、第三灌浆机构进行间歇的轮流灌浆,且第一灌浆机构、所述第二灌浆机构和第三灌浆机构的灌浆的压力依次增大,可以有效的保证灌浆能力,有效利用矸石砌体,并保证矸石砌体的支护能力,本发明通过设置侧压与侧震荡器,在灌浆时,侧压与侧震荡机构能够对所述外防护板模上的板模拉紧机构施加侧压力与震荡力,有效保证灌浆填充的可靠性与稳固性,保证支护效果。
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公开(公告)号:CN107381944A
公开(公告)日:2017-11-24
申请号:CN201710648223.2
申请日:2017-08-01
Applicant: 河南理工大学 , 中国平煤神马能源化工集团有限责任公司
IPC: C02F9/14 , C02F101/16 , C02F101/20 , C02F103/10
Abstract: 一种矿井水分流深度处理装置,包括初步过滤箱、离心沉降系统、蓄水中转箱、四通磁控阀以及数据采集控制系统,初步过滤箱的下部为天然水植物阻隔机构,初步过滤箱的上部为筛网粗滤机构,初步过滤箱的底部通过第一水管与离心沉降系统的进水口连接,第一水管上设有第一阀门和第一水泵;本发明实现矿井水的深度分流多级处理,能够过滤掉矿井水内的泥沙、煤尘以及油体物质、能够通过微生物处理滤去矿井水内的重金属离子、硫酸根和亚硫酸根离子、硝酸根以及亚硝酸根离子,处理工艺精细完善,采用不同的微生物菌种处理去除重金属离子,出水水质好,水资源分质利用提高了利用率,分流处理提高了处理效率。
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公开(公告)号:CN113250724B
公开(公告)日:2022-08-30
申请号:CN202110635788.3
申请日:2021-06-08
Applicant: 中国平煤神马能源化工集团有限责任公司 , 中国矿业大学 , 平顶山天安煤业股份有限公司
Abstract: 本发明提出了一种基于锁具张拉复用锚杆支护的动压巷道扩修方法,该方法首先测定任一巷道段的扩修量,包括左帮收敛量dL、右帮收敛量dR、顶板下沉量hU和底鼓量hD:之后选取锚固于该巷道段上且具有残余支护强度的原有支护中的锚杆杆体,然后建立锚杆支护复用模型,包括残余支护长度和预紧力,最后基于松动圈厚度Lp,建立扩修支护模型。本发明使用新型锁具张拉盘对原有支护内的锚杆杆体再利用,并依据松动圈大小,制定了扩修支护模型,提高了扩修支护和原有支护之间的关联度,该扩修支护模型提高了锚固区岩体完整性、支护密度、锚固复合承载体强度,减少资源浪费与经济损失。
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