-
公开(公告)号:CN109975138A
公开(公告)日:2019-07-05
申请号:CN201910304986.4
申请日:2019-04-16
Applicant: 中国矿业大学(北京)
Abstract: 本发明公开了一种动态加载的光弹‑SHPB同步实验系统及方法,包括超高速摄影相机,数据处理中心,超动态应变仪,数据采集器,激光光源,触发应变片,光弹性光路、SHPB加载装置,信号线;该系统综合了两种实验系统方法的优点,利用动态光弹性实验方法研究岩石断裂行为,结合SHPB实验系统,对研究岩石类材料动态断裂过程提供了新的实施方案,能够更加准确、科学、定量地研究岩石类材料运动裂纹的贯穿机理。得到的图片数据为分析断裂行为带来的更多的对比验证,增加了实验结果的可靠性和说服力。
-
公开(公告)号:CN109827484A
公开(公告)日:2019-05-31
申请号:CN201910243562.1
申请日:2019-03-28
Applicant: 中国矿业大学(北京)
Abstract: 本发明公开了一种高瓦斯矿井巨厚坚硬顶板定向预裂松动方法。主要内容包括:首先在距离开挖煤层顶面一定距离施工瓦斯高抽巷;然后在瓦斯高抽巷中向采空区顶板钻打炮孔,用水袋和药卷依次装填与一种特制定向穿孔管;最后将各药卷用导爆索连接并送入孔中按爆破规程起爆,实现水耦合爆破,完成顶板定向预裂松动作业。本发明将轴向水耦合装药运用于顶板松动预裂爆破作业中,大大提高能量利用率,在采煤作业的同时钻炮孔,提高工作效率,同时人工控制巨厚坚硬顶板的垮落步距,保证了采煤作业的安全进行。
-
公开(公告)号:CN112855141A
公开(公告)日:2021-05-28
申请号:CN202110210969.1
申请日:2021-02-25
Applicant: 中国矿业大学(北京)
Abstract: 本发明公开了一种三头微波辅助破岩液压破碎锤,属于煤矿井下硬岩巷道开拓作业的综合机械化掘进机技术领域。解决目前煤矿硬岩巷道机械破岩困难的问题。技术方案包括三个液压破碎锤、三个微波辅助破岩装置和一个壳体;液压破碎锤包括钎杆、活塞和液压缸,用于机械破岩;微波辅助破岩装置包括波导管、微波发射装置、微波发射头和冷却液,用于微波加热岩体;壳体,用于保护液压破碎锤和微波辅助破岩装置;第一液压破碎锤的右侧通过螺栓安装第一微波辅助破岩装置,第一微波辅助破岩装置右侧通过螺栓安装第二液压破碎锤,第二液压破碎锤右侧通过螺栓安装第二微波辅助破岩装置,第二微波辅助破岩装置右侧通过螺栓安装第三液压破碎锤,第三液压破碎锤右侧通过螺栓安装第三微波辅助破岩装置,壳体包裹液压破碎锤和微波辅助破岩装置。本发明公开的一种三头微波辅助破岩液压破碎锤,利用能够使岩体形成温度梯度的微波破岩原理和三点同步冲击的应力波叠加原理,显著降低岩石的抗压强度,大大提高破碎锤的破岩效率,同时极大的减少钎杆的磨损,从而实现硬岩f>10破岩。
-
公开(公告)号:CN111413221A
公开(公告)日:2020-07-14
申请号:CN202010401453.0
申请日:2020-05-13
Applicant: 中国矿业大学(北京)
Abstract: 本发明公开了一种焦散线、光弹和数字图像相关法(DIC)同步实验系统,包括白色光源1,滤波片2,可调的汇聚光光源32,第一凸透镜3,第二凸透镜4,第三凸透镜5,第一偏振片6,第二偏振片7,第一1/4波片8,第二1/4波片9,分光镜10,第一高速相机11,第二高速相机12,延迟控制器20,充电电容21,焦散斑计算模块17,光弹条纹测量模块18,数字散斑计算模块19;该系统综合了焦散线、光弹和DIC三者的优点,能够有效准确地得到裂纹尖端的动态应力强度因子、动态断裂韧度、裂纹的扩展速度、扩展加速度在内的力学参数,同时能够将试件整体的应力变化直观地展现出来,通过对比分析三种方法得到的实验数据,大大增加了数据的可信度;该实验系统运用灵活,可灵活改变喷斑位置、斑点大小和加载方式。
-
公开(公告)号:CN111366479A
公开(公告)日:2020-07-03
申请号:CN202010401328.X
申请日:2020-05-13
Applicant: 中国矿业大学(北京)
Abstract: 本发明公开了一种动态冲击加载的同步实验系统及方法,包括高速摄影相机,数据处理中心,超动态应变仪,数据采集器,白色光源,光弹性光路、焦散线光路,信号线,信号分线器,滤波片等;该系统综合了三种实验系统方法的优点,利用动态光弹性实验方法结合焦散线实验方法及应变片电测系统同步分析岩石断裂行为,对研究岩石类材料动态断裂过程提供了新的实施方案,得到的图片数据为分析断裂行为带来的更多的对比验证,增加了实验结果的可靠性和说服力。
-
公开(公告)号:CN109958421B
公开(公告)日:2020-07-03
申请号:CN201910206420.8
申请日:2019-03-19
Applicant: 中国矿业大学(北京)
Abstract: 本发明公开了一种预裂缝水力压裂切顶卸压施工方法及钻孔机具。该方法在煤柱上方顶板沿一定间隔施工钻孔,采用钻孔机具沿轴向按一定间隔施工预裂缝;插入封隔器与预开口橡胶膜,使预裂缝位于封隔段内且预开口与预裂缝对齐,再向封隔段内注水,手动泵加压封隔器,观察封隔段内压力是否下降或有水流出;连接高压水泵压裂,完成预制裂缝定向水力压裂切顶卸压作业。通过上述实施方式,本发明可有效降低巷道围岩应力,控制巷道变形,提高资源开采的安全性和效率,解决了传统爆破技术引发的地下二次污染、安全性差、高成本的问题。
-
公开(公告)号:CN109708547A
公开(公告)日:2019-05-03
申请号:CN201910048488.8
申请日:2019-01-18
Applicant: 中国矿业大学(北京) , 内蒙古康宁爆破有限责任公司
Abstract: 本发明公开了一种露天矿山预裂爆破装药装置,适用于目前国内的露天台阶爆破作业。本发明采用新型装药装置,将炸药装入圆台形装药管中并用导爆索引爆,从而达到严格的不等径径向不耦合装药。在装药结构上,本发明采用了具备可伸缩性的圆台形装药管,同时在圆台形装药管上设置有圆形挡板,以起到空气间隔器的作用,同时防止装药漏斗放歪;在预裂孔的布置上,本发明减小了预裂孔的孔距,并采取间隔装药,即每隔一个孔装一次药,以降低装药量;在网路连线上,本发明采取逐孔起爆网路。本发明具有取材方便、成本低廉、便于存储及运输、布置简单的优点,同时可以大大提高爆后半孔率并且有效降振,在目前国内露天矿山的预裂爆破作业中具有广泛的适用性。
-
公开(公告)号:CN117365648A
公开(公告)日:2024-01-09
申请号:CN202311329396.X
申请日:2023-10-13
Applicant: 中国矿业大学(北京)
IPC: E21F17/18 , G06F18/15 , G06F18/241 , G06F18/214 , G06N3/0499 , G06N3/08
Abstract: 本发明公开了一种煤矿巷道顶板随钻岩性识别系统及方法,涉及矿山支护技术领域,包括数据采集系统、信号转换系统、数据处理系统、智能算法岩性识别系统和钻进系统;数据采集系统用于采集钻进系统钻进过程中的钻进压力、钻进扭矩、钻进转速、钻进位移和钻进振动信号;信号转换系统与所述数据采集系统电连接,用于接收、转换数据采集系统的传感器信号;数据处理系统用于接收、储存、处理信号转换系统传输的信号;智能算法岩性识别系统采用元启发式算法优化极限学习机,构建改进海洋捕食者—极限学习机岩性识别模型对顶板岩性进行识别;钻进系统为整个系统提供钻进动力;本发明在矿山开采、巷道支护、打孔施工等领域实现了岩性识别、顶板动态支护、爆破参数优化等试验,提高了井下作业效率,实现了巷道顶板隐患区的实时探测与准确动态支护,大大保证了施工安全,具有重要的实际工程与科研意义。
-
公开(公告)号:CN112901198A
公开(公告)日:2021-06-04
申请号:CN202110142092.7
申请日:2021-02-02
Applicant: 中国矿业大学(北京)
Abstract: 本发明涉及一种基于图像识别的智能悬臂式掘锚机及施工方法,包括:变频调速自动行走机构设于机体的下方;变频调速自动行走机构用于带动机体在煤矿岩巷下的移动;悬臂液压破碎锤组连接于机体的前方;悬臂液压破碎锤组用于破碎岩石;自动接杆多功能钻臂通过伸缩工作臂与机体相连,自动接杆多功能钻臂用于对岩石钻孔;高速摄像装置设置于机体的上方;高速摄像装置用于拍摄巷道掌子面图像;接触传感器用于感知第一接触信号和第二接触信号;变频调速自动行走机构、悬臂液压破碎锤组、自动接杆多功能钻臂、高速摄像装置以及接触传感器均与中央控制器连接,中央控制器用于智能调控整个装置的运行。本发明能够实现掘锚机的高效全自动工作。
-
公开(公告)号:CN111780804A
公开(公告)日:2020-10-16
申请号:CN202010501855.8
申请日:2020-06-04
Applicant: 中国矿业大学(北京) , 山西天巨重工机械有限公司 , 北京科技大学
IPC: G01D21/02 , G01N33/24 , G05B19/042
Abstract: 本公开涉及岩石岩性确定系统及方法,该岩石岩性确定系统包括:掘进机、冲击力检测单元、深度检测单元、图像采集单元以及数据处理单元;掘进机包括钻臂,钻臂用于冲击待确定岩性的岩石;冲击力检测单元与掘进机连接,用于测量钻臂的单次冲击力;深度检测单元,用于测量钻臂在单次冲击过程中最大掘进深度;图像采集单元,用于对岩石被冲击后的区域进行图像采集;数据处理单元与冲击力检测单元、深度检测单元以及图像采集单元均连接,用于获取冲击力检测单元的测量结果、深度检测单元的测量结果以及图像采集单元的采集结果,并确定岩石的岩性。本公开实施例技术方案避免了大量的人力劳动,不需要繁琐的运输,不会妨碍巷道掘进效率。
-
-
-
-
-
-
-
-
-