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公开(公告)号:CN114382468B
公开(公告)日:2023-08-11
申请号:CN202210065532.8
申请日:2022-01-20
Applicant: 平顶山天安煤业股份有限公司 , 中国矿业大学 , 中国平煤神马控股集团有限公司
Abstract: 本发明公开了一种煤层瓦斯储集条件的保压核磁监测方法,采用的核磁探测及瓦斯抽采一体化装置,在形成的穿层钻孔后续进行瓦斯抽采的同时,还能进行核磁共振的数据监测,通过实时的数据监测能对瓦斯抽采情况进行协同控制;另外通过对穿层钻孔采用胶囊封孔器进行保压密封处理,并且该一体化装置能在封闭空间内移动及其具备的呈球体结构的三维磁线分布,通过射频设备向处于三维磁场范围内的介质发射射频脉冲,将介质中的质子由低能级跃迁到高能级,通过天线的接收数据,从而实现该封闭空间所处煤层周围的瓦斯含量及压力的快速无损、原位精准监测,并能获得钻孔周围煤层的孔隙结构数据,最终根据获得的数据确定煤层瓦斯储集条件评判指标。
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公开(公告)号:CN116204968A
公开(公告)日:2023-06-02
申请号:CN202310492138.7
申请日:2023-05-05
Applicant: 中国矿业大学(北京)
IPC: G06F30/13 , G06F30/20 , G06F119/02
Abstract: 本发明属于巷道围岩控制的锚固性能计算领域,具体涉及锚杆、锚固剂和围岩耦合作用下锚杆锚固性能确定方法,主要包括:根据加载环境求取相应的围岩横截面积;将锚固剂与围岩合并为一个系统并计算该系统的横截面积、杨氏模量;将锚杆受载过程分为线性增长阶段、非线性过渡阶段、非线性强化阶段和峰后破坏阶段,并计算各阶段中锚固力与变形量间的关系;将所述四个阶段中锚固力与变形量间的关系绘制成加载曲线,利用该加载曲线分析锚杆锚固性能。本发明能够同时研究锚杆、锚固剂和围岩这三项介质对锚杆锚固性能的影响,且克服了峰后加载曲线折返现象,更符合实际工况,同时为现场施工人员优化锚杆支护中锚固剂与围岩间配合关系提供了理论依据。
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公开(公告)号:CN112879079B
公开(公告)日:2023-03-21
申请号:CN202110383907.0
申请日:2021-04-09
Applicant: 平顶山天安煤业股份有限公司 , 中国矿业大学 , 中国平煤神马控股集团有限公司
Abstract: 本发明公开了一种突出煤层底抽巷全生命周期利用方法,包括:S1.结合煤层地质条件,确定底抽巷的空间层位布置;S2.于底抽巷向预掘煤巷区域打穿层钻孔进行水力卸压增透,然后联孔抽采瓦斯;S3.于底抽巷向预掘煤巷外侧布设穿层注浆钻孔进行区域加固;S4.工作面卸压区域瓦斯二次抽采;S5.煤矸分离及矸石回填底抽巷。解决了现有底抽巷开掘仅用于采前预抽的局限,以及煤矸堆积、废弃巷道空间浪费等环境问题,对底抽巷的整个生命周期进行设计分析,实现对底抽巷的有效管理和运用,同时将底抽巷的功能拓展到工作面卸压瓦斯二次抽采、承接矸石井下充填等方面,实现经济和环境效益双赢。
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公开(公告)号:CN108328573A
公开(公告)日:2018-07-27
申请号:CN201810250524.4
申请日:2018-03-26
Applicant: 中国矿业大学
Abstract: 本发明公开了一种甲烷催化裂解自热生产高纯氢气的装置及方法,该装置主要包括裂解反应器、再生反应器、提升管、旋风分离器、过滤装置及流动密封阀;该方法包括:甲烷在裂解反应器中与催化剂逆行并发生催化裂解反应,得到氢气和失活的催化剂,经除杂分离得到高纯氢气,催化剂携带积炭进入再生反应器再生,生成合成气和再生的催化剂,再生催化剂经提升管输送至旋风分离器中,除杂后重新进入裂解反应器中循环使用。本发明不仅可以完全恢复失活催化剂的催化活性,产生高纯氢气,并且同时利用失活的催化剂上积炭的燃烧放热为再生反应器供热,利用再生催化剂携带的热量为裂解反应器供热,使系统自热运行,降低能耗,节约成本。
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公开(公告)号:CN102636429A
公开(公告)日:2012-08-15
申请号:CN201210131255.2
申请日:2012-05-02
Applicant: 中国矿业大学
Abstract: 一种磁性微纳织构表面的摩擦控制方法及装置,属于表面结构摩擦磨损控制领域。摩擦控制方法为:一、制备出带有微纳织构的表面:首先对样品实施激光光刻,激光功率参数范围设在5~100mW;激光光刻完成之后再对样品进行电化学沉积;电化学沉积参数:正反向脉冲工作时间5ms~1s、频率0~200Hz、电流密度10~50mA/cm2,保持镀液温度30℃~60℃、ph值3~5、搅拌速度30~90r/min,制备出规则的微纳织构镀层;二、磁化处理:对样品进行磁化处理,磁场强度为2.25×104~4.5×104A/m;三、摩擦磨损测试:将样品固定在摩擦磨损试验机上对样品施加磁场,进行磁化,同时开启摩擦磨损试验机进行摩擦磨损实验,得到摩擦系数。优点:复合镀层的结构、成分可控。磁场强度的实时调控。应用范围广。
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公开(公告)号:CN117231911A
公开(公告)日:2023-12-15
申请号:CN202311293250.4
申请日:2023-10-08
Applicant: 中国矿业大学
Abstract: 本发明公开了一种煤层气储运和解吸应用装置,包括:若干个储存罐、储运支架、混合充气L型支架以及解吸L型支架,若干个所述储存罐通过缓冲运输结构安装于所述储运支架上,所述混合充气L型支架以及所述解吸L型支架上安装有混合充气及解吸结构;本发明的有益效果是,通过对煤层气与介质进行高压混合,从而降低储存柜在运输过程中的危险性,同时通过不需要对气体深度压缩,节约能源,安全性能高,只需要在混合煤层气时进行高压挤压到介质中,之后通过负压将其释放出来,有效解决吸附储运后煤层气的解吸使用问题,装置简单,设备少,成本低。
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公开(公告)号:CN117018533A
公开(公告)日:2023-11-10
申请号:CN202310997767.5
申请日:2023-08-09
Abstract: 本发明公开了一种可折叠式、收纳便捷的瑜伽垫装置,属于健身用具技术领域。收纳壳内转动安装有转轴,收纳壳一侧具有进出槽口;瑜伽垫本体一端固定在转轴上,瑜伽垫本体另一端穿设在进出槽口中;进出槽口的上侧边安装有吹风条,吹风条下侧固定有清扫刷;吹风条下侧具有吹风口,吹风口位于清扫刷的外侧且吹风口朝向瑜伽垫本体的上表面;吹风条的进风口通过管路连接有热风机;瑜伽垫本体中铺设有电加热元件,瑜伽垫本体上表面的局部位置固定有充气屁垫。本发明的瑜伽垫本体收纳时,先经过吹风条来吹干瑜伽垫上残留的汗液水渍,然后再经过清扫刷进一步清理;瑜伽垫本体上设置有可充气的充气屁垫,来改变瑜伽垫本体上的局部位置,以适应不同的瑜伽动作和使用人群。
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公开(公告)号:CN116502466B
公开(公告)日:2023-09-05
申请号:CN202310723390.4
申请日:2023-06-19
Applicant: 中国矿业大学(北京)
IPC: G06F30/20 , G06F30/17 , G06F111/10 , G06F119/14
Abstract: 本发明属于锚杆支护数值计算领域,具体涉及一种锚杆结构单元中锚固构件数量的确定方法,包括在FLAC3D中创建模型并划分网格,规定沿拟安装锚杆结构单元方向单元体数量为N;安装锚杆结构单元并规定锚固构件数量c小于等于N;设置锚杆结构单元加载端端头拉拔速度;记录锚杆结构单元拉拔力、拉拔位移;规定c等于N时最大拉拔力为;设置c等于1并再次计算得到最大拉拔力为;定义初始精度并定义第一循环,当第一循环计算结果满足初始精度时第一循环结束;定义终极精度并设置第二循环,当第二循环计算结果满足终极精度时第二循环结束并得到锚固构件数量。本发明克服了传统经验法和逐步试算法的不足,能够有效提高锚杆结构单元计算效率并节省计算时间。
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公开(公告)号:CN115949397A
公开(公告)日:2023-04-11
申请号:CN202310032910.7
申请日:2023-01-10
Applicant: 中国矿业大学
Abstract: 本发明公开了一种双滚筒连续采煤机,包括主机、刮板输送机、铲板、上截割部和下截割部,上截割部包括上截割滚筒、减速机、上截割电机,上截割电机通过减速机与上截割滚筒连接,下截割部包括下截割滚筒、传动链条、下截割电机,传动链条一端套设于转轴上,一端套设于下截割滚筒上,通过下截割电机带动下截割滚筒转动。在上截割滚筒上逆时针布置截齿,在下截割滚筒上顺时针布置截齿,上截割滚筒逆时针旋转,下截割滚筒顺时针旋转截割。本设备可以加快采样作业效率,并可以实现双滚筒平稳作业。
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公开(公告)号:CN115596356A
公开(公告)日:2023-01-13
申请号:CN202211112634.7
申请日:2022-09-14
Applicant: 徐州工程学院(CN) , 中国矿业大学(CN)
IPC: E21B10/00 , E21B10/43 , E21B25/00 , E21B21/015 , E21B21/01
Abstract: 本发明公开了一种钻探取芯内部收集钻头装置,属于煤矿开采技术领域,包括:底座,所述底座的顶端驱动侧固接有驱动电机,所述驱动电机的输出轴端通过联轴器固接有第二传动壳体,所述第二传动壳体远离驱动电机的一端固接有第一传动壳,所述第二传动壳体和第一传动壳的内部装配有取芯机构,所述第一传动壳远离第二传动壳体的一端固接有钻头;本发明设置驱动机构、钻探机构、收集机构和吸尘机构,驱动机构驱动钻探机构进行钻探取芯,同时驱动机构内设置传输通道和蝶式开合机构,通过吸尘机构启动产生负压,蝶式开合机构开启连通传输通道和收集机构,使钻头取芯过程中产生的颗粒岩屑自动收集至收集机构中完成自动采集,解决现有装置人为采集的弊端。
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