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公开(公告)号:CN113075286A
公开(公告)日:2021-07-06
申请号:CN202110341612.7
申请日:2021-03-30
Applicant: 中国矿业大学(北京)
Abstract: 本发明涉及钢丝绳无损探伤技术领域,公开了一种永磁体可轴向移动探伤仪的检测原理及其内部结构。本发明为了减少探伤仪在安装到钢丝绳上时对称磁极剖切面在探伤仪内腔当中形成的相反力,设置永磁体轴向移动装置。轴向移动装置为对称结构,且左右对称。轴向移动装置结构包括:双向螺旋丝杠、磁体移动支撑架、移动滑轨、永磁体等结构组成,工作原理为:在探伤仪内部安装螺旋移动装置并增加双向螺旋丝杠,双向螺旋丝杠上安装磁体移动支撑架上,永磁体内嵌于支撑架,转动双向螺旋丝杠时磁体移动支撑架移动,使得永磁体对应剖切面产生一个轴向间距,此时相反磁极间隔一定的距离,以避免在安装探伤仪过程中磁极互斥的现象,保证操作员和仪器安全。
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公开(公告)号:CN112925865A
公开(公告)日:2021-06-08
申请号:CN202110144681.9
申请日:2021-02-02
Applicant: 安徽省皖北煤电集团有限责任公司 , 中国矿业大学
IPC: G06F16/29 , G06F16/22 , G06F16/25 , G06F16/248 , G06F16/2458 , G06F16/28 , G06T17/05
Abstract: 本发明公开了一种矿区地表移动变形3D WebGIS预计分析方法及系统,采用倾斜摄影测量方法获取矿区osgb格式的实景三维模型数据并对关键地理要素进行单体化处理。基于B/S架构的ASP.NET Web应用框架,通过建立采煤工作面沉陷预计参数及矿区地表关键地物要素的地理空间数据库、开采沉陷预计模块、GIS空间分析模块。基于Cesium开源三维地球框架,实现图层控制及显示、3D WebGIS三维空间可视化分析、开采损害等级云图绘制及统计报表输出,本发明能够进行地表移动变形预计分析,同时还提高了矿山生产规划及矿山地质环境治理的工作质量和效率。
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公开(公告)号:CN110882849B
公开(公告)日:2020-09-04
申请号:CN201911226134.4
申请日:2019-12-04
Applicant: 中国矿业大学
IPC: B03D1/02 , B03D103/02
Abstract: 本发明涉及一种空化预处理与载体浮选相结合的微细矿物分选方法,适用于煤炭分选使用。使用微细矿物配制成矿浆并加入捕收剂后进行调浆,将调浆矿浆在文丘里空化管中循环实现空化,调配载体颗粒矿浆并加入捕收剂,调浆后经过文丘里空化管中循环实现空化,将实现空化后的微细矿物调浆矿浆与空化后的载体颗粒矿浆按比例搅拌并送入浮选机浮选,最终获得泡沫产品和尾矿产品,同时回收载体颗粒。其步骤简单,使用效果好,增大微细颗粒与浮选气泡见碰撞概率,提高浮选的选择性,同时利用空化预处理清洗载体颗粒循环使用,降低载体颗粒的损失,载体颗粒表面析出的空化纳米气泡也可以促进载体颗粒与浮选气泡的黏附,提高载体浮选的效率。
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公开(公告)号:CN109358509B
公开(公告)日:2020-08-11
申请号:CN201811336932.8
申请日:2018-11-12
Applicant: 中国矿业大学
IPC: G05B13/04
Abstract: 本发明提供一种煤矿电网混沌铁磁谐振系统的快速参数辨识方法,适用于电气工程领域使用。其根据固定时间稳定性理论并结合传统的自适应控制方法,设计非线性控制器,使控制量在有限时间内到达其参考值任意小的邻域内,具体包括:能够在不依赖初值的条件下在有限时间内对煤矿电网混沌铁磁谐振系统的不确定参数进行辨识;能够保证参数辨识的时间范围有上界,并且辨识时间的上界可以由本发明提供的方法计算得到;可以快速准确获取铁磁谐振参数,为预防和控制变压器过电压、过电流等不正常运行现象提供参数支持,为煤矿电网的安全运行研究提供了理论依据和技术支持。
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公开(公告)号:CN108051125A
公开(公告)日:2018-05-18
申请号:CN201711274371.9
申请日:2017-12-06
Applicant: 中国矿业大学(北京)
CPC classification number: G01L5/0047 , E21C41/18
Abstract: 本发明公开了一种密闭采空区垮落带应力场演化实测方法,用于Y型通风方式条件下密闭采空区内破碎煤岩体压实过程中的应力测量,煤层回采后密闭墙密封支护采空区垮落带侧沿空留巷巷帮,根据对称原则,在工作面推进至0.1D、0.2D、0.3D、0.4D、0.5D时距离工作面10m处的密闭墙底部向采空区垮落带侧打5组钻孔,间距0.5m,深度分别为0.1L、0.2L、0.3L、0.4L、0.5L,D为工作面总推进长度,L为采煤工作面长度;在各钻孔顶部布设钻孔应力计,封闭钻孔。将上述实测数据导入至matlab数值分析软件中,根据差值算法就能求出垮落带任意一点压实应力的大小。
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公开(公告)号:CN105642433B
公开(公告)日:2017-12-19
申请号:CN201610228875.6
申请日:2016-04-13
Applicant: 中国矿业大学
IPC: B03B9/00
Abstract: 本发明公开了一种煤系高岭土脱碳工艺,包括破碎、分级、重选、重选中间密度产物破碎或者磨矿和浮选作业。先将煤系高岭土原矿进行破碎,破碎产物再进行分级;分级得到的粗粒产物给入重选设备进行分选,得到重选低密度、中间密度和高密度产物;重选中间密度产物经破碎或者磨矿后与分级得到的细粒产物混合后给入浮选设备进行分选,得到浮选泡沫产品与浮选槽内产品;重选低密度产物与浮选泡沫产品作为煤炭资源回收,重选高密度产物和浮选槽内产品作为高岭土回收。该工艺不仅可高效脱除煤系高岭土中的有机碳,得到纯度更高且更适合进一步深加工的高岭土产品,同时可对有机碳高效回收利用,避免了煤炭资源浪费,保护了环境。
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公开(公告)号:CN104826726B
公开(公告)日:2017-11-03
申请号:CN201510298004.7
申请日:2015-06-03
Applicant: 中国矿业大学
IPC: B03B5/70
Abstract: 本发明公开一种变径脉动液固流化床分选方法,a.水箱中的水通过水泵将水流分别打入稳定流流量测控系统和脉动流流量测控系统;b.一股水流通过稳定流流量测控系统的第二流量控制阀和玻璃转子流量计调节形成稳定流;一股水流通过脉动流流量测控系统的第一流量控制阀、水流脉动控制器和流量计调节形成具有脉动周期的脉动流;稳定流与脉动流汇集后由入水口进入变径柱体中;c.脉动混合流通过紊流板在变径柱体内形成脉动上升流,粗煤泥由入料漏斗进入变径柱体,下降粗煤泥颗粒与脉动上升流相向运动,形成稳定的床层,精煤上升至溢流堰排出,尾煤向下沉降,由底流管排出。有益效果是:对难选粗煤泥分选效果较好,不增加精煤灰分的同时提高精煤产率。
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公开(公告)号:CN105689155B
公开(公告)日:2017-10-24
申请号:CN201610218814.1
申请日:2016-04-08
Applicant: 中国矿业大学
Abstract: 本发公开了一种多产品浮选柱分选设备及方法,该设备包括粗选柱和套设在粗选柱外侧的精选柱,粗选柱上部设有入料管,粗选柱底部设有尾矿排料管,粗选柱下部设有循环矿浆抽出管和循环矿浆给入管,循环矿浆抽出管和循环矿浆给入管之间通过循环矿浆泵、压力表和气泡发生器连通,在粗选柱内部还设有稳流板和锥形筒,稳流板位于循环矿浆抽出管上方,锥形筒位于循环矿浆抽出管和循环矿浆给入管之间,精选柱顶部设有泡沫精矿收集槽,精选柱底部设有中矿排料管,精选柱内侧靠近底部位置还设有连通充气泵的布气管。本发明结构简单、操作便捷、能灵活调节产品结构、有效解决了现有多产品浮选存在的精煤夹带和尾煤跑煤的问题。
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公开(公告)号:CN104880270B
公开(公告)日:2017-08-04
申请号:CN201510201276.0
申请日:2015-04-24
Applicant: 中国矿业大学
Abstract: 本发明公开了一种煤体吸附变形附加应力测定装置,包括吸附变形附加应力测试系统,吸附变形附加应力测试系统包括密封箱体,在密封箱体内设有刚性底座、刚性支撑架、可调节螺旋杆,刚性支撑架端部和可调节螺旋杆端部均设有刚性垫块,在可调节螺旋杆靠近刚性垫块的位置设有应力传感器,供气增压系统、真空泵与密封箱体内连接,应力传感器与数据采集器连接线连接应力传感器和数据采集器,数据采集线连接温度及压力传感器、温度表、压力表三和数据采集器,计算机连接数据采集器。本发明可以实现实时有效的观察与记录煤体吸附不同压力不同气体的吸附变形应力的大小,对吸附变形附加应力的准确测定对煤体渗透性模型的计算有着非常重大的意义。
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公开(公告)号:CN104895484B
公开(公告)日:2017-07-28
申请号:CN201510307985.7
申请日:2015-06-08
Applicant: 平顶山市铁福来机电设备有限公司 , 中国矿业大学
Abstract: 一种煤矿井下履带式钻进冲孔一体化设备,包括履带式液压钻机、耐高压密封钻杆、钻进冲孔两用钻头、高压旋转接头以及高压水泵站,所述耐高压密封钻杆的杆体穿过并固定在履带式液压钻机的动力头内孔中,并由动力头为其提供转速与扭矩,耐高压密封钻杆的一端通过所述的高压旋转接头与高压水泵站连接,由高压水泵站提供冲孔所需的高压水,另一端连接钻进冲孔两用钻头,在钻孔完成后无需更换钻头即可开展水力化作业。本发明利用一套设备就可完成煤矿井下瓦斯卸压、钻孔钻进、冲孔的流水化作业,保证了高突矿井安全高效生产,消除煤层煤与瓦斯突出危险性,缩短区域性预抽瓦斯钻孔施工工期,提高煤层钻进冲孔及瓦斯抽采效率,节约瓦斯灾害防治成本。
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