矿用全风动湿式喷浆机
    1.
    发明公开

    公开(公告)号:CN105484770A

    公开(公告)日:2016-04-13

    申请号:CN201610025762.6

    申请日:2016-01-15

    IPC分类号: E21D11/10

    CPC分类号: E21D11/105

    摘要: 矿用全风动湿式喷浆机在进风端设置有进风开关和风量控制阀;风量控制阀设有四个出口,四个出口分别对应顺序连接有开关Ⅰ与辅助风管,开关Ⅱ与气动弹簧风管,开关Ⅲ与送料风管,开关Ⅳ与搅拌风管;搅拌风管的出风口顺序连接有汽水分离器、油雾器与风动马达;送料风管与U型腔拨料盘进气口相连接;辅助风管向前延伸连接有辅助风管进风接头;气动弹簧风管与密封摩擦板上部的气动弹簧相连接;该矿用全风动湿式喷浆机采用井下压缩风作为动力,不使用电源,节省工作时间,提高生产效益;此外,该矿用全风动湿式喷浆机不仅设置有辅助压风管,能够有效除堵,提高输送效率,而且其结构简单,稳定性好,故障率低,投资少,具有广泛的实用性。

    一种剪切岩样渗透试验装置

    公开(公告)号:CN102095652B

    公开(公告)日:2013-01-02

    申请号:CN201110046283.X

    申请日:2011-02-28

    IPC分类号: G01N3/24 G01N15/08

    摘要: 一种剪切岩样渗透试验装置,包括缸筒,缸筒内设有定位环,定位环的下方设有顶在岩样底端面的凸字形压头,凸字形压头与缸筒内壁所形成的环状空隙处设有排气塞,凸字形压头下部设有下活塞,下活塞和凸字形压头的中部开有注水通道;定位环的上部设有挡环,挡环的上部设有透水板,透水板的上部设有上活塞,上活塞上开有排水通道,排水通道的出口处设有接管嘴。岩样在渗透的同时发生剪切变形,在结构破坏的一瞬间,渗流速度发生急剧的变化,以此模拟突水的特征,并验证突水是伴随着结构破坏的渗流失稳过程。其结构简单,试验成本低,密封快速,性能可靠,具有广泛的实用性。

    弯曲岩样渗透试验装置

    公开(公告)号:CN1995960B

    公开(公告)日:2010-05-19

    申请号:CN200610166463.0

    申请日:2006-12-20

    IPC分类号: G01N3/00

    摘要: 一种弯曲岩样渗透试验装置,包括MTS815或816系列岩石力学试验系统,还包括缸筒,顺序设在缸筒内的活塞、多孔透水板和圆环柱,缸筒的底部设有与其螺栓连接的底板,底板内设有呈锥形的压头,压头顶部与圆环柱之间设有设置岩样的空间和密封胶料,底板与压头中部设有连通的水道,底板下设有与水道相通的进水管接头,活塞上设有与排水管接头相通的通水孔,设在缸筒内的岩样同时受挤压和上顶的力,岩样在渗透的同时发生弯曲变形,在结构破坏的一瞬间,渗流速度发生急剧的变化,以此模拟突水的特征,并验证突水是伴随着结构破坏的渗流失稳过程。其结构简单,试验成本低,密封快速,性能可靠,具有广泛的实用性。

    弯曲岩样渗透试验装置

    公开(公告)号:CN1995960A

    公开(公告)日:2007-07-11

    申请号:CN200610166463.0

    申请日:2006-12-20

    IPC分类号: G01N3/00

    摘要: 一种弯曲岩样渗透试验装置,包括MTS815或816系列岩石力学试验系统,还包括缸筒,顺序设在缸筒内的活塞、多孔透水板和圆环柱,缸筒的底部设有与其螺栓连接的底板,底板内设有呈锥形的压头,压头顶部与圆环柱之间设有设置岩样的空间和密封胶料,底板与压头中部设有连通的水道,底板下设有与水道相通的进水管接头,活塞上设有与排水管接头相通的通水孔,设在缸筒内的岩样同时受挤压和上顶的力,岩样在渗透的同时发生弯曲变形,在结构破坏的一瞬间,渗流速度发生急剧的变化,以此模拟突水的特征,并验证突水是伴随着结构破坏的渗流失稳过程。其结构简单,试验成本低,密封快速,性能可靠,具有广泛的实用性。

    一种锚固系统内部缺陷分布的多尺度熵表征方法

    公开(公告)号:CN106156503A

    公开(公告)日:2016-11-23

    申请号:CN201610523146.3

    申请日:2016-07-05

    IPC分类号: G06F19/00

    CPC分类号: G06F19/00

    摘要: 本发明公开了一种锚固系统内部缺陷分布的多尺度熵表征方法,包括:利用基于应力波法的锚杆锚固质量无损检测仪器对工作现场需要检测的锚杆进行进行检测,识别出锚杆锚固长度,对该无损检测信号进行经验模态分解,分解成一系列的按照信号频率高低排列的本征模态函数,利用傅立叶变换计算各层本征模态函数的频率,将频率大于1kHz的本征模态函数和最后一层本征模态函数舍弃,将频率小于1kHz的各层本征模态函数叠加在一起,重构出新的信号用于多尺度熵分析。本发明通过度量反射信号的复杂性来刻画反射信号的改变程度,进而识别出锚固缺陷的位置,该方法能够有效判定锚固缺陷的位置,准确评价锚固质量。

    一种水驱沙过程中破碎岩石渗流场计算方法

    公开(公告)号:CN104392131A

    公开(公告)日:2015-03-04

    申请号:CN201410680250.4

    申请日:2014-11-24

    IPC分类号: G06F19/00

    摘要: 本发明涉及一种水驱沙过程中破碎岩石渗流场计算方法,根据水、沙渗透过程中的质量守恒方程、动量守恒方程、孔隙压缩方程以及渗透性参量-沙体积分数关系式,建立了渗流过程中物理量关系框图;根据物理量关系框图设计渗流场计算方法,该方法考虑了水驱沙过程中,由于沙质量流失水引起的沙体积分数的变化;考虑了沙体积分数对水和沙的流度、非Darcy流β因子、加速度系数的影响;可计算出各节点渗透性参量;在算法设计中,水和沙的流度、非Darcy流β因子、加速度系数,随孔隙度和沙体积分数变化,时变渗流场利用异步迭代的方法计算,节省储存空间,运算速度快,收敛性和数值稳定性好,计算结果精确。

    基于反射能量比参量的锚固缺陷长度识别方法

    公开(公告)号:CN106198745B

    公开(公告)日:2019-03-08

    申请号:CN201610526205.2

    申请日:2016-07-05

    IPC分类号: G01N29/07

    摘要: 本发明公开了一种基于反射能量比参量的锚固缺陷长度识别方法,包括以下步骤:S1:读入检测信号,从基于应力波反射法的锚杆锚固质量无损检测仪器中读入无损检测信号,从中筛选出波形变化一致、无超量程特征的信号用于数据分析;S2:小波多尺度分解,选择小波基函数,然后选择分解层数,对无损检测信号进行一维离散小波多尺度分解;S3:波形比较法,将小波分解后获得的低频系数与检测信号在不同尺度下的高频系数相比较,将具有共同突变特征的地方找出来,进而获得锚固起始端位置和锚固段底端位置对应的极值。本发明能够精确的识别锚固缺陷长度,方法简单,使用方便,成本低。

    一种锚固系统内部缺陷分布的多尺度熵表征方法

    公开(公告)号:CN106156503B

    公开(公告)日:2018-10-19

    申请号:CN201610523146.3

    申请日:2016-07-05

    IPC分类号: G06F17/50

    摘要: 本发明公开了一种锚固系统内部缺陷分布的多尺度熵表征方法,包括:利用基于应力波法的锚杆锚固质量无损检测仪器对工作现场需要检测的锚杆进行进行检测,识别出锚杆锚固长度,对该无损检测信号进行经验模态分解,分解成一系列的按照信号频率高低排列的本征模态函数,利用傅立叶变换计算各层本征模态函数的频率,将频率大于1kHz的本征模态函数和最后一层本征模态函数舍弃,将频率小于1kHz的各层本征模态函数叠加在一起,重构出新的信号用于多尺度熵分析。本发明通过度量反射信号的复杂性来刻画反射信号的改变程度,进而识别出锚固缺陷的位置,该方法能够有效判定锚固缺陷的位置,准确评价锚固质量。

    基于反射能量比参量的锚固缺陷长度识别方法

    公开(公告)号:CN106198745A

    公开(公告)日:2016-12-07

    申请号:CN201610526205.2

    申请日:2016-07-05

    IPC分类号: G01N29/07

    CPC分类号: G01N29/07

    摘要: 本发明公开了一种基于反射能量比参量的锚固缺陷长度识别方法,包括以下步骤:S1:读入检测信号,从基于应力波反射法的锚杆锚固质量无损检测仪器中读入无损检测信号,从中筛选出波形变化一致、无超量程特征的信号用于数据分析;S2:小波多尺度分解,选择小波基函数,然后选择分解层数,对无损检测信号进行一维离散小波多尺度分解;S3:波形比较法,将小波分解后获得的低频系数与检测信号在不同尺度下的高频系数相比较,将具有共同突变特征的地方找出来,进而获得锚固起始端位置和锚固段底端位置对应的极值。本发明能够精确的识别锚固缺陷长度,方法简单,使用方便,成本低。