-
公开(公告)号:CN117697481A
公开(公告)日:2024-03-15
申请号:CN202311620395.0
申请日:2023-11-29
Applicant: 中国矿业大学 , 永康维创光电科技有限公司 , 徐州维得安光电科技有限公司
Abstract: 本发明公开了一种用于长形工件表面的割槽工装,包括:支架(110),其具有沿着横向方向(X)和与所述横向方向(X)相垂直的纵向方向(Y)延伸而形成的承载面(111);夹具(120),所述夹具(120)上形成有沿着所述承载面(111)的纵向方向(Y)布置的夹腔(126),长形工件(200)被夹持在所述夹腔(126)中;滑动件(130),沿着所述承载面(111)的纵向方向(Y)可移动地与所述承载面(111)相连接;其中,所述滑动件(130)上安装有用于在所述长形工件(200)表面割槽的刀具(140)。该割槽工装结构简单,操作方便,大大降低了长形工件割槽的成本和技术难度,实用性较好。
-
公开(公告)号:CN108801216A
公开(公告)日:2018-11-13
申请号:CN201810437573.9
申请日:2018-05-09
Applicant: 中国矿业大学 , 徐州维得安光电科技有限公司
IPC: G01C9/10
CPC classification number: G01C9/10 , G01C2009/107
Abstract: 本发明公开了一种光纤布拉格光栅倾角仪,属于光纤传感技术领域。包括壳体、通孔螺栓、底座、螺栓、等强度梁、连接杆、质量球、光纤光栅、光纤、光纤耦合器、尾纤保护套和尾纤;壳体外观是长方体,内部是一空腔,壳体一端开设一定大小的内螺纹通孔,与通孔螺栓螺纹连接,另一端与底座通过螺栓连接,底座可拆卸。壳体内部腔壁固定有等强度梁,等强度梁另一端与连接杆相连,连接杆连接一质量球,质量球与腔壁四周接触,可以来回滑动。等强度梁上下底面对称粘贴光纤光栅,两个光纤光栅通过光纤耦合器耦合到一根光纤上,再连接尾纤穿过通孔螺栓。
-
公开(公告)号:CN117606392A
公开(公告)日:2024-02-27
申请号:CN202311610065.3
申请日:2023-11-29
Applicant: 中国矿业大学 , 永康维创光电科技有限公司 , 徐州维得安光电科技有限公司
Abstract: 本发明公开了一种刮板输送机直线度光纤感知方法和感知系统,感知方法包括如下步骤:由光纤形状传感器获得刮板输送机相应的光栅检测点的水平方向应变和垂直方向应变;根据应变与中性轴弯曲曲率的转换公式,计算光栅测点的水平方向曲率和垂直方向曲率;通过离散插值算法在相邻两个光栅测点的曲率值之间插入多个插值节点;通过斜率递推算法将水平方向曲率、垂直方向曲率分别转换为水平坐标系内的水平坐标值和垂直坐标系内的垂直坐标值,将水平坐标值与垂直坐标值叠加,得到光栅测点和插值节点的三维空间坐标值;由水平坐标值、垂直坐标值和三维空间坐标值分别拟合得到光纤形状传感器在水平面上的曲线、垂直面上的曲线和三维空间曲线。
-
公开(公告)号:CN108918025A
公开(公告)日:2018-11-30
申请号:CN201810436776.6
申请日:2018-05-09
Applicant: 中国矿业大学 , 徐州维得安光电科技有限公司
Abstract: 本发明公开了一种矿用光纤布拉格光栅测力锚杆的静态标定方法,属于传感技术领域。主要包括:确定光纤布拉格光栅测力锚杆在应变传递过程中的光力转换方程中的各参数;测量锚杆单轴拉伸时拉力输入量;测量锚杆单轴拉伸时光纤布拉格光栅传感器和电阻应变片数据输出量;确定输入量与输出量的函数关系;判断函数中标定参数差值是否在允许误差范围之内,评价传感器测量准确性是否真实可靠;误差补偿与修正。无需对每个传感器在应用前都要进行标定试验,可大大减少的标定工作量。其方法简单,测量结果准确。
-
公开(公告)号:CN117606392B
公开(公告)日:2024-05-31
申请号:CN202311610065.3
申请日:2023-11-29
Applicant: 中国矿业大学 , 永康维创光电科技有限公司 , 徐州维得安光电科技有限公司
Abstract: 本发明公开了一种刮板输送机直线度光纤感知方法和感知系统,感知方法包括如下步骤:由光纤形状传感器获得刮板输送机相应的光栅检测点的水平方向应变和垂直方向应变;根据应变与中性轴弯曲曲率的转换公式,计算光栅检测点的水平方向曲率和垂直方向曲率;通过离散插值算法在相邻两个光栅检测点的曲率值之间插入多个插值节点;通过斜率递推算法将水平方向曲率、垂直方向曲率分别转换为水平坐标系内的水平坐标值和垂直坐标系内的垂直坐标值,将水平坐标值与垂直坐标值叠加,得到光栅检测点和插值节点的三维空间坐标值;由水平坐标值、垂直坐标值和三维空间坐标值分别拟合得到光纤形状传感器在水平面上的曲线、垂直面上的曲线和三维空间曲线。
-
公开(公告)号:CN108918025B
公开(公告)日:2020-04-17
申请号:CN201810436776.6
申请日:2018-05-09
Applicant: 中国矿业大学 , 徐州维得安光电科技有限公司
Abstract: 本发明公开了一种矿用光纤布拉格光栅测力锚杆的静态标定方法,属于传感技术领域。主要包括:确定光纤布拉格光栅测力锚杆在应变传递过程中的光力转换方程中的各参数;测量锚杆单轴拉伸时拉力输入量;测量锚杆单轴拉伸时光纤布拉格光栅传感器和电阻应变片数据输出量;确定输入量与输出量的函数关系;判断函数中标定参数差值是否在允许误差范围之内,评价传感器测量准确性是否真实可靠;误差补偿与修正。无需对每个传感器在应用前都要进行标定试验,可大大减少的标定工作量。其方法简单,测量结果准确。
-
公开(公告)号:CN117846594A
公开(公告)日:2024-04-09
申请号:CN202410046340.1
申请日:2024-01-12
Applicant: 中国矿业大学
Abstract: 一种固‑液‑气三相耦合介质爆破掘进巷/隧道的方法,包括以下步骤:在巷/隧道掘进面上开设若干个钻孔,钻孔采用环形区域方式进行布置;钻孔开设完毕后,确定掏槽眼钻孔、辅助眼钻孔装药量,并根据装药量确定碎裂爆破装置的数量,根据需要调整固、液介质所需的量以及比例,确定后即可进行装置的放置;周边眼钻孔根据装药量确认聚能爆破装置数量并调整固、液介质的比例,装填完毕后对聚能爆破装置中聚能管的朝向调整,使聚能孔对准巷/隧道轮廓面;装置装填完毕后,将引线从炮孔中引出;在起爆前需要对工作面的瓦斯浓度进行检测,符合条件即进行爆破,本发明在减少22%以上的炸药用量的基础上,能够提高掘进轮廓面的成型效果,使其更加平整,同时还能够提高掘进速度。
-
公开(公告)号:CN117591988A
公开(公告)日:2024-02-23
申请号:CN202410074135.6
申请日:2024-01-18
Applicant: 中国矿业大学
IPC: G06F18/2433 , E21F17/18 , G06Q10/0635 , G06Q50/02 , G06Q50/26
Abstract: 本发明涉及煤矿安全技术领域,具体而言,涉及一种煤矿井下安全双重预防管理的风险数据处理方法和系统,包括:通过传感器采集巷道内的环境信息;获得和传感器类型关联的环境参数序列;确定环境参数对应的风险评分;获得巷道风险系数;获得第一风险系数序列;基于风险模型和第一权重序列构建参考风险系数序列;对第一风险系数序列和参考风险系数序列进行异常识别,基于识别结果调整第一权重序列,基于调整后的第一权重序列计算巷道风险系数;得到第二风险系数序列集;基于对第二风险系数序列集异常识别的结果确定风险程度。这样就解决了传统风险管理方法无法对复杂的环境做出准确的实时风险评估的问题。
-
公开(公告)号:CN116793260A
公开(公告)日:2023-09-22
申请号:CN202310795944.1
申请日:2023-07-01
Applicant: 中国矿业大学
IPC: G01B11/255
Abstract: 本发明公开了一种光纤光栅曲率传感测试装置及其测试方法,测试装置包括:试验平台,其包括:光学平板和两个相对位置的约束组件,两个约束组件之间连接有测试件,其中,约束组件包括:X轴位移台、Z轴旋转台和夹具,X轴位移台连接在光学平板上并能够沿着X轴方向移动,Z轴旋转台的一端与X轴位移台相连接,另一端与夹具相连接,且配置为驱动夹具绕着Z轴方向旋转,夹具配置为固定连接测试件;测试件为弹性材料件;光纤光栅解调仪,其配置为将光纤光栅测试线基于测试件的形变所监测的波长变化量的光信号转化为电信号;计算机,其与光纤光栅解调仪相耦接,配置为接收由光纤光栅解调仪所转化的电信号,并对测试件的弯曲形态进行重构和数据采集。
-
公开(公告)号:CN107356243B
公开(公告)日:2021-03-23
申请号:CN201710561829.2
申请日:2017-07-11
Applicant: 中国矿业大学
Abstract: 一种基于光纤光栅传感的支架运行姿态在线监测方法,属于支架运行姿态在线监测方法。在待监测液压支架中选择部分作为采集分站,将压力、位移、倾角光纤光栅传感器安装在采集分站中的液压支架上,各个传感器的尾纤通过接线盒与矿用光缆相连,矿用光缆将光信号传输到光纤光栅解调仪;光纤光栅解调仪将光信号解调为数字信号并传输至计算机系统中保存分析,通过屏幕和键盘实现人机交互,实现对液压支架运行姿态的实时监测。优点:井下现场无源工作,保证工作面安全;采用光纤光栅传感技术和光纤传输技术,抗电磁干扰能力强;采用温补光栅度温度误差进行补偿,提高监测精度;实现对支架运行姿态的在线监测,有利于指导现场生产及科研工作。
-
-
-
-
-
-
-
-
-