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公开(公告)号:CN112985951A
公开(公告)日:2021-06-18
申请号:CN202110468368.0
申请日:2021-04-29
Applicant: 中国矿业大学(北京) , 北京智矿安创能源科技有限公司 , 山东天勤工程科技有限公司
IPC: G01N1/28
Abstract: 本发明公开了地质力学模型试验相似材料自动成型装置及制作系统,其技术方案为:包括自动成型装置和制作系统,自动成型装置包括反力承载组件、智能加压组件和成型组件;其中,智能加压组件包括与反力承载组件固定连接的直线加载源,所述直线加载源通过压头板连接多个压头;成型组件包括对应于压头下方的组合模具,所述组合模具与托盘卡接。制作系统包括自动筛分装置、自动拌和装置、自动成型装置、试件检测装置。本发明能够保证同一组试件的均匀性,提高配比试验的效率和准确性;具有制作效率高、成型效果好、试件离散性小、可拆卸、操作便捷等优点。
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公开(公告)号:CN109611140A
公开(公告)日:2019-04-12
申请号:CN201910146840.1
申请日:2019-02-27
Applicant: 河南理工大学 , 中国矿业大学(北京)
IPC: E21F1/02
Abstract: 本发明公开了一种110及N00工法开采工作面采空区风流运移特性模拟测试装置及使用方法,测试装置包括内部填充磨料的模型框架,模型框架正下侧为采空区,模型框架顶端设有多个施载缸体;采空区正左侧为未采区,未采区左端设有进风总巷,采空区右侧设有边界巷,进风总巷与边界巷间从后到前依次设有第一、第二、第三进风巷,第一进风巷右端与边界巷后端连通,第二进风巷形成上顺槽,第三进风巷形成下顺槽,第三进风巷左端与进风总巷前端连通,采空区左端与未采区右端间形成工作面,采空区前端设有留巷,边界巷前端连通有第一回风巷,下顺槽前端连通有第二回风巷。本发明能对110及N00工法开采工作面不同通风系统的风量和风压进行测试。
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公开(公告)号:CN104374637A
公开(公告)日:2015-02-25
申请号:CN201410610735.6
申请日:2014-11-03
Applicant: 中国矿业大学
Abstract: 一种基于高温高压条件下水压致裂实验的水密封装置,包括封孔螺母、金属水管、锁紧螺母、金属垫圈和楔形密封紫铜圈。其中楔形密封紫铜圈套装于伸入岩石试样内部钻孔的金属水管上,楔形密封紫铜圈之间通过金属垫圈隔开,楔形密封紫铜圈由两片有斜面的铜封对扣构成,楔形密封紫铜圈的内外面均为竖直面。在试验机内最高可达600℃高温条件下,楔形密封紫铜圈膨胀,内外竖直面分别压紧金属水管和岩石孔壁,实现初期封孔。在实验机对岩石试样施加载荷过程中,楔形密封紫铜圈受压变形膨胀,外竖直面与岩石试样孔壁紧密接触,内竖直面与金属水管紧密接触,实现实验过程中的高压水密封。本发明通过在金属水管外增设楔形密封紫铜圈来实现高温、高载荷压力条件下的水密封。其装置结构简单、性能可靠、稳定性好,适用于高温高压条件下的岩石的水压致裂实验。
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公开(公告)号:CN104329110A
公开(公告)日:2015-02-04
申请号:CN201410612925.1
申请日:2014-11-04
Applicant: 中国矿业大学
Abstract: 本发明公开了一种以井下风管空气为气源的泡沫材料发泡系统,包括井下风管、输气管、压力表、调节阀、发泡液储液罐、搅拌叶片、定量抽浆泵、止回阀、造泡管、试泡口、阀门、输浆管、流量计、压力表、复合添加剂压注泵、泡沫-浆液混合器、抽浆泵;其中,井下风管通过输气管,向造泡管提供空气;定量抽浆泵将发泡液从发泡液储液罐抽送到造泡管;复合添加剂通过复合添加剂压注泵向输浆管内浆液中进行添加;浆液、复合添加剂和泡沫在泡沫-浆液混合器中进行混合,使浆液发泡形成复合泡沫材料;再由抽浆泵将配制完成的浆液抽送到指定工作地点。该系统无需专门的空气压缩的设备及输送管路,其结构简单、使用方便。
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公开(公告)号:CN119965754A
公开(公告)日:2025-05-09
申请号:CN202510137703.7
申请日:2025-02-07
Applicant: 中国矿业大学
IPC: H02G3/04
Abstract: 本发明涉及布线桥架技术领域,公开了一种用于智能化建筑装修的布线桥架结构,包括桥架本体,所述桥架本体的上顶壁和下底壁均开设有第一滑槽,上下两个所述第一滑槽的内部同时滑动连接有竖直板,所述桥架本体与竖直板的相对侧面设置有夹持限位机构,所述竖直板的外侧面固定连接有限位槽块,所述限位槽块的内部滑动连接有驱动板,所述限位槽块与驱动板之间固定连接连接有压力传感器,所述桥架本体的上表面固定连接有电动伸缩杆,所述桥架本体的顶部开设有第一矩形孔,本发明具有以下优点和效果:避免线缆的线端和表皮受到牵扯而产生疲劳损伤,提高了线缆的使用寿命,线端收到牵扯时,能够自由调节压力,保护线缆的线端和表皮。
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公开(公告)号:CN119622655A
公开(公告)日:2025-03-14
申请号:CN202411508944.X
申请日:2024-10-28
Applicant: 中国矿业大学
IPC: G06F18/27 , G06F18/15 , G06N20/10 , G06N5/04 , G06F123/02
Abstract: 本发明公开一种基于核回归基函数贝叶斯动态线性模型的数据预测方法,属于桥梁结构体健康预测技术领域。对待分析的桥梁使用结构健康监测系统SHM进行检测,建立贝叶斯动态线性模型的时间序列动态模型KR‑BDLM,用以描述随时间变化的桥梁结构应变响应,实现桥梁结构健康监测数据预测和缺失值填充,采用最大似然算法对KR‑BDLM模型的参数进行参数优化推理;通过优化后的KR‑BDLM模型提供桥梁结构的时变状态参数与观测预测值,进而实现SHM监测数据单步预测;在单步预测的基础上进行多步预测,实现对更长时间桥梁数据的预测。其预测结果精度高,可有效保障工程结构安全,推动结构健康监测领域前沿发展。
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公开(公告)号:CN113656955A
公开(公告)日:2021-11-16
申请号:CN202110912074.2
申请日:2021-08-10
Applicant: 中国矿业大学
IPC: G06F30/20 , G06F30/13 , G06F119/04 , G06F119/14
Abstract: 本发明公开了一种腐蚀桥墩的双向压弯承载力劣化程度评估方法,具体步骤包括:确定桥墩几何尺寸、力学性能参数,依据桥址处腐蚀环境,确定钢筋腐蚀起始时间及腐蚀模型;建立不同服役年限的墩身混凝土和钢筋的时变应力‑应变关系模型;对桥墩截面进行纤维单元划分,基于平截面假定,设定不同加载角度和受压区高度,获得极限状态下截面应变分布情况,基于内力平衡条件,计算不同角度对应的轴力N、双向弯矩在X向分量Mnx和双向弯矩在Y向分量Mny相关关系点;针对不同离散时间点对桥墩进行分析,得到Mnx‑Mny‑N三维相关曲线图,基于Bresler函数对该曲线图进行最小二乘拟合,获取时变Bresler指数,建立桥墩截面承载力Bresler方程,进行腐蚀桥墩双向压弯承载力劣化程度评估。
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公开(公告)号:CN109611140B
公开(公告)日:2020-04-10
申请号:CN201910146840.1
申请日:2019-02-27
Applicant: 河南理工大学 , 中国矿业大学(北京)
IPC: E21F1/02
Abstract: 本发明公开了一种110及N00工法开采工作面采空区风流运移特性模拟测试装置及使用方法,测试装置包括内部填充磨料的模型框架,模型框架正下侧为采空区,模型框架顶端设有多个施载缸体;采空区正左侧为未采区,未采区左端设有进风总巷,采空区右侧设有边界巷,进风总巷与边界巷间从后到前依次设有第一、第二、第三进风巷,第一进风巷右端与边界巷后端连通,第二进风巷形成上顺槽,第三进风巷形成下顺槽,第三进风巷左端与进风总巷前端连通,采空区左端与未采区右端间形成工作面,采空区前端设有留巷,边界巷前端连通有第一回风巷,下顺槽前端连通有第二回风巷。本发明能对110及N00工法开采工作面不同通风系统的风量和风压进行测试。
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公开(公告)号:CN109083674A
公开(公告)日:2018-12-25
申请号:CN201811272496.2
申请日:2018-10-30
Applicant: 中国矿业大学(北京) , 河南理工大学
IPC: E21F1/00
Abstract: 本发明公开了一种适用于切顶卸压110工法开采工作面的安全洁净通风系统,包括采区回风下山巷道与采区胶带下山巷道,采区胶带下山巷道右侧为右翼回采工作面,采区右边界处设有右边界轨道下山巷道,矿井设有轨道大巷、胶带大巷和总回风巷,采区胶带下山巷道与胶带大巷连通,右边界轨道下山巷道与轨道大巷连通,采区回风下山巷道与总回风巷连通;右翼回采工作面包括已回采完毕工作面、在采工作面与待采工作面,在采工作面开采时,采区胶带下山巷道与在采工作面的第一进风巷道、回采工作面、回风巷道、采区回风下山巷道顺序连通,右边界轨道下山巷道与第二进风巷道连通。本发明能降低采空区漏风,且能改善工作环境,并能消除隅角瓦斯积聚问题。
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公开(公告)号:CN104329110B
公开(公告)日:2017-04-05
申请号:CN201410612925.1
申请日:2014-11-04
Applicant: 中国矿业大学
Abstract: 本发明公开了一种以井下风管空气为气源的泡沫材料发泡系统,包括井下风管、输气管、压力表、调节阀、发泡液储液罐、搅拌叶片、定量抽浆泵、止回阀、造泡管、试泡口、阀门、输浆管、流量计、压力表、复合添加剂压注泵、泡沫‑浆液混合器、抽浆泵;其中,井下风管通过输气管,向造泡管提供空气;定量抽浆泵将发泡液从发泡液储液罐抽送到造泡管;复合添加剂通过复合添加剂压注泵向输浆管内浆液中进行添加;浆液、复合添加剂和泡沫在泡沫‑浆液混合器中进行混合,使浆液发泡形成复合泡沫材料;再由抽浆泵将配制完成的浆液抽送到指定工作地点。该系统无需专门的空气压缩的设备及输送管路,其结构简单、使用方便。
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