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公开(公告)号:CN111667561B
公开(公告)日:2023-02-03
申请号:CN202010355191.9
申请日:2020-04-29
Applicant: 西安科技大学
Abstract: 本发明公开了一种大型公共建筑火灾可视化分析处理方法,包括以下步骤,需要对地铁建筑进行火灾分析,需要以下几步骤:火灾现场360°全景图像保存→火灾现场物证还原热点添加→多个火灾现场图像间漫游、跳转→火灾现场真实场景与虚拟人物→周围环境的动画创建→火灾现场图像测量→火灾现场三维立体重建→火灾过程动画模拟→火灾现场汇报演示文件。本发明利用全景图像、现场真实场景与虚拟人物、周围环境的动画创建和现场图像测量,建立虚拟建筑工程三维模型,数字化技术为模型提供地铁建筑实况,模拟不同的环境下建筑内火灾发生走向和火灾现场变化,比对现有火灾现场,汇总后可为火灾预警演示参考。
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公开(公告)号:CN114811129A
公开(公告)日:2022-07-29
申请号:CN202210455849.2
申请日:2022-04-28
Applicant: 西安科技大学
Abstract: 本发明涉及负压调控技术领域,具体涉及一种调控气体负压的实验装置及方法,包括实验系统、缓冲罐、调压阀和微型真空泵,所述实验系统的一端连接有缓冲罐,所述缓冲罐的内部安装有活塞,所述活塞的活塞杆穿出缓冲罐的另一端后通过气体管路连接在调压阀的出气室上,所述调压阀的进气室连接有微型真空泵;所述调压阀的内部从上到下依次为真空室、大气室、通气室、出气室和进气室,所述真空室、大气室和通气室相连通,所述通气室与出气室的顶部相连通,所述进气室与出气室的底部相连通;其有益效果为:通过合理设置并控制气体负压,且保持实验系统气体与大气隔绝来辅助试验系统达到实验需求。
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公开(公告)号:CN114396246A
公开(公告)日:2022-04-26
申请号:CN202210022609.3
申请日:2022-01-10
Applicant: 西安科技大学
Abstract: 本发明公开了一种液态二氧化碳与水蒸汽增透煤体瓦斯驱替装置及方法,该装置包括液态CO2增透机构、高温水蒸汽机构和反应器,以及CO2收集机构、水蒸汽收集机构、抽采机构,反应器上连接有CO2驱替置换部件和围压加载部件,液态CO2增透机构包括液态CO2罐、液态CO2输送泵、液态CO2阀门和液态CO2箱,高温水蒸汽机构包括水箱、水输送泵和蒸汽发生器;该方法包括以下步骤:一、煤体制备及安装;二、煤体周侧围压的加载;三、液态二氧化碳对煤体的冻结增透;四、高温水蒸汽对煤体的融化增透;五、CO2气体驱替及瓦斯抽采。本发明用液态CO2和高温水蒸汽对煤体形成冷热冲击双重增透机制,提高煤体瓦斯抽采效率。
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公开(公告)号:CN114386283A
公开(公告)日:2022-04-22
申请号:CN202210041777.7
申请日:2022-01-14
Applicant: 西安科技大学
IPC: G06F30/20 , E21B47/00 , E21B47/06 , E21B47/07 , E21F7/00 , G06F111/10 , G06F119/14
Abstract: 本发明公开了一种钻孔抽采煤层瓦斯钻孔优化方法,包括以下步骤:一、待研究煤层地质参数的获取;二、构建考虑煤体渗透率动态演化的瓦斯抽采数学模型;三、钻孔参数设计方案的获取;四、构建煤岩体模型并获取钻孔间最大瓦斯压力与达标压力比的回归模型;五、钻孔参数的优化及获取钻孔参数等值线图;六、待研究煤层的现场钻孔抽采。本发明方法步骤简单,设计合理,基于钻孔间最大瓦斯压力与达标压力比最优化钻孔参数,实现抽采负压、钻孔直径和钻孔间距的优化,改善瓦斯抽采效果,降低施工成本的前提下保障煤层瓦斯抽采达标,实现煤层瓦斯精准抽采,为现场抽采钻孔布置提供了理论依据和技术指导。
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公开(公告)号:CN114324057A
公开(公告)日:2022-04-12
申请号:CN202111518185.1
申请日:2021-12-13
Applicant: 西安科技大学
IPC: G01N7/04
Abstract: 本发明公开了一种实时监测液氮控温煤体瓦斯吸附解吸实验系统及方法,包括组成液氮低温控制系统的液氮加载模块和组成煤体瓦斯吸附解吸系统的吸附解吸模块,通过两系统的组合工作,可实现在‑196℃低温的环境下完成对煤体瓦斯吸附特性的研究,充分揭示了煤层注液氮技术的作用原理。通过本发明可研究低温、室温以及不同压力等环境条件下煤体瓦斯吸附解吸规律,探讨煤层注液氮后产生的不同环境温度对煤体全过程瓦斯吸附解吸特性的影响机理;该实验系统可以随时控制调节实验中的环境温度,可研究单一不同温度条件、温度动态变化过程中的煤体瓦斯吸附解吸规律,探讨温度变化全过程中的煤体瓦斯吸附特性。
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公开(公告)号:CN113987055A
公开(公告)日:2022-01-28
申请号:CN202111254270.1
申请日:2021-10-27
Applicant: 西安科技大学 , 新疆维吾尔自治区煤炭科学研究所
IPC: G06F16/26 , G06F16/2458 , G06F16/25 , G06F16/29 , G06F16/215
Abstract: 本发明公开了一种基于大数据分析的煤矿安全生产动态预测可视化方法,以基于大数据分析的煤矿安全动态预测系统为载体,包括依次进行的以下步骤构建为大数据平台分析处理提供数据支撑的煤矿安全综合数据库;在云端服务层利用数据、优化算法预测煤矿未来一段时间各安全检测指标值的发展趋势,结合指标预测结果,并针对煤矿应急现象做出科学合理的响应对策;基于GIS地图建立预警信息三维可视化展示,于应用层实现数据和知识可视化、煤矿安全生产活动可视化、预测诊断和决策过程可视化。本发明能够有效提升煤矿生产中的安全性,本发明适用于对任意煤矿生产过程进行安全动态预测及结果进行可视化处理。
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公开(公告)号:CN113790084A
公开(公告)日:2021-12-14
申请号:CN202111064657.0
申请日:2021-09-09
Applicant: 西安科技大学 , 山西和顺天池能源有限责任公司
IPC: E21F17/00 , E21F17/103 , E21F17/18 , E21F7/00
Abstract: 本发明公开了一种煤矿隅角快速封堵与监控系统及方法,该系统包括监控模块、充气动力模块和快速封堵气囊,充气动力模块包括移动车体、压气泵和充气控制箱,充气控制箱的出气口设置有多个连接管,快速封堵气囊包括气囊体、多个设置在所述气囊体上的充气管、瓦斯传感器、压力传感器、温度传感器、CO传感器,封堵气墙包括气囊体、多个充气管,充气管上设置有充气阀和泄压阀,充气管和连接管连接,气囊体内设置有伸缩骨架气囊体上设置有荧光条;该方法包括以下步骤:一、快速封堵气囊的布置;二、快速封堵气囊的充气;三、快速封堵气囊的安装及补气;四、快速封堵气囊的拆除。本发明实现快速封堵,减少封堵时间,且实现隅角参数检测。
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公开(公告)号:CN113156079A
公开(公告)日:2021-07-23
申请号:CN202110344249.4
申请日:2021-03-31
Applicant: 西安科技大学
Abstract: 本发明公开了一种液氮浸没煤样裂纹时空演化及力学参数测试实验装置,其特征在于:包括煤样真空干燥系统、煤样水浴恒温系统、煤样饱水系统、液氮注入系统、液氮浸融反应系统、监测采集处理系统。所述液氮浸融反应系统包括波导杆传感器耦合腔、液氮反应釜,所述液氮反应釜包括传感器卡槽、隔音罩、废液腔、废液出口、试样放置台、电磁阀、排气孔、反应釜底座、支撑架,所述各部分之间固定连接,所述试样放置台下方有均布小孔以及凸棱。监测采集处理系统包括应变测试分系统、压力监测分系统、声发射采集分系统。可以实现实时对液氮浸没煤样整个过程的实验数据监测,实时的监测煤样在液氮作用下的微细观结构变化,动态分析液氮致裂煤样时,煤体损伤变形破裂的规律和效果。
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公开(公告)号:CN113095951A
公开(公告)日:2021-07-09
申请号:CN202110502124.X
申请日:2021-05-08
Applicant: 西安科技大学
Abstract: 本发明提供一种瓦斯抽采智能调控方法、设备、装置及存储介质,涉及瓦斯抽采技术领域,其中方法包括:确定瓦斯抽采中被控量在未来采样时刻的目标参考数据;其中,被控量包括瓦斯抽采浓度、瓦斯抽采纯量、瓦斯抽采负压和抽采泵效能比;获取被控量在未来采样时刻的目标实际数据;确定影响瓦斯抽采中控制量与被控量之间状态关系的目标影响因子;其中,控制量包括阀门开度和抽采泵功率;基于目标参考数据和目标实际数据之间的目标误差,对目标影响因子进行目标调控。以此通过分析处理被控量和控制量之间状态关系的变化规律,实现动态调整瓦斯抽采系统中工况参数的目的,从而大大提高了瓦斯抽采系统的安全性和高效性。
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公开(公告)号:CN111764956A
公开(公告)日:2020-10-13
申请号:CN202010796095.8
申请日:2020-08-10
Applicant: 西安科技大学
Abstract: 本发明公开了一种综采工作面磁化表面活性剂瓦斯煤尘协同防治装置及方法,包括溶液复配装置、磁化水发生装置、加压装置和喷淋和注入装置;溶液复配装置与磁化水发生装置通过管道连接,加压装置分别与磁化水发生装置和喷淋和注入装置连接;所述表面活性剂配制装置包括储液罐、转子流量计、加压泵和主管道;所述储液罐与转子流量计连接,所述转子流量计通过加压泵与主管道连通,所述主管道与外界供水系统连通;所述储液罐沿主管道液体流动方向上设置多个;本发明实现了瓦斯与煤尘的协同防控,在抑制瓦斯解吸,降低瓦斯浓度的同时也能有效的控制粉尘浓度,改善作业面工作环境;实现一装置多功能的目的,既节约了成本也节约了能源。
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