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公开(公告)号:CN115582152A
公开(公告)日:2023-01-10
申请号:CN202211090982.9
申请日:2022-09-07
Applicant: 中国矿业大学
Abstract: 本发明涉及一种矿尘检测用可抛式微流控芯片及其检测方法,属于矿尘浓度检测与微流控芯片领域。从下到上分别包括亚克力板I、下基底、单螺旋通道层、中间基底、滤膜、上基底、亚克力板II,单螺旋通道层中的螺旋通道的螺旋中心为首端,螺旋通道最外侧的端部为尾端,其中尾端设有人字分叉形成两条尾端通道其中中间基底、上基底以及亚克力板II在位于单螺旋结构的首端位置以及两条尾端通道位置均设有三个导通的通孔。通过单螺旋通道能够完成矿尘混合气体中不同尺寸矿尘颗粒的分离、富集工作;使用激光检测技术对微流控芯片进行矿尘浓度检测。
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公开(公告)号:CN106884672B
公开(公告)日:2019-02-12
申请号:CN201710284435.7
申请日:2017-04-25
Applicant: 中国矿业大学(北京)
IPC: E21F5/00
Abstract: 本发明公开了一种矿用移动式干冰相变防灭火系统及实施防灭火的方法,包括钎杆式多功能测温系统、输气管路、气相色谱仪和惰性防灭火材料相变发生器机组;钎杆式多功能测温系统包括多功能钎杆;多功能钎杆设于煤矿工作面的煤体中;多功能钎杆的温度探头实时检测煤体温度,并通过矿用温度数显表显示;通过多功能钎杆的气体收集口采集煤矿工作面的煤体内气体;根据煤矿工作面的煤体温度和煤体内气体成分确定出煤体自然发火危险区域,控制惰性防灭火材料相变发生器机组产生灭火用惰性气体,并使灭火用惰性气体依次经过输气管路、气体通道和出气孔注入到自然发火危险区域中实现防灭火。本发明不仅安全可靠、精准可控,而且节约成本、操作简单,能够有效防治煤体自然发火。
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公开(公告)号:CN106546359B
公开(公告)日:2018-12-21
申请号:CN201611050998.1
申请日:2016-11-24
Applicant: 中国矿业大学
IPC: G01L1/02
Abstract: 本发明公开了一种围岩应力测量系统,应力计本体、安装导杆和显示仪表箱;应力计本体上还设有承压块和应力计固定装置;应力计固定装置包括导杆安装孔、定位缸、导向通道;安装导杆包括导向导杆和连接导杆;导向导杆的前端设有定位轴端,定位轴端对应导向通道的位置设有通过伸缩控制机构可伸缩控制的定位销钉;显示仪表箱包括控制器、显示屏、液压泵站、液压控制阀组、承压块控制回路、定位缸控制回路、应力数值采集计算回路。本围岩应力测量系统可以实现准确确定应力计本体在钻孔内的位态并定位,进而实现最大限度地减小因钻孔偏移和置入围岩应力计时轴向偏转造成的测量误差、实现准确测量围岩应力,特别适用于煤矿采动应力的深孔数据采集和监控。
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公开(公告)号:CN106525292B
公开(公告)日:2018-12-21
申请号:CN201611050997.7
申请日:2016-11-24
Applicant: 中国矿业大学
IPC: G01L1/00
Abstract: 本发明公开了一种位态可调的围岩应力测量装置,包括应力计本体(1)和显示仪表箱(2);应力计本体整体呈圆柱形,其顶端设置成锥形结构,应力计本体内部设有承压腔,应力计本体上还设有承压块(3)、周向旋转角度调节机构(4)、重力感应器(5)和快速连接头(6);显示仪表箱包括控制器、显示屏、液压泵站、控制阀组、周向旋转控制回路、承压块控制回路、应力数值采集计算回路。本位态可调的围岩应力测量装置可以实现应力计本体在钻孔内的位态调整,进而实现最大限度地减小因钻孔偏移和置入围岩应力计时轴向偏转造成的测量误差、实现准确测量围岩应力,特别适用于煤矿采动应力的数据采集和监控。
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公开(公告)号:CN106437799B
公开(公告)日:2018-08-28
申请号:CN201610938702.3
申请日:2016-10-25
Applicant: 中国矿业大学
Abstract: 本发明公开了一种用于工作面端头采空区放顶的方法,即向顶板中注入体积可膨胀的化学浆液,从而破碎顶板岩体进行放顶,属于煤矿开采领域。其特征在于,包括步骤①:掘进回采巷道时,该回采巷道顶板采用中空注浆锚杆进行支护;步骤②:将所述中空注浆锚杆与注浆管连接;步骤③:工作面向前推进,所述工作面端头的后方采空区顶板悬露一定长度后,由临近采空区一侧向工作面方向,对位于所述采空区的所述中空注浆锚杆依次注入所述体积可膨胀的化学浆液,待完成放顶后将工作面前方的所述中空注浆锚杆与所述注浆管相连,等待下次注浆放顶。该方法放顶效果好,成本低。
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公开(公告)号:CN107192779A
公开(公告)日:2017-09-22
申请号:CN201710442900.5
申请日:2017-06-13
Applicant: 中国矿业大学(北京)
Abstract: 本发明公开了一种煤矿停采面温度监测及气体采集分析系统,包括:钎杆式温度气体采集装置设于煤矿工作面的煤体中,并采集煤体内部温度和煤体内部气体;煤体内部温度通过温度数显仪(7)和信号转换器(6)传送给分站(4),而煤体内部气体通过压缩皮球(14)压入到气囊(15)中;煤矿井下和地面上均设有多个交换机(2),并共同组建成环形通信网(3);分站(4)通过环形通信网(3)传送给设于地面上的监控主机(1)。本发明能够准确测得煤矿停采面的煤体内部温度和各气体浓度,并且在地面调度室和井下硐室中均可以实时监测煤体内部温度,从而能够提前准确预测出可能发生煤自燃事故的地点,为制定行之有效的防灭火措施提供可靠的数据支持。
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公开(公告)号:CN119877996A
公开(公告)日:2025-04-25
申请号:CN202411492517.7
申请日:2024-10-24
Applicant: 中国矿业大学 , 江苏地质矿产设计研究院(中国煤炭地质总局检测中心)
Abstract: 本申请提供一种用于页岩气开采的多角度钻孔设备,属于页岩气开采设备技术领域,解决了现有钻孔设备通常难以实现急转弯钻孔以及难以调整钻进方向的问题。其中,用于页岩气开采的多角度钻孔设备包括:中空的主体部,沿第一方向延伸,具有沿第一方向的第一端和第二端;多个钻孔机构,沿主体部的周向,均布设置于第一端;钻孔机构包括支架、偏轴钻头、钻头驱动组件和方向调节组件;支架与第一端绕参考轴线可转动连接,参考轴线与主体部的周向相切;方向调节组件驱动支架相对第一端转动;偏轴钻头与支架可转动连接,钻头的轴向与支架的延伸方向倾斜;钻头驱动组件驱动偏轴钻头相对支架转动。本申请能够调整钻孔方向,实现了急转弯钻孔。
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公开(公告)号:CN117270073A
公开(公告)日:2023-12-22
申请号:CN202311164918.5
申请日:2023-09-11
Applicant: 华能煤炭技术研究有限公司 , 甘肃华亭煤电股份有限公司砚北煤矿 , 华能庆阳煤电有限责任公司核桃峪煤矿 , 中国矿业大学
Abstract: 一种用于监测波形的测试对比系统及方法,通过将两个不同类型的测试探头安装于同一测试环境,保证两探头的底部位于同一水平高度,在地面机房中进行主动激发源的震动波对比测试,并记录测试波形,待确定测试探头一和测试探头二记录的波形一致后,拿到井下安装进行测试,通过放炮作业激发波形,用于对比两探头的记录波形,依据探头量探要求,合理选择炸药量和放炮位置通过爆破激发震动波,记录同一震源下两探头记录的波形,进行对比分析,并根据分析结果,做出相应处理,排除在微震信号监测过程中出现的探头故障、测点位置失效、波形传播路径不佳等问题,明显改善了信号波形的监测效果,提高了信号监测的精确性,更好地保障了煤矿生产的安全性。
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公开(公告)号:CN115301303B
公开(公告)日:2023-06-16
申请号:CN202211123760.2
申请日:2022-09-15
Applicant: 中国矿业大学
Abstract: 本发明涉及一种多组分矿尘分选微流控芯片及其分类浓度检测方法,属于矿尘浓度检测与微流控芯片领域。从上到下分别包括进气管、排气管I、排气管II、排气管III、磁铁I、定位销组、亚克力板I、上基底、矿尘分离通道层、下基底、磁铁II、亚克力板II,矿尘分离通道层中高宽深比的矩形直流道首端为进气口,通过磁铁辅助,弯曲流道出口排出铁磁性矿尘颗粒,缩扩流道出口排出大非铁磁性矿尘颗粒,缩扩流道出口排出小非铁磁性矿尘颗粒;使用激光检测技术对富集不同矿尘颗粒透明容器进行矿尘浓度检测。其能够完成铁磁性矿尘颗粒与非铁磁性矿尘颗粒以及不同尺寸大小的非铁磁性矿尘颗粒的分离、富集工作,结构简单使用方便。
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公开(公告)号:CN107036919A
公开(公告)日:2017-08-11
申请号:CN201710204880.8
申请日:2017-03-31
Applicant: 中国矿业大学
CPC classification number: G01N3/32 , G01N3/02 , G01N2203/0008 , G01N2203/0055 , G01N2203/0067
Abstract: 本发明公开了一种利用超声波激励破碎岩石的实验装置及实验方法,该装置由超声波发生器、振动系统和冷却系统组成,振动系统包括兰杰文振子、连接片和固定器;冷却系统包括冷却筒、冷却液和冷却槽。连接片通过螺钉固定在兰杰文振子上,水平固定器安装在冷却槽槽壁上,岩石试件用强力胶水粘结在连接片下端。超声波发生器供电给兰杰文振子驱动其工作,输入的电信号经兰杰文振子转换后激励岩石试件发生振动进而损伤、破裂。冷却系统通电后向冷却筒循环注入冷却液冷却兰杰文振子。本发明可通过改变岩石试件尺寸,研究岩石破碎效果与超声波功率、频率之间的关系,将岩石试件通过连接片与兰杰文振子连接,振动传递效率高,振子可重复利用,使用寿命长。
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