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公开(公告)号:CN110632667B
公开(公告)日:2020-12-18
申请号:CN201910993568.0
申请日:2019-10-18
Applicant: 徐州工程学院
Abstract: 本发明公开了一种基于冲击波激发激震条件下的隐伏陷落柱超前探测方法,采用冲击波作为激发震源,将冲击波激发震源放置到底板钻孔最深处,通过改变不同孔深的方式分别进行激发,从而产生多个震源,且多个震源与检波器之间的偏移距均不相同,每次激发后获得一次共炮点道集,然后将各个共炮点道集叠加进行处理,获取各个震源产生的绕射波在隐伏陷落柱上最大振幅绕射点位置;最后通过各个最大振幅绕射点位置进行曲线拟合,将曲线显示在坐标系的XOZ面上,该曲线的位置即为隐伏陷落柱的侧界面位置;本发明通过冲击波激发震源进行多次激发,从而利用绕射波信号对煤层下方的陷落柱进行探测成像,不仅精度高,而且方便快捷,对煤巷安全掘进提供数据支撑。
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公开(公告)号:CN108917815B
公开(公告)日:2020-11-06
申请号:CN201810286177.0
申请日:2018-04-03
Applicant: 徐州工程学院
IPC: G01D21/00
Abstract: 本发明公开了一种用于机场道面裂隙模拟管路的管身结构,软管内腔中设有滑行道组,滑行道组由两个相互平行的滑行道组成,两个滑行道处在软管的同一横截面内且以横截面直径为对称轴的轴对称设置,两个滑行道之间设有两个裂隙调节器,所述裂隙调节器由两个固定卡及透明橡胶片组成,透明橡胶片的初始高度与两个滑行道之间的距离相等,透明橡胶片的上下端分别滑动地处于两个滑行道内,两个固定卡分别设置在透明橡胶片的上下端用于透明橡胶片与两个滑行道之间的固定,两个透明橡胶片和两个滑行道组成可变模拟裂隙腔。本发明能有效模拟各种截面形状的裂隙,从而对各种裂隙所需的封堵参数进行模拟试验,便于根据现场裂隙形状确定最优封堵参数。
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公开(公告)号:CN109611069B
公开(公告)日:2020-10-30
申请号:CN201811590171.9
申请日:2018-12-25
Applicant: 徐州工程学院
Abstract: 本发明公开了一种提高地面钻井瓦斯抽采效果的大温差冻融循环系统,包括第一管路、第一耐低温管路、激光测距仪、钻井密封盖、第一三通接头、第二管路、脉动泵、第三管路、磁化水发生器、第四管路、氮气增压装置、第二三通接头、第五管路、第三三通接头、第六管路、制氮机、第七管路、氮气升温装置、第八管路、第九管路、第四三通接头、第十管路、第十一管路、液氮三通接头、第二耐低温管路、液氮脉动泵、第三耐低温管路和液氮罐,通过高温高压氮气、液氮和磁化水相互作用,形成超大温差效应,对煤体进行致裂效果,最终能有效提高煤体的致裂效果及扩展范围,增大煤体渗透率,从而实现地面钻井对瓦斯大流量、高浓度、长时间的抽采。
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公开(公告)号:CN111485937A
公开(公告)日:2020-08-04
申请号:CN202010524674.7
申请日:2020-06-10
Applicant: 徐州工程学院 , 山西吕梁离石金晖荣泰煤业有限公司
Abstract: 本发明公开了一种安全利用聚氨酯密封瓦斯抽采钻孔的方法,以瓦斯抽采钻孔钻取过程中钻屑,使其成为聚氨酯内的骨料,降低了聚氨酯材料的使用量,也能及时吸收聚氨酯材料反应放出的热量;在聚氨酯中掺入相变材料微胶囊,充分利用相变吸热效应进一步吸收聚氨酯放出的热量;瓦斯抽采钻孔的封孔管采用常规封孔管与粗封孔管交替连接的布置方法,由于粗封孔管的直径较大,从而使得密封空间的体积较小,从而进一步降低封孔材料对密封空间填充时的使用量,降低发热量,还能有效增加封孔材料和孔壁、封孔管的粘结力和摩擦力,提高封孔质量;通过上述多种方式协同作用下,能有效降低聚氨酯封孔材料反应温度,从而安全利用聚氨酯进行封孔,具有广泛适用性。
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公开(公告)号:CN111412011A
公开(公告)日:2020-07-14
申请号:CN202010407595.8
申请日:2020-05-14
Applicant: 徐州工程学院
Abstract: 本发明公开了一种防治巷道掘进面粉尘的细水雾与液氮雾联动系统,包括空气幕生成系统、细水雾降尘系统、液氮雾化系统和粉尘引流系统,在掘进工作面迎头和掘进司机室之间设置两道空气幕,将粉尘控制在掘进工作空间内,防止粉尘向整个巷道扩散;采用细水雾与粉尘结合进行降尘,同时在液氮雾滴的低温作用下,带粉尘水雾快速凝结,加快其下降速度,并且通过二次沉降有效提升了降尘效率与降尘效果;通过粉尘引流系统,既能加快粉尘向下的移动速度,保证液氮雾和细水雾联动下的快速降尘,又能除去残余的粉尘,并且离心扇能将掘进工作空间内的空气不断抽出,也能降低掘进工作空间内的瓦斯浓度;防止切割煤岩产生火花引发瓦斯煤尘爆炸事故。
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公开(公告)号:CN111287709A
公开(公告)日:2020-06-16
申请号:CN202010170913.3
申请日:2020-03-12
Applicant: 徐州工程学院
Abstract: 本发明公开了一种兼具松软煤层钻孔防护及提高瓦斯抽采效率的方法,采用依次填充大型带孔塑料球和小型带孔塑料球的方式,两种带孔塑料球对钻孔填充后能对瓦斯抽采钻孔起到防护支撑作用,降低其发生垮塌、变形的可能性;保持形成的瓦斯抽采通道顺畅;随着瓦斯抽采浓度的下降,向钻孔内注水,水与生石灰发生中和反应,对煤体进行加热后加快瓦斯解吸,从而提高瓦斯抽采的效率。通过多次注入水,能有效利用氧化钙与水反应放出热量,逐步提高瓦斯抽采效率。本发明兼具钻孔防护和提高瓦斯解吸速率于一体,瓦斯抽采效率高、效果好,并且其无需专门的安装设备,就能确保瓦斯抽采通道顺畅,因此整个实施过程操作方便简单,便于现场使用,具有广泛的实用性。
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公开(公告)号:CN110627525A
公开(公告)日:2019-12-31
申请号:CN201910987784.4
申请日:2019-10-17
Applicant: 徐州工程学院
Abstract: 本发明公开了一种利用废弃混凝土制备控温节能型保温材料的方法,选择两端敞口的矩形中空塑料板,将其中一个敞口端采用聚氨酯封堵;然后将液态的相变材料注入矩形中空塑料板内;并将充分浸泡聚氨酯的棉纱塞入矩形中空塑料板的另一敞开端固化后进行封堵;通过破碎废弃混凝土得到再生细骨料和再生颗粒,将再生细骨料、再生颗粒、普通硅酸盐水泥和其他材料混合后形成无机发泡保温材料;最后将无机发泡保温材料、长方体气囊、矩形中空塑料板放入预制模板中,进行室温养护至期龄,最终得到控温节能型保温材料。该建筑保温材料不仅回收再利用废弃混凝土,而且其具有自重小、隔热性能好、且能够自控温的优点。
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公开(公告)号:CN110438947A
公开(公告)日:2019-11-12
申请号:CN201910565874.4
申请日:2019-06-27
Applicant: 徐州工程学院
Abstract: 本发明公开了一种防止孔模收缩的聚氨酯帷幕形成方法,将囊袋底座与中空钻头相对固定,中空钻头依次与多个中空钻杆同轴连接,在各个中空钻杆的外圆周面均包裹一个注浆囊袋,在中空钻头压入注浆孔内形成孔模后,用高压空气将囊袋底座与钻头分离,同时高压空气使注浆囊袋膨胀进入孔模中,确保了囊袋底座和各个注浆囊袋对孔模进行支撑,这样在中空钻头向上提升一定高度后不会由于周围应力的作用使得孔模发生闭合。然后利用中空钻杆及中空钻头的中空结构作为聚氨酯注入通道,并且聚氨酯在注浆囊袋内实现固化定型,注浆囊袋与固化的聚氨酯一起形成聚氨酯帷幕,从而确保了整个堤坝的聚氨酯帷幕连续性,最终使堤坝达到最佳的防渗加固效果。
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公开(公告)号:CN109928776A
公开(公告)日:2019-06-25
申请号:CN201910219529.5
申请日:2019-03-21
Applicant: 徐州工程学院
IPC: C04B41/63
Abstract: 本发明公开了一种阻隔氯离子侵蚀海工钢筋混凝土涂层的制备方法,在海工钢筋混凝土上表面设置涂层模板,将装好椭球形支架的椭球形气囊设置在涂层模板内,使椭球形气囊内气压达到0.11~0.15MPa;向涂层模板内注入液态聚氨酯并充满海工钢筋混凝土与椭球形气囊之间的空间,液态聚氨酯在涂层模板内反应结束凝固形成聚氨酯定型层;再次向涂层模板内注入充分搅拌的液态聚氨酯,液态聚氨酯在涂层模板内反应结束凝固形成聚氨酯覆盖层;通过气压表实时监测椭球形气囊内的气压,每当气压低于0.11MPa时,通过充气管路向椭球形气囊内充气,使椭球形气囊内气压达到0.11~0.15MPa。在涂层中设有充气的椭球形气囊,有效地阻隔氯离子进入海工钢筋混凝土,提高海工钢筋混凝土的耐久性。
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公开(公告)号:CN109824312A
公开(公告)日:2019-05-31
申请号:CN201910216376.9
申请日:2019-03-21
Applicant: 徐州工程学院
IPC: C04B28/02 , E02D15/02 , C04B111/27
Abstract: 本发明公开了一种提高海工钢筋混凝土抗氯离子侵蚀能力的制备方法,在预制模板内设有分隔装置;向分隔装置内部浇筑A型混凝土,并向上提起分隔装置,使A型混凝土部分从分隔装置内部流出;向预制模板内浇筑B型混凝土,同时向分隔装置内部浇筑A型混凝土,并继续向上提起分隔装置;当分隔装置完全脱离箍筋后,确保A型混凝土完全覆盖箍筋停止浇注;继续浇筑B型混凝土,直至充满整个混凝土预制模板;养护后,在海工钢筋混凝土外表面涂抹水泥基渗透结晶型防水涂料、反渗透膜和环氧树脂完成处理过程。能提高混凝土保护层的密实度,最大程度的阻隔氯离子进入,同时能在阻锈层混凝土加入限制剂对钢筋进行二次保护,提高钢筋混凝土的耐久性。
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