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公开(公告)号:CN118816663A
公开(公告)日:2024-10-22
申请号:CN202410382148.X
申请日:2024-03-28
Applicant: 贵州津建智臻科技有限公司 , 中国矿业大学(北京) , 贵州津建建筑工程有限公司
Abstract: 本发明实施例提供的利用酒精作为引燃剂的液氧相变致裂装置,涉及液氧相变爆破技术领域,包括:密闭容器,内部充装液氧,上部至少设有第一开孔、第二开孔及第三开孔;第一充液管、第一输入阀门、过氧化氢储存箱、第一输出管及第一输出阀门,第一输出管下端设有催化床;酒精挤推供给管道系统,包括:第二充液管、第二输入阀门、酒精储存箱、第二输出管及第二输出阀门,酒精储存箱、第二输出管及第二输出阀门位于密闭容器内,第二充液管下端连接至过氧化氢储存箱,第二输入阀门位于第二充液管上,第二输出管输入端连接于密闭容器上;燃烧室上设有第一输入口、第二输入口和排气口,排气孔中插设有第一排气管,第一排气管的上端从第三开孔中穿出。
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公开(公告)号:CN222143933U
公开(公告)日:2024-12-10
申请号:CN202420625085.1
申请日:2024-03-28
Applicant: 贵州津建智臻科技有限公司 , 中国矿业大学(北京) , 贵州津建建筑工程有限公司
Abstract: 本发明实施例提供的利用酒精作为引燃剂的液氧相变致裂装置,涉及液氧相变爆破技术领域,包括:密闭容器,内部充装液氧,上部至少设有第一开孔、第二开孔及第三开孔;第一充液管、第一输入阀门、过氧化氢储存箱、第一输出管及第一输出阀门,第一输出管下端设有催化床;酒精挤推供给管道系统,包括:第二充液管、第二输入阀门、酒精储存箱、第二输出管及第二输出阀门,酒精储存箱、第二输出管及第二输出阀门位于密闭容器内,第二充液管下端连接至过氧化氢储存箱,第二输入阀门位于第二充液管上,第二输出管输入端连接于密闭容器上;燃烧室上设有第一输入口、第二输入口和排气口,排气孔中插设有第一排气管,第一排气管的上端从第三开孔中穿出。
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公开(公告)号:CN118049901A
公开(公告)日:2024-05-17
申请号:CN202410353916.9
申请日:2024-03-27
Applicant: 中国矿业大学(北京) , 贵州津建智臻科技有限公司 , 贵州理工学院
Abstract: 本发明公开一种基于液氧与液氮相结合的相变膨胀破岩装置,涉及岩石爆破技术领域,包括液氮承装袋、上固定组件、下固定组件、卷纸结构和供液氧液氮系统;液氮承装袋为空心圆柱状结构;上固定组件设置于液氮承装袋的上方,下固定组件设置于液氮承装袋的底部;卷纸结构设置于液氮承装袋内侧。本发明的装置,利用液氮与液氧受热发生相变膨胀,起到破岩的效果。液氮承装袋采用复合材料,使得液氮承装袋可以承受液氮和液氧的低温而不会因为材料在低温下变脆发生碎裂。上固定组件和下固定组件的设计和胶水的使用保证了上固定组件、下固定组件和液氮承装袋中所形成的圆柱体空间的密闭性,使得液氧不会泄露。
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公开(公告)号:CN117647164A
公开(公告)日:2024-03-05
申请号:CN202410062859.9
申请日:2024-01-17
Applicant: 贵州津建智臻科技有限公司 , 中国矿业大学(北京) , 贵州理工学院
Abstract: 本发明公开了一种液态可燃气体‑液氧气体破岩装置,涉及岩石爆破技术领域,包括:爆破罐和点火组件,爆破罐内设置有第一腔体和第二腔体,第一腔体和第二腔体由隔离件完全隔离开,第一腔体内用于容纳液氧和可燃物,第二腔体内用于容纳液化的可燃气体,隔离件在高温条件下能够损毁并使得第一腔体和第二腔体贯通;点火组件用于引燃第一腔体内的可燃物。本发明利用液化的可燃气体与液氧相结合,通过液体的物理相变与气体的化学反应两种方式共同作用进行破岩的技术,极大提高气体爆破所产生的能量。
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公开(公告)号:CN118030062A
公开(公告)日:2024-05-14
申请号:CN202410359088.X
申请日:2024-03-27
Applicant: 中国矿业大学(北京) , 贵州津建智臻科技有限公司 , 贵州理工学院
IPC: E21C37/14
Abstract: 本发明公开一种基于液氧和二氧化碳相结合的气体破岩装置,涉及采矿装置技术领域,包括隔离件、第一充液管、第二充液管和点火组件;隔离件用于设置于致裂炮孔内的柔性致裂管内,第一充液管的一端与隔离件的内部相连通,第二充液管的一端与隔离件和柔性致裂管之间的空间相连通,点火组件设置于隔离件内。本发明中的装置,将液氧和二氧化碳相结合,在液氧相变破岩释放出大量热量时,已凝固的固态二氧化碳在高温下会迅速升华成二氧化碳气体,通过吸收液氧释放的热量来控制装置内的热量,进而减小其危害。充分利用二氧化碳的吸热特性来控制液氧的热量释放,保护周围的安全。可以更加可靠地应用于矿山开采等领域,提高作业效率并降低安全风险。
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公开(公告)号:CN117805183A
公开(公告)日:2024-04-02
申请号:CN202410006240.6
申请日:2024-01-03
Applicant: 中国矿业大学(北京) , 贵州理工学院 , 贵州津建智臻科技有限公司
Abstract: 本发明公开一种基于液氧爆破的实验室岩石破碎系统,涉及液氧爆破实验领域。该系统,液氧气源供应装置与液氧加压升温装置管路连接;液氧加压升温装置与气体‑磨料射流混合装置管路连接;气体‑磨料射流混合装置上的射流喷口伸入置于破坏荷载加载装置的岩石试件。本发明采用液氧气源供应装置为实验提供液氧气源,采用液氧加压升温装置对液氧气源进行增压处理和增温处理,以使液氧发生相变成为气体;当气体进入气体‑磨料射流混合装置后形成气体‑磨料射流,气体‑磨料射流经射流喷口释放并作用于岩石试件,以实现在实验室中安全可靠地复现气体相变爆破过程的目的,能够有效进行气体相变爆破技术的威力研究。
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公开(公告)号:CN119308686A
公开(公告)日:2025-01-14
申请号:CN202310861255.6
申请日:2023-07-13
Applicant: 江西蓝翔重工有限公司 , 中国矿业大学(北京) , 北京科技大学
Inventor: 李杨 , 杨仁树 , 李凯 , 王雁冰 , 岳中文 , 杨国梁 , 郭东明 , 马鑫民 , 李永亮 , 李炜煜 , 朱晔 , 苏洪 , 唐福新 , 李晔 , 刘金满 , 陈君桥 , 陈斌
Abstract: 本发明公开了一种分体式锚杆钻车与掘进机配套使用的施工方法,掘进机到达迎头工作面并对所述工作面的上部进行截割,分体式锚杆钻车抓取带钢网钢带的分离式支护平台,所述分离式支护平台到达截割空间内并打开支腿临时支护顶板;所述分体式锚杆钻车与所述分离式支护平台脱钩并后退,所述掘进机继续截割所述工作面的下部;所述分体式锚杆钻车进行支护作业;支护作业完成后,所述掘进机开至工作面继续下一个循环的施工;本发明以弥补单轨液压锚杆钻车和与掘进机配套使用的缺陷,充分利用分离式支护平台,通过分离与结合,保证施工安全,提高巷道掘进效率。
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公开(公告)号:CN119085439A
公开(公告)日:2024-12-06
申请号:CN202411412512.9
申请日:2024-10-11
Applicant: 中国矿业大学(北京) , 湖北三沃力源航天科技有限公司
Abstract: 本发明公开了一种基于固转气的预裂爆破装置,包括爆破药剂和装药机构,爆破药剂包括预裂剂和同轴设置于预裂剂内的启动剂,启动剂连接有引线;装药机构包括装药管以及设置于装药管两端的顶盖、底盖,装药管的管壁上设置有多组导流组件,每一组导流组件均包括多个导流孔,导流孔绕装药管的轴线周向均布,相邻的两导流组件交错设置。本发明装药管的管壁上设置多组导流组件,每一组导流组件均包括多个导流孔,且相邻的导流组件的导流孔交错布设,使得爆破时高能气流由导流孔处产生射流,实现了致缝裂纹可预测性,在保证装药结构稳定的同时,实现了岩石破碎的均匀性。本发明还提供了一种基于固转气的预裂爆破方法以及爆破能量评估方法。
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公开(公告)号:CN112729032B
公开(公告)日:2024-10-29
申请号:CN202110134362.X
申请日:2021-01-29
Applicant: 淮南矿业(集团)有限责任公司 , 中国矿业大学(北京)
Abstract: 本发明实施例公开一种可变径切缝管,涉及爆破器材。切缝管为由两片可弯折的硬纸卡组成的圆筒状结构,所述硬纸卡分别为第一硬纸卡与第二硬纸卡,每片硬纸卡的第一边缘及第二边缘沿长度方向间隔具有伸出的舌部,所述第一边缘的舌部具有多道间隔设置的方便撕去舌部预定长度的易撕线,所述第二边缘的舌部具有间隔设置的多个长条状插槽;所述第一硬纸卡的第一边缘的舌部插入第二硬纸卡的第二边缘的舌部上的插槽中连接,所述第二硬纸卡的第一边缘的舌部插入第一硬纸卡的第二边缘的舌部上的插槽中连接,形成所述切缝管;连接部分形成相邻切缝之间的隔断部。便于改变切缝管的外径,在一定程度上可提高切缝管的炮孔适应性。
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公开(公告)号:CN118209017A
公开(公告)日:2024-06-18
申请号:CN202410627207.5
申请日:2024-05-21
Applicant: 中国矿业大学(北京)
Abstract: 本发明公开一种基于液氮相变膨胀的爆破切顶卸压装置及其使用方法,装置部分包括组合圆盘、聚能管、固定盘和堵塞加充液氮系统,在上圆盘安装电阻管、排气管和液氮管,环状塑料袋套入到上圆盘上,两个聚能结构之间形成两条竖向的切缝;聚能结构顶部卡入固定盘的环状凹槽中;内凹槽中缠绕有环状铁丝。用铁棍将爆破切顶卸压装置捅至炮孔顶部,先依靠高压把黄泥颗粒打入炮孔中实现封堵的效果;堵塞完成后,再对液氮管充液,充液完毕后将堵塞加充液氮系统搬离,然后将电阻管导线引到安全区域后连接上电阻管启动装置;打开电阻管启动装置,使得电阻管的温度迅速升温,然后向周围的液氮传递热量,液氮吸收热量相变膨胀破岩实现切顶卸压的目的。
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