一种用于制作放矿物理仿真模拟试验模型的实验装置

    公开(公告)号:CN102706710B

    公开(公告)日:2014-01-29

    申请号:CN201210193516.3

    申请日:2012-06-12

    Applicant: 东北大学

    Abstract: 一种用于制作放矿物理仿真模拟试验模型的实验装置,由主框架、前面板、侧面板和进路块组合而成。主框架底座有卸料孔,后面板有观察窗,前后立柱可通过导轨横向移动,前立柱可通过球形铰链倾斜;前面板由卡隼式模块相互嵌合构成的多个分段组成,侧面板由立板与侧面板固定座插接构成的多个分段组成,分段的数量和高度与模型的分段数和分段高度相同;进路块由固定尺寸的转角和尺寸可调的连接件隼接构成。该装置组成前面板的模块、组成侧面板的立板和组成进路块的连接件等组件可做成多种规格,选用不同规格的组件可组装成不同参数试验模型用的实验装置。装置拆卸组装快捷,重复使用率高,用于放矿模拟试验节省材料,耗时短,效率高。

    一种组合式快速封堵挡墙装置

    公开(公告)号:CN103485822A

    公开(公告)日:2014-01-01

    申请号:CN201310429855.1

    申请日:2013-09-18

    Applicant: 东北大学

    Abstract: 一种组合式快速封堵挡墙装置,属于采矿工程技术领域。本发明包括密封气囊、边框架、横向伸缩支撑杆、竖向伸缩立柱及拦截滤水网,所述边框架由若干单元框架依次连接组成,在每个单元框架的外侧均固装有密封气囊,且相邻密封气囊之间紧密接触;在所述边框架之间水平设置有若干横向伸缩支撑杆,横向伸缩支撑杆的两端分别固装在其左、右两侧的单元框架上;在所述边框架之间竖直设置有若干竖向伸缩立柱,竖向伸缩立柱由千斤顶和伸缩杆组成,千斤顶的顶端与伸缩杆的一端相固接,伸缩杆的另一端与边框架固定配合;所述拦截滤水网固定安装在边框架上。本发明可有效避免漏浆、滤水效果好、通用性强、安装省时省力及可重复利用。

    一种用于量筒散粒体底部压力测试的室内实验装置及方法

    公开(公告)号:CN102788658A

    公开(公告)日:2012-11-21

    申请号:CN201210258357.0

    申请日:2012-07-24

    Applicant: 东北大学

    Abstract: 本发明一种用于量筒散粒体底部压力测试的室内实验装置及方法,该装置包括电子称,还包括主框架和量筒,所述的主框架由底座、螺纹丝杠、移动底座、螺母、轴承、第一圆锥齿轮、摇杆、摇杆支架、右侧立柱、固定柱-立柱连接杆、右侧固定柱、套筒立柱、套筒、套筒-螺母连接杆和第二圆锥齿轮组成;本发明不仅可以测试散粒体流动过程中量筒的底部压力,同时还可以对散粒体贮存量筒过程中底部压力变化的全过程进行实时测试。另外,该设备还可改变量筒底部结构形式,对漏斗等不同形式底部结构量筒的底部压力进行测试。

    一种深埋铁矿产资源地下采、选一体化系统

    公开(公告)号:CN101775985A

    公开(公告)日:2010-07-14

    申请号:CN201010108423.7

    申请日:2010-02-10

    Applicant: 东北大学

    Abstract: 本发明涉及深埋铁矿产资源地下采、选一体化系统,要点是只设置一条主提升井,相邻主提升井位置设置有地下选矿厂、地下填充站和地下水仓;在主提升井左右侧均匀开设至少一条盲竖井,主提升井和盲竖井相邻位置均设有一条主溜井;在矿体顶部的下盘侧设置主运输水平巷道,巷道两端开设有风井;地下选矿厂包括旋回硐室、圆锥硐室、筛分硐室、粉矿硐室、球磨硐室、选别硐室和产品输送硐室;本发明最大特点是选矿厂、地下填充站和地下水仓建在地下,实现了开采深埋矿产资源短距离提升,选后的尾矿和废石直接在井下利用,总体上可降低采矿成本10-30%,实现地表不破坏,减少环境污染和保护生态环境。

    一种巷道收敛变形移动式高精度测量与分析方法

    公开(公告)号:CN118293811B

    公开(公告)日:2024-10-18

    申请号:CN202410362706.6

    申请日:2024-03-28

    Applicant: 东北大学

    Abstract: 本发明研发一种巷道收敛变形移动式高精度测量与分析方法,涉及采矿工程技术领域;首先设计巷道监测方案并基于此安装测量标识盘;其次利用移动式三维激光扫描仪,采集监测巷道点云数据,得到监测区域巷道点云模型;然后完成测量标识盘中心点点云数据的自动提取;最后基于提取的测量标识盘中心点坐标,计算监测断面变形监测点间的距离,通过对比不同时间监测断面的测量点间距的变化,获取巷道围岩的收敛变形数据,根据围岩变形量判断巷道是否具有发生灾害的风险,进而采取相应的控制技术;本方法现场作业灵活,数据采集高效和受施工干扰影响小,极大降低了现场工作量,同时点云数据自动化处理,围岩变形数据提取简捷。

    一种巷道U型支架装置及方法

    公开(公告)号:CN112324478B

    公开(公告)日:2024-08-06

    申请号:CN202011322405.9

    申请日:2020-11-23

    Abstract: 本发明涉及一种巷道U型支架装置及方法。包括支架拱顶U型钢,支架拱顶U型钢两端通过连接卡缆固定连接有支架腿部U型钢,支架腿部U型钢底部设置有支架腿部膨胀装置;支架腿部膨胀装置包括下部内套筒、上部外套筒、束状复合膨胀材料药卷和填充河沙;上部外套筒套设于下部内套筒外部,下部内套筒内设置有束状复合膨胀材料药卷,束状复合膨胀材料药卷顶部及底部设置有填充河沙。本发明能够有效改善U型支架整体受力状态,并能够对围岩提供载荷可控初始支撑力,具有与围岩变形相适应功能,柱腿结构抗弯性能好、柱腿强度较高、结构简单、成本较低、施工工艺简单、不影响巷道断面利用率。

    一种巷道收敛变形移动式高精度测量与分析方法

    公开(公告)号:CN118293811A

    公开(公告)日:2024-07-05

    申请号:CN202410362706.6

    申请日:2024-03-28

    Applicant: 东北大学

    Abstract: 本发明研发一种巷道收敛变形移动式高精度测量与分析方法,涉及采矿工程技术领域;首先设计巷道监测方案并基于此安装测量标识盘;其次利用移动式三维激光扫描仪,采集监测巷道点云数据,得到监测区域巷道点云模型;然后完成测量标识盘中心点点云数据的自动提取;最后基于提取的测量标识盘中心点坐标,计算监测断面变形监测点间的距离,通过对比不同时间监测断面的测量点间距的变化,获取巷道围岩的收敛变形数据,根据围岩变形量判断巷道是否具有发生灾害的风险,进而采取相应的控制技术;本方法现场作业灵活,数据采集高效和受施工干扰影响小,极大降低了现场工作量,同时点云数据自动化处理,围岩变形数据提取简捷。

    一种深部缓倾斜薄矿脉无矿柱连续开采方法

    公开(公告)号:CN111852476B

    公开(公告)日:2021-11-05

    申请号:CN202010704780.3

    申请日:2020-07-21

    Applicant: 东北大学

    Abstract: 一种深部缓倾斜薄矿脉无矿柱连续开采方法,其步骤包括:在阶段内沿矿体走向以一定跨度的分区条带为回采单元,从一侧向另一侧连续开采;在分区条带上部形成“V”形工作面,按自上而下顺倾斜推进;开采一定空间后架设预应力膨胀支柱支撑顶板,在分区条带边界构筑充填帷幕,用尾砂或低强度胶结充填体充填采空区形成复合支护体;利用预应力膨胀支柱安装压力传感器、红外线位移监测器和地压变形数据采集器,监测采场地压演化和顶板下沉。该方法的优点是:采场间不留间柱和原岩柱,可减少矿石损失;可有效控制和均衡区域采场地压,提高作业安全条件;采取“V”形工作面可减少矿石运搬工作量;能够实现地压灾害精确预警。

    基于钻孔摄像技术的节理岩体体积节理数确定方法

    公开(公告)号:CN111649672B

    公开(公告)日:2021-06-25

    申请号:CN202010536926.8

    申请日:2020-06-12

    Applicant: 东北大学

    Abstract: 本发明公开了一种基于钻孔摄像技术的节理岩体体积节理数确定方法,应用于岩体完整性评估技术领域,包括以下步骤:S1、在待测岩体表面,选择单位面积的表面区域;S2、测量该单位面积的表面区域的岩体表面节理数Js,节理间距H和节理与水平巷道的倾向角θ;S3、对该单位面积的表面区域上钻孔,测量岩体内部节理数Jc;S4、将步骤S2测得的节理间距H与节理倾向角θ的正弦值和余弦值进行比较,确定岩体体积节理数Jv。本发明综合考量内部节理Jc与表面节理Js来计算体积节理Jv,考虑因素更为全面,计算更为准确快捷。

    一种地下工程岩体结构特征快速量测分析方法

    公开(公告)号:CN109374047B

    公开(公告)日:2021-03-02

    申请号:CN201811195879.4

    申请日:2018-10-15

    Applicant: 东北大学

    Abstract: 一种地下工程岩体结构特征快速量测分析方法,包括以下步骤:步骤1、根据调查目的确定调查区域,并以断层等大型地质构造为边界将区域划分为若干子区域;步骤2、在调查区域内划分若干个测点,测点在调查区域内间隔布置;步骤3、根据测点范围内节理的产状特征,划分优势节理组,并根据每一优势节理组的走向产状特征,以测点的中心点为中心布设节理量测窗口;步骤4、基于节理量测窗口开展节理的倾向、倾角、平均节理间距和平均迹线长度的量测与分析;本发明克服了传统调查方法节理信息全样本量测与统计所带来的现场工作量大、现场需要量测指标多、统计分析工作滞后等缺点,可以实现地下空间岩体结构面的快速准确测量与分析。

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