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公开(公告)号:CN119195643A
公开(公告)日:2024-12-27
申请号:CN202411192934.X
申请日:2024-08-28
Applicant: 淮南矿业(集团)有限责任公司 , 中国矿业大学(北京) , 张家口宣化华泰矿冶机械有限公司
IPC: E21B7/02 , E21B15/00 , E21B44/00 , E21B19/086 , E21B21/00 , G06F18/2411 , G06N3/006 , G06N20/10 , G06Q50/02
Abstract: 本发明公开一种智能冲击凿岩随钻岩性识别系统及方法,属于煤矿开采技术领域;系统包括:前钻臂、电气单元、液压单元、智能操作台、数据采集单元、数据处理单元;电气单元和液压单元提供凿岩施工所需的工作动力;智能操作台控制前钻臂的前进、摆动和俯仰;数据采集单元采集施工过程中的推进压力、冲击压力、旋转压力、转速和位移信号;数据处理单元储存并处理数据;利用反向学习策略与自适应t分布策略改进天鹰算法,并用来优化并训练支持向量机模型,然后将数据采集单元采集的数据作为输入参数,输入优化后的支持向量机模型,输出强度预测结果,实现钻孔过程中掌子面岩石强度的实时预测。
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公开(公告)号:CN119167227A
公开(公告)日:2024-12-20
申请号:CN202411192931.6
申请日:2024-08-28
Applicant: 淮南矿业(集团)有限责任公司 , 中国矿业大学(北京)
IPC: G06F18/2431 , G06F18/214 , G06F18/21 , G06N3/006 , G06N20/10
Abstract: 本发明公开基于改进哈里斯鹰算法和支持向量机的随钻岩性识别方法,属于岩性识别技术领域;基于改进哈里斯鹰算法和支持向量机的随钻岩性识别方法包括:采集随钻数据;根据所述随钻数据,并利用多策略改进哈里斯鹰算法来优化并训练支持向量机模型,得到CDHHO‑SVM模型;将采集的随钻数据输入CDHHO‑SVM模型,来输出岩性识别结果;通过钻进试验实时获取钻进参数,反演岩石力学参数,可获取巷道围岩岩性及围岩状态,有效改善了传统岩石力学参数检测方法,并基于改进哈里斯鹰算法优化的支持向量机的岩性识别模型对非线性关系的拟合更为出色,岩性识别预测准确率大大增加,拥有良好的表达能力与泛化能力。
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公开(公告)号:CN118933943A
公开(公告)日:2024-11-12
申请号:CN202411079352.0
申请日:2024-08-07
Applicant: 安徽省煤炭科学研究院 , 淮南矿业(集团)有限责任公司
Inventor: 杨永刚 , 刘结高 , 张九洲 , 许少东 , 王福海 , 刘飞 , 李世辉 , 王庆牛 , 范雪峰 , 胡伟 , 李圆鸿 , 陈康 , 潘明胜 , 谢忠领 , 王威 , 王波 , 余大军
IPC: E21D21/00
Abstract: 本发明属于煤矿巷道支护技术领域,具体涉及一种支护锚杆二次张拉预紧装置及其使用方法,所述锚杆用于巷帮支护,锚杆上设有锚杆托盘和锚杆螺母,所述锚杆尾部设有外螺纹,所述二次张拉预紧装置包括套筒、支撑件及空心千斤顶,所述套筒与锚杆末端螺接,套筒外连接延长杆,延长杆依次贯穿支撑件和空心千斤顶,所述延长杆位于空心千斤顶外的位置设置限位螺母。本发明相比现有技术具有以下优点:整体装置简单合理、制作成本低,方便调节,适用范围广;空心千斤顶尺寸小、重量轻,方便在巷道内移动,不影响施工效率;利用空心千斤顶直接进行张拉,转化效率较高,能够对锚杆提供较高的预紧力,减少对锚杆杆体的损伤及围岩的扰动。
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公开(公告)号:CN102296981B
公开(公告)日:2014-05-14
申请号:CN201010212185.4
申请日:2010-06-22
Applicant: 淮南矿业(集团)有限责任公司
Abstract: 本发明提供一种矿井瓦斯抽采与消突数据处理系统,包括:采集子系统,用于采集矿井瓦斯的压力值、抽采钻场的钻场流量、煤层膨胀变形量和放水器的水位值;瓦斯压力监测子系统,用于根据所述矿井瓦斯的压力值,获取抽采半径;小流量单孔自动计量子系统,用于根据所述抽采钻场的钻场流量,获取所述抽采钻孔的钻孔流量;煤层膨胀变形量监测子系统,用于根据所述煤层膨胀变形量,获取煤层膨胀变形率;放水量控制子系统,用于根据所述放水器的水位值,进行放水控制。本发明实施例自动进行数据采集,记录和生成瓦斯抽采计量日报表及变化曲线,数据连续,能够直观地分析数据变化趋势。
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公开(公告)号:CN101994907B
公开(公告)日:2013-03-20
申请号:CN200910166474.2
申请日:2009-08-19
Applicant: 淮南矿业(集团)有限责任公司
Abstract: 本发明涉及一种瓦斯管路的排水系统与方法,排水系统包括一集水箱,所述集水箱通过一阀体与瓦斯管路相连通,所述集水箱的侧壁下部设有一排水端口;所述阀体包括与所述瓦斯管路相连通的第一端口、与集水箱相连通的第二端口、与大气相连通的第三端口;所述阀体具有两种导通状态:所述第一端口与所述第二端口导通;所述第二端口与所述第三端口导通。本发明提供的瓦斯管路的排水系统与方法,通过在瓦斯管路与集水箱之间设置可控阀体,可以单独对瓦斯管路的积水和集水箱的积水进行排放,提高了对瓦斯管路积水排放的可控性。
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公开(公告)号:CN102616506A
公开(公告)日:2012-08-01
申请号:CN201110031920.6
申请日:2011-01-28
Applicant: 淮南矿业(集团)有限责任公司
Abstract: 本发明提供一种煤仓煤位报警装置,包括控制单元、报警单元和机械执行单元;所述控制单元包括串联的开关电源、继电器线圈和行程开关;所述报警单元包括串联的继电器常开触点和报警信号灯;所述机械执行单元与行程开关触发控制配合、且用于安装在给煤机导料槽上。本发明提供的煤仓煤位报警装置系统组成及结构简单、成本低、动作灵敏、工作可靠性高,可以有效避免空仓、煤位过高等现象。保护了煤仓及给煤机,避免堵仓、窜仓事故发生。
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公开(公告)号:CN102242629A
公开(公告)日:2011-11-16
申请号:CN201010180130.X
申请日:2010-05-14
Applicant: 淮南矿业(集团)有限责任公司
Abstract: 本发明提供一种煤层瓦斯压力检测系统。包括:检测管路、压力传感器、监控分站和数据服务器;检测管路的一端伸入煤层钻孔内,另一端连接压力传感器;压力传感器的信号输出端与监控分站的输入端连接,用于将从检测管路检测到的煤层瓦斯压力转换为频率信号,并将频率信号传送给监控分站;监控分站的输出端与数据服务器的输入端连接,用于将接收的频率信号转换成压力数值,并将压力数值传送给数据服务器;数据服务器对接收到的压力数值进行存储,并得出压力变化曲线。实现了实时检测煤层瓦斯的压力数,并能够实时获知煤层瓦斯的压力变化情况,节约了劳动力成本,提高了生产效率,提高了数据的可靠性。
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公开(公告)号:CN102242615A
公开(公告)日:2011-11-16
申请号:CN201010179806.3
申请日:2010-05-14
Applicant: 淮南矿业(集团)有限责任公司
Abstract: 本发明提供一种钻孔瓦斯防喷装置。该装置包括:电源、瓦斯传感器、控制阀、控制盒、瓦斯抽采管路以及瓦斯收集器;所述电源为所述瓦斯传感器及所述控制阀供电;所述瓦斯传感器与所述控制盒连接,用于检测到钻孔口喷出的瓦斯浓度达到设定值,向所述控制盒输出一断电信号;所述控制盒与所述控制阀连接,用于向所述控制阀输出电源信号或关闭电源信号,使所述控制阀打开或关闭与之连接的所述瓦斯抽采管路;所述控制阀还与所述瓦斯收集器连接,所述瓦斯抽采管路通过所述瓦斯收集器收集钻孔口喷出的瓦斯。本发明实施例减小了瓦斯抽放系统的负担,节省了电力资源,避免了瓦斯抽放管路吸入大量煤粉渣子,从而保护了瓦斯抽放系统的性能,保证了生产安全。
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公开(公告)号:CN106179676A
公开(公告)日:2016-12-07
申请号:CN201610569279.4
申请日:2016-07-18
Applicant: 淮南矿业(集团)有限责任公司
Abstract: 本发明公开了一种干法选煤及处理方法,将工程煤与空气组成气固两相混合介质分选,分选物料螺旋翻转;入选粒度在300mm以下的工程煤经破碎机破碎至80mm以下;然后进入干选系统,小于6mm粉煤不入洗,中煤回选,矸石直接外排;精煤产品经过13mm滚筒筛分级,分级为块精煤和末煤。采用干法选煤技术,针对不同工程煤质量,提出了不同干法选煤工艺及处理方法,不仅解决了因工程煤长时间堆积可能带来煤的自燃、粉尘污染等问题。同时,提高了资源的利用率,使其成为可销售的商品煤,即满足本矿锅炉用煤要求,又增加了企业经济效益。
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公开(公告)号:CN102261241A
公开(公告)日:2011-11-30
申请号:CN201010188836.0
申请日:2010-05-25
Applicant: 淮南矿业(集团)有限责任公司
Abstract: 本发明公开了一种矿井瓦斯抽采系统中单孔计量的装置和方法,所述系统包数据采集模块,用于通过传感器采集待检测钻孔所在钻场的瓦斯抽采纯量;控制模块,用于控制所述待检测钻孔的开启和关闭;计算模块,用于在预设的时间间隔内,获取待检测钻孔关闭前的所述钻场的第一瓦斯抽采纯量;获取待检测钻孔关闭后的钻场的第二瓦斯抽采纯量,将第一瓦斯抽采纯量与第二瓦斯抽采纯量的差值,作为所述待检测钻孔的瓦斯抽采纯量。本发明通过对单孔关闭前和关闭后的钻场的抽采纯量进行测量,由此计算得到单孔的抽采纯量,方法简单易行,能够有效实现单个钻孔的精确计量,为瓦斯治理效果考察提供有效可靠地依据。
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