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公开(公告)号:CN113982615B
公开(公告)日:2023-08-11
申请号:CN202111239479.0
申请日:2021-10-25
Applicant: 中国矿业大学(北京)
Abstract: 本发明公开了一种高频气驱粒子冲击破岩装置,包括多个本体,本体具有第一腔体、第二腔体和第三腔体,第一腔体内设有撞杆,第二腔体内设有滑块,第三腔体内设有活塞杆,滑块在伸缩装置的带动下沿第二腔体往复运动,当滑块运动至最左侧时,下料装置内的磨料粒子落入第一腔体内,活塞杆将第三腔体封闭,第三腔体内气体压强增大,同时冲击腔内的气体经由第一腔体上的单向阀排出。当滑块运动至最右侧时,第三腔体与冲击腔连通,第三腔体内的高压气体进入冲击腔内,冲击活塞在高压气体和撞杆的共同作用下,将位于第一腔体内的磨料粒子推射出第一腔体。该装置可随掘进机旋切进行高频率的冲击岩体岩面,实现辅助破岩的目的。
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公开(公告)号:CN115749689B
公开(公告)日:2024-01-30
申请号:CN202211060205.X
申请日:2022-08-30
Applicant: 中国矿业大学(北京)
Abstract: 本发明提供一种瓦斯抽采管网智能决策调控系统及方法,涉及瓦斯抽采技术领域,其目的是解决瓦斯抽采过程中,抽采负压不可控,以及对抽采系统盲目调控的问题,该发明包括瓦斯抽采管网系统流动解算模型以及瓦斯抽采智能决策与调控模型,以管网瓦斯纯量最大为目标,阀门开度作为决策变量,建立瓦斯抽采智能决策与调控模型,利用该决策模型以及瓦斯抽采管网系统流动解算模型对瓦斯调控方案进行计算,最终提出最优的瓦斯抽采调控方案,并实现在地面对控制阀门开度的远程智能控制,从而大幅度提高瓦斯抽采系统的安全性和高效性。
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公开(公告)号:CN115749689A
公开(公告)日:2023-03-07
申请号:CN202211060205.X
申请日:2022-08-30
Applicant: 中国矿业大学(北京)
Abstract: 本发明提供一种瓦斯抽采管网智能决策调控系统及方法,涉及瓦斯抽采技术领域,其目的是解决瓦斯抽采过程中,抽采负压不可控,以及对抽采系统盲目调控的问题,该发明包括瓦斯抽采管网系统流动解算模型以及瓦斯抽采智能决策与调控模型,以管网瓦斯纯量最大为目标,阀门开度作为决策变量,建立瓦斯抽采智能决策与调控模型,利用该决策模型以及瓦斯抽采管网系统流动解算模型对瓦斯调控方案进行计算,最终提出最优的瓦斯抽采调控方案,并实现在地面对控制阀门开度的远程智能控制,从而大幅度提高瓦斯抽采系统的安全性和高效性。
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公开(公告)号:CN113982615A
公开(公告)日:2022-01-28
申请号:CN202111239479.0
申请日:2021-10-25
Applicant: 中国矿业大学(北京)
Abstract: 本发明公开了一种高频气驱粒子冲击破岩装置,包括多个本体,本体具有第一腔体、第二腔体和第三腔体,第一腔体内设有撞杆,第二腔体内设有滑块,第三腔体内设有活塞杆,滑块在伸缩装置的带动下沿第二腔体往复运动,当滑块运动至最左侧时,下料装置内的磨料粒子落入第一腔体内,活塞杆将第三腔体封闭,第三腔体内气体压强增大,同时冲击腔内的气体经由第一腔体上的单向阀排出。当滑块运动至最右侧时,第三腔体与冲击腔连通,第三腔体内的高压气体进入冲击腔内,冲击活塞在高压气体和撞杆的共同作用下,将位于第一腔体内的磨料粒子推射出第一腔体。该装置可随掘进机旋切进行高频率的冲击岩体岩面,实现辅助破岩的目的。
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公开(公告)号:CN112325940A
公开(公告)日:2021-02-05
申请号:CN202011227369.8
申请日:2020-11-06
Applicant: 中国矿业大学(北京)
Abstract: 本发明属于煤矿的安全监测领域,公开了一种矿井自然风压实时监测系统及方法,对矿井自然风压进行实时监测,该监测系统包括通风参数采集系统、通风数据传输系统,自然风压计算系统、自然风压实时监测系统。通过在矿井监测区域装设参数采集设备,对监测区域空气湿度、温度、气体压力参数进行采集,采集数据经数据传输系统传输到自然风压计算系统,自然风压计算系统计算自然风压进而实现对自然风压的实时监测。本发明能够实现对某一矿井自然风压实时监测,解决了自然风压测定复杂、成本较高的问题,便于实现对自然风压实时监测,有助于建立更加完善的自然风压预警系统,具有较好的应用前景。
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公开(公告)号:CN116164241A
公开(公告)日:2023-05-26
申请号:CN202310190803.7
申请日:2023-02-24
Applicant: 中国矿业大学(北京)
IPC: F17D5/02 , G06F30/27 , G06F30/18 , G06F30/28 , G06F17/18 , G06N3/084 , G06N3/126 , G06N3/006 , G06F113/14 , G06F113/08 , G06F119/08 , G06F119/14
Abstract: 本发明提供一种瓦斯抽采管网泄漏智能检测方法,涉及瓦斯抽采技术领域,包括步骤:基于目标管网绘制拓扑图并构建瓦斯抽采管网工况解算模型;通过在抽采管网不同位置增加气源节点的方法求解获取管网不同泄漏情况下的节点流量、负压数据;利用数学模型及BP神经网络构建由“泄漏管段”到“管段泄漏点”的二级泄漏故障诊断模型,并利用上述步骤求解的管网泄漏工况数据对神经网络模型进行训练;采集抽采管网真实工况数据,利用二级泄漏故障诊断模型进行管段泄漏判识及泄漏定位。本方法解决了传统瓦斯抽采管网泄漏诊断技术中无法对泄漏点进行精确定位的缺陷,代替了人工巡检方法,节约了成本。
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公开(公告)号:CN213392269U
公开(公告)日:2021-06-08
申请号:CN202022300345.2
申请日:2020-10-15
Applicant: 中国矿业大学(北京)
IPC: E21F17/103 , B28B1/00 , B33Y80/00
Abstract: 本实用新型公开了一种利用3D打印技术的新型煤矿井下密闭墙,设置于煤矿井下需要临时或永久密闭的位置,包括3D打印墙体、膨胀玻化微珠喷层、混凝土喷层、外装饰层和固定盘;所述固定盘和3D打印墙体由工业3D打印机一体化打印成形,3D打印墙体位于左右两层膨胀玻化微珠喷层之间;所述3D打印墙体使用的材料为建筑用高科技聚合物材料;所述3D打印墙体表面的各个喷层的喷涂顺序:首先是膨胀玻化微珠喷层,然后是混凝土喷层,最后是外装饰层;所述固定盘使用锚杆和锚索固定在巷道顶、底板和巷道两帮。本实用新型的煤矿井下密闭墙制作成形速度快、高效快捷、防火性能好、适应性强、节省时间,密封效果可靠稳定。
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