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公开(公告)号:CN116084944A
公开(公告)日:2023-05-09
申请号:CN202211503967.2
申请日:2022-11-28
Applicant: 准格尔旗荣祥煤焦化有限责任公司山不拉煤矿 , 中煤建设集团有限公司 , 中国矿业大学(北京) , 中煤第一建设有限公司
Abstract: 本发明提供了一种厚煤层走向超长工作面恒阻锚岩梁稳定控制方法,该方法通过在厚煤层开掘上顺槽和下顺槽,利用恒阻锚索以及走向W钢对下顺槽顶板进行加固,实现对下顺槽巷道顶板的恒阻加固,在煤层开采过程中,切落的矸石可以充填巷道采空侧,形成完整巷道;通过约束混凝土可缩支柱实现了对顶板支护,并通过自身可缩性,适应了巷道顶板的变形要求,解决了切顶卸压沿空留巷因为恒阻锚索长度受限无法悬吊在稳定岩层中的支护难题,使得切顶卸压沿空留巷技术在厚煤层无煤柱开采中能够得到成功应用,同时,成本低廉,不影响工作面推采,具有巷旁充填沿空留巷无煤柱开采所无法比拟的优势,是一种更为科学合理的厚煤层无煤柱开采方法。
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公开(公告)号:CN114483149A
公开(公告)日:2022-05-13
申请号:CN202210217793.7
申请日:2022-03-08
Applicant: 中国矿业大学(北京) , 安徽神源煤化工有限公司
Abstract: 本发明涉及矿用器械领域,公开了一种风门启闭装置,包括直线驱动装置、滑轨、滑动件、刚性连接件、柔性连接装置以及第一支座,门体和门头板均可转动地设置于第一墙体上,滑轨与第一墙体相垂直,滑动件可滑动地设置于滑轨上,刚性连接件两端分别与门体和滑动件铰接连接,直线驱动装置与滑动件连接、以驱动滑动件沿滑轨滑动,柔性连接装置的一端与门头板连接,柔性连接装置的另一端绕过第一支座、并与滑动件连接。该风门启闭装置在门体打开的同时能够通过柔性连接装置带动两个门头板同步打开,如此风门启闭操作方便,且能够有效避免漏关门头板的情况发生。
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公开(公告)号:CN112378991A
公开(公告)日:2021-02-19
申请号:CN202011342692.X
申请日:2020-11-25
Applicant: 中国矿业大学(北京)
IPC: G01N27/83
Abstract: 本发明涉及钢丝绳检测技术领域,公开了该检测仪的检测方法及其内部结构。本发明设置略大于钢丝绳绳径的内衬,使仪器实现良好的居中性能。有多个配套的内衬和外衬,供不同绳径的钢丝绳检测,提高了仪器的通用性。在外衬处设置凹台,并与内衬配合中预留排线软板安装空间,可以克服滚轮式钢丝绳检测仪中钢丝绳距检测元件较远的缺点,具有很高的检测精度。在配合中预留排线软板的安装空间,安装方便,可以实现检测元件的全相位排布。本发明检测钢丝绳漏磁信号的径向矢量,在钢丝绳不存在损伤时,信号的径向矢量的数值为零,仅当有损伤存在时,才存在漏磁信号的径向矢量,克服了以往采集轴向矢量会超出检测元件量程的问题。
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公开(公告)号:CN105587335A
公开(公告)日:2016-05-18
申请号:CN201510917734.0
申请日:2015-12-11
Applicant: 中国矿业大学(北京)
Abstract: 为完善煤自燃问题的防治方法,本专利提出利用微生物技术控制氧浓度并达到防治煤自燃的效果。通过微观研究观察煤样表面孔隙结构特征,提出煤中的氧浓度是影响煤自燃过程关键因素的观点,专利本着控制氧浓度的思想,选取枯草芽孢杆菌进行培养制备,得到了以不同培养基和牛肉膏蛋白胨液相混合后,在室温条件下枯草芽孢杆菌导致CO2和O2变化的规律,实验证明枯草芽孢杆菌产生的CO2导致氧浓度大幅度降低。得出结论:利用微生物菌群产生的CO2可以有效地防治煤自燃,专利得到的枯草芽孢杆菌与不同培养基产生CO2的规律在工程中的应用证明了该方法具有广泛的工程应用前景。
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公开(公告)号:CN112378991B
公开(公告)日:2023-03-14
申请号:CN202011342692.X
申请日:2020-11-25
Applicant: 中国矿业大学(北京)
IPC: G01N27/83
Abstract: 本发明涉及钢丝绳检测技术领域,公开了该检测仪的检测方法及其内部结构。本发明设置略大于钢丝绳绳径的内衬,使仪器实现良好的居中性能。有多个配套的内衬和外衬,供不同绳径的钢丝绳检测,提高了仪器的通用性。在外衬处设置凹台,并与内衬配合中预留排线软板安装空间,可以克服滚轮式钢丝绳检测仪中钢丝绳距检测元件较远的缺点,具有很高的检测精度。在配合中预留排线软板的安装空间,安装方便,可以实现检测元件的全相位排布。本发明检测钢丝绳漏磁信号的径向矢量,在钢丝绳不存在损伤时,信号的径向矢量的数值为零,仅当有损伤存在时,才存在漏磁信号的径向矢量,克服了以往采集轴向矢量会超出检测元件量程的问题。
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公开(公告)号:CN112525985A
公开(公告)日:2021-03-19
申请号:CN202011497403.3
申请日:2020-12-17
Applicant: 中国矿业大学(北京)
IPC: G01N27/85
Abstract: 本发明涉及钢丝绳无损检测技术领域,公开了该随动探伤仪的检测原理及其内部结构。本发明为了让检测元件与钢丝绳的提离值保持在可靠范围内,设置随动装置。随动装置为剖分式结构,且上下对称。随动装置结构包括:随动滑轮、滑槽支撑架、电路支架、弹性板等结构组成,工作原理为:当钢丝绳在探伤仪内摆动,钢丝绳直接推动弹性板与电路支架,电路支架在滑槽支撑架内径向移动,此时弹簧压缩缓冲钢丝绳产生的推力,由于两个电路支架受中间张紧连杆保持间距固定,使得霍尔元件与钢丝绳的提离值保持在规定范围内。本发明的优点是对于动态摆动的钢丝绳可以及时调整霍尔元件与标定提离值的误差,克服了以往因钢丝绳偏移过大所带来的漏检和错检的问题。
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公开(公告)号:CN112096380A
公开(公告)日:2020-12-18
申请号:CN202010052254.3
申请日:2020-01-17
Applicant: 中国矿业大学(北京)
Abstract: 一种浅埋高强度开采岩层运移注浆控制及注浆量计算方法,属于煤矿高强度开采损伤控制及地表减损方法。本发明针对西部矿区浅埋高强度覆岩大损伤“两带”发育结构提出垮落带与离层裂隙带注浆充填形成低损伤“三带”覆岩结构,大大减缓了地表损伤。主要步骤包括:确定覆岩关键层所在位置;计算出关键层破断前最大挠度w;计算出离层裂隙带所需注浆量计算公式根据煤层工作面开采高度及顶底板性质确定垮落带高度H1;进而给出确保关键层不断裂的垮落带注浆量的计算公式Vk=dH1L‑Vg‑(H1‑M)bdL。根据计算结果在工作面下位基本顶初次断裂后从地面打钻井向垮落带内注浆;在工作面推进至一次见方时,向离层裂隙体开始注浆;如摘要附图所示。该方法的实施能够大幅度降低浅埋高强度开采地表损伤程度,实现西部矿区生态脆弱地区绿色开采。
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公开(公告)号:CN108051125B
公开(公告)日:2019-06-11
申请号:CN201711274371.9
申请日:2017-12-06
Applicant: 中国矿业大学(北京)
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:CN114252505B
公开(公告)日:2023-09-19
申请号:CN202111680881.2
申请日:2021-12-28
Applicant: 中国矿业大学(北京)
IPC: G01N27/83
Abstract: 本发明涉及钢丝绳无损探伤技术领域,公开了一种半侧励磁、半侧检测且励磁和检测同时进行的便携式探伤仪的检测原理及其内部结构。本发明旨在提出一种新型的探伤仪检测模型,提出一种新式的励磁方法——半侧永磁励磁,轻量化设计探伤仪的重量,且从根本上避免了探伤仪在安装过程中因磁极互斥形成的磁反力。所设计的探伤仪装置呈现出半侧永磁励磁半侧检测的开合结构,其中半侧励磁结构包括:半环形永磁体、过渡式衔铁结构、内塑料固定套以及塑料保护外壳;半侧检测装置主要包括:可拆卸的双向霍尔元件放置单元,配合的可嵌入放置单元的环形定位套以及内嵌式的采集、处理、存储和显示的半壳体。
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公开(公告)号:CN112096380B
公开(公告)日:2022-05-17
申请号:CN202010052254.3
申请日:2020-01-17
Applicant: 中国矿业大学(北京)
Abstract: 一种浅埋高强度开采岩层运移注浆控制及注浆量计算方法,属于煤矿高强度开采损伤控制及地表减损方法。本发明针对西部矿区浅埋高强度覆岩大损伤“两带”发育结构提出垮落带与离层裂隙带注浆充填形成低损伤“三带”覆岩结构,大大减缓了地表损伤。主要步骤包括:确定覆岩关键层所在位置;计算出关键层破断前最大挠度w;计算出离层裂隙带所需注浆量计算公式根据煤层工作面开采高度及顶底板性质确定垮落带高度H1;进而给出确保关键层不断裂的垮落带注浆量的计算公式Vk=dH1L‑Vg‑(H1‑M)bdL。根据计算结果在工作面下位基本顶初次断裂后从地面打钻井向垮落带内注浆;在工作面推进至一次见方时,向离层裂隙体开始注浆;如摘要附图所示。该方法的实施能够大幅度降低浅埋高强度开采地表损伤程度,实现西部矿区生态脆弱地区绿色开采。
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