一种真三轴冲击加载装置
    11.
    发明公开

    公开(公告)号:CN114813402A

    公开(公告)日:2022-07-29

    申请号:CN202210397870.1

    申请日:2022-04-16

    Abstract: 本发明公开了一种真三轴冲击加载装置,涉及岩石压裂试验设备技术领域。包括框架,框架下部设有真三轴加载装置,上部设有冲击加载装置,顶部安装有顶板;真三轴加载装置包括底座、加载油缸、空心油缸、过渡重锤和第二横梁,底座设置于所述框架底部,试件放置于所述底座上,冲击加载装置包括立柱、第一横梁、伸缩柱、蓄能弹簧、蓄能控制油缸、第一电磁体、第二电磁铁、重锤和升降油缸。本发明提供的真三轴冲击加载装置,通过设置真三轴加载装置和冲击加载装置分别对试件施加静载和冲击载荷,实现了对同一煤岩体进行动态与静态同步加载的试验目的,具有灵活控制、操作方便等优点。

    一种水力冲孔出煤量实时测定装置及其使用方法

    公开(公告)号:CN109184664B

    公开(公告)日:2022-06-24

    申请号:CN201811200305.1

    申请日:2018-10-16

    Abstract: 一种水力冲孔出煤量实时测定装置,包括研磨装置、混合搅拌装置、监测装置和沉淀净化装置,研磨装置的顶部设置有进口管道,研磨装置的底部通过第一管道与混合搅拌装置连接,混合搅拌装置通过第二管道与沉淀净化装置连接,监测装置包括数据采集仪、浓度监测装置和流量监测装置,浓度监测装置设置于混合搅拌装置内部,流量监测装置设置在第二管道上,数据采集仪分别与浓度监测装置和流量监测装置电连接,本发明实现了对煤水混合物进行研磨、浓度及流量的测量及对冲出煤量的实时监测的目的,通过采用浓度测试的方法,避免了水分对冲出煤量的测定的影响,本发明可测试冲出煤量的总量及实时量,为水力冲孔参数的动态调整提供了参考,具有较好的实用性。

    一种低层位的定向长钻孔瓦斯抽采方法

    公开(公告)号:CN114607452A

    公开(公告)日:2022-06-10

    申请号:CN202210381812.X

    申请日:2022-04-12

    Abstract: 本发明公开了一种低层位的定向长钻孔瓦斯抽采方法,步骤为:基于关键层位置的导水裂隙带高度的预计;低层位定向长钻孔参数的确定及施工。本发明的定向长钻孔整体抽采效果良好,在经济、人力、物力、时间等方面都有明显提升。本发明能够实现对煤矿回采工作面裂隙带内瓦斯高效抽采,降低采煤工作面上隅角和回风风流中瓦斯浓度,也达到治理采空区瓦斯的作用,能够安全、高效、低成本解决回采工作面瓦斯问题,保证采煤工作面安全回采。

    一种小型化可重构三陷波超宽带天线

    公开(公告)号:CN111082225B

    公开(公告)日:2022-01-25

    申请号:CN202010011463.3

    申请日:2020-01-06

    Abstract: 本发明公开了一种小型化可重构三陷波超宽带天线,包括基板、辐射贴片、馈电线、接地板和可重构陷波单元,所述辐射贴片、馈电线和接地板位于基板的正面;所述馈电线与所述辐射贴片的底部相连接,所述接地板对称的位于所述馈电线的左右两侧,形成共面波导结构;所述可重构陷波单元包括嵌套刻在辐射贴片上的大C形槽和小C形槽、以及位于所述基板背面的两个矩形开口谐振环。本发明实现三陷波可重构特性,天线的可重构陷波单元布局减少了辐射贴片面积的占用,天线的辐射贴片采用削顶圆形结构,减小了天线的尺寸,实现天线的小型化特性,本发明的天线结构简单、紧凑,辐射特性满足UWB通信要求。

    一种可周期扰动的煤岩三轴多相渗流试验装置及试验方法

    公开(公告)号:CN110082277A

    公开(公告)日:2019-08-02

    申请号:CN201910450953.0

    申请日:2019-05-28

    Abstract: 一种可周期扰动的煤岩三轴多相渗流试验装置及试验方法,其装置包括三轴压力室;由气体注入装置和液体注入装置组成的流体注入系统;由围压提供装置、轴压提供装置和由变频电机驱动的活塞装置组成的周期扰动压力加载系统;数据测量与收集系统和恒温箱。试验方法包括制备和安装试件;施加轴压和围压;将三轴压力室置于恒温箱中;试验前试件和管路抽真空;向试样注入气液混合流体;开启周期扰动压力加载系统;分别测量由试件渗流出的气体量和液体量。该发明可模拟深部煤岩体在开采过程中多相流体流动的动态变化规律及不同扰动频率及幅值作用下的煤岩渗透率动态响应特征。

    一种大尺寸真三轴水力压裂模拟试验装置及试验方法

    公开(公告)号:CN109540688A

    公开(公告)日:2019-03-29

    申请号:CN201910021825.4

    申请日:2019-01-10

    Abstract: 一种大尺寸真三轴水力压裂模拟试验装置及试验方法,试验装置由大尺寸真三轴加载模块、水力伺服泵压模块、声发射定位模块、红外监测模块、试样装卸模块和计算机组成,其中加载板由通过球面相互配合的内板和外板组合而成。试验方法包括试样的制作与装载、进行水力压裂模拟试验、卸载试样、数据处理及分析等步骤。用该装置和方法进行页岩水力压裂模拟试验的优点是,试验结果准确性不受试样加工尺寸和平行度偏差的影响,从而降低了对试样尺寸加工精度的要求,提高了试验的可靠性;可实时监测试验过程中三轴加载室内页岩受载情况;能够满足多尺寸试样压裂条件;配合高速摄像机用于单轴水力压裂模拟试验,可直接观测水力裂缝动态扩展规律,实现一机多用。

    煤岩吸附解吸瓦斯过程中温度演化特征试验装置及方法

    公开(公告)号:CN108760802A

    公开(公告)日:2018-11-06

    申请号:CN201810487872.3

    申请日:2018-05-21

    CPC classification number: G01N25/20

    Abstract: 一种煤岩吸附解吸瓦斯过程中温度演化特征试验装置及方法,其装置包括真三轴吸附解吸装置、孔隙压加载装置、应力加载装置、恒温箱、排水集气装置和温度测量系统。用该装置进行煤岩吸附解吸瓦斯过程中温度演化试验,包括制备试件、装置密封性检验、安装试件、试验过程、计算机数据采集及分析等步骤。该装置和试验方法可模拟煤岩试件在真实载荷条件下在不同环境温度、应力和瓦斯压力综合情况下吸附解吸瓦斯过程中温度演化特征,并分析不同瓦斯压力梯度对煤岩吸附解吸瓦斯过程中温度演化的影响,为预测煤岩与瓦斯突出提供科学依据。

    一种针对低渗透松软煤层瓦斯抽采钻孔的充填护孔方法

    公开(公告)号:CN104879088B

    公开(公告)日:2017-07-04

    申请号:CN201510285051.8

    申请日:2015-05-29

    Abstract: 本发明属于煤矿开采技术领域,具体涉及一种针对低渗透松软煤层瓦斯抽采钻孔的充填护孔方法。本发明首先进行湿式钻进得到瓦斯抽采钻孔,然后在退杆过程中发泡混凝土料浆由注浆泵、钻机水龙头沿钻杆注入注浆钻头,最终由注浆钻头排出到钻孔内部完成充填,当一根钻杆撤出后,停止注浆,重复进行退杆‑注浆‑清洗,直至钻杆退至剩余长度为10m处时,停止注浆,将钻杆全部取出并清洗,将直径小于钻孔直径的预制PVC管插入钻孔中,采用封孔剂对PVC管路进行封孔,封孔长度为PVC管全长。本发明能保证支护体与煤体紧密贴合,保证抽采孔隙足够多的松软煤层抽采钻孔施工方法,最终消除松软煤层安全事故,提高抽采效率。

    一种多功能煤吸附/解吸瓦斯参数测定试验装置及方法

    公开(公告)号:CN105758763A

    公开(公告)日:2016-07-13

    申请号:CN201610112973.3

    申请日:2016-02-29

    CPC classification number: G01N7/04

    Abstract: 一种多功能煤吸附/解吸瓦斯参数测定试验装置及方法,试验装置包括高压气瓶、充气室、颗粒状煤吸附室、块状煤吸附室、数据采集仪及计算机,充气室通过第一管路分别连接于高压气瓶、真空泵和背压阀,高压气瓶与充气室之间设有减压阀和第一阀门,真空泵与充气室之间设有第二阀门,背压阀与充气室之间设有第三阀门,充气室的一侧通过第二管路连接于颗粒状煤吸附室,另一侧通过第三管路连接于块状煤吸附室,第二管路上设有第二压力表和第四阀门,第三管路上设有第三压力表和第五阀门,数据采集仪用于采集数据,并将数据传输给计算机。通过上述试验装置可以测得不同粒径煤体的吸附量,块状煤的吸附量、变形量及其关系以及煤体吸附常数。

    一种煤矿井下瓦斯泄漏预警检测装置及方法

    公开(公告)号:CN118128599A

    公开(公告)日:2024-06-04

    申请号:CN202410427641.9

    申请日:2024-04-10

    Abstract: 本发明涉及瓦斯检测设备技术领域,具体涉及一种煤矿井下瓦斯泄漏预警检测装置及方法,包括功能检测模块和电动轨道,功能检测模块和电动轨道通过安装架实现快拆连接,方便安装和维修;功能检测模块包括第一瓦斯检测感应器、第二瓦斯检测感应器、弧形防护机构和平面防护机构,在出现瓦斯爆炸风险的情况下,弧形防护机构和平面防护机构将第一瓦斯检测感应器防护起来,避免第一瓦斯检测感应器和第二瓦斯检测感应器全部损坏,第二瓦斯检测感应器沿着电动轨道移动并检测移动路径上的瓦斯浓度,通过浓度曲线图定位瓦斯泄漏点,实现智能化精准监控。

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