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公开(公告)号:CN206256926U
公开(公告)日:2017-06-16
申请号:CN201620896241.3
申请日:2016-08-18
Applicant: 兖矿新疆矿业有限公硫磺沟煤矿 , 西安科技大学
Inventor: 王绪友 , 林海飞 , 柏正才 , 赵鹏翔 , 刘殿福 , 潘红宇 , 邱春亮 , 张雪涛 , 梁可进 , 安学东 , 杨俊生 , 李金皓 , 孙红星 , 贾立庆 , 姚晓波 , 李海龙 , 冀红娟
Abstract: 本实用新型公开了一种煤矿瓦斯抽采管的自动放水器,包括水箱,所述进水管的内腔设有第一气动阀,所述出水管的内腔设有第二气动阀,且圆筒内放置有浮子,所述浮子的上端连接有圆杆,所述立柱的上端与第一连杆的中部铰接,所述第一连杆的另一端铰接有第二连杆,所述第二连杆的上端和下端均设有金属触点,所述保护罩的内腔顶部与水箱的上端面均设有对应金属触点的金属片槽,该自动放水放置采用浮子上下移动进而控制金属触点上下移动,从而控制第一气动阀和第二气动阀开启和关闭,且采用弹簧与圆杆为伸缩杆的结构,在放水与进水之间造成时间差,避免出现连续放水的情况,密封性强。
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公开(公告)号:CN205927953U
公开(公告)日:2017-02-08
申请号:CN201620881029.X
申请日:2016-08-16
Applicant: 兖矿新疆矿业有限公硫磺沟煤矿 , 西安科技大学
Abstract: 本实用新型公开了一种钻孔模具,包括固定板,所述固定板的下端中部及外侧分别安装有第一凸台和第二凸台,用于放置待钻孔的法兰,所述固定板的下端等距设有定位孔,所述第一丝杠的一端均螺接于套管的内腔,所述第一丝杠的另一端均安装有第一推块,第一推块通过转动套管而向两侧运动,用于固定法兰的内侧,所述第二凸台的两侧对称安装有第二丝杠,所述第二丝杠的一端安装有第二推块,第二推块通过转动第二丝杠向内侧运动,用于夹紧法兰的外侧,起到双重的固定效果,使法兰在钻孔时不易移动,定位孔内螺接有可更换的钻套,满足了钻出多种孔径的要求,所以该实用新型具有结构合理,设计新颖,有很高实用价值。
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公开(公告)号:CN115013733B
公开(公告)日:2025-05-16
申请号:CN202210627225.4
申请日:2022-06-06
Applicant: 西安科技大学
Abstract: 本发明公开液氮高压多级脉冲致裂全过程真三轴试验系统,涉及液氮真三轴压裂煤体试验系统技术领域,通过在试样煤岩预制钻孔,并向预制钻孔内注入高压液氮,通过高压液氮压裂试样,裂缝走向及扩展会与裂缝诱导孔的深度、位置、高压液氮注入区域有关,裂缝的起裂和裂缝的走向可通过预埋声波探头实现实时检测,通过位移‑应变监测技术系统检测煤岩位移、应变,通过煤样测温测压组件对压裂全过程煤样的温度压力进行检测,并通过控制箱的数据采集器、数据分析模块和智能控制终端对实验数据进行记录分析。该实验系统不仅可研究不同注入压力、流速的影响,还可研究不同注入时间/次数下液氮压裂研究,系统功能强大,实用性强。
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公开(公告)号:CN119779930A
公开(公告)日:2025-04-08
申请号:CN202510005745.5
申请日:2025-01-02
Applicant: 西安科技大学
IPC: G01N15/04
Abstract: 本申请公开了一种声波激励液面振动对微细颗粒的润湿沉降过程监测系统及方法,涉及物理参数监测技术领域,在该系统中,通过控制声波激励模块对试剂溶液的液面产生不同声波参数下的激励,引起试剂溶液的液面振动,同时控制可升降支撑架带动圆环托盘缓慢下降至试剂溶液的液面,在接触试剂溶液的液面时定性滤纸和圆环托盘迅速沉入试剂溶液中,随后煤尘颗粒缓慢沉降到试剂溶液中,其间通过润湿沉降过程监测模块监测煤尘颗粒的这一沉降过程并确定煤尘颗粒的沉降时间。本申请上述方案能够实现不同参数下的声波激励,以很好地适应不同声波激励下液面振动对微细颗粒润湿沉降研究的进行,能够更好地研究不同声波激励参数对于微细颗粒润湿沉降过程的影响。
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公开(公告)号:CN119665908A
公开(公告)日:2025-03-21
申请号:CN202411826231.8
申请日:2024-12-12
Applicant: 西安科技大学
Abstract: 本申请实施例提供一种高寒矿区的地表沉降及裂隙监测方法、装置、设备及存储介质,方法:获取研究区的原始时间序列影像数据、点云数据、多期高程数据地表雷达图像数据和在线地图;基于原始时间序列影像数据,确定第一面状沉降量;基于点云数据,确定第二面状沉降量;将第一面状沉降量和第二面状沉降量进行融合处理,得到初始面状整体沉降量;将多期高程数据进行对比,得到点状沉降量;基于点状沉降量和预设沉降量数据,对初始面状整体沉降量进行数据验证,得到目标面状整体沉降量;将目标面状整体沉降量与在线地图进行结合处理,得到二维沉降图像;从地表雷达图像数据中提取地表形态特征;基于地表形态特征与二维沉降图像,确定地质灾害易发风险区。
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公开(公告)号:CN111779533B
公开(公告)日:2025-03-14
申请号:CN202010796199.9
申请日:2020-08-10
Applicant: 西安科技大学
IPC: E21F7/00 , E21F17/107
Abstract: 本发明公开了一种封堵气墙与磁化活性剂协同治理隅角瓦斯系统及方法,包括气墙组件和喷淋组件,所述气墙组件设置在开采通道上,所述喷淋组件设置在靠近隅角位置,气墙组件用于将工作面所在通道进行封堵;所述喷淋组件用于将磁性表面活性剂喷洒到隅角区域;所述气墙组件包括气体管路、压力表、气囊、卡扣、充气阀、安全阀和卸压孔;所述充气阀、安全阀和卸压孔均设置在气囊上,所述每个气囊上设置有卡扣环,所述相邻气囊通过卡扣与卡扣环进行连接,所述气囊沿高度方向依次叠加设置为多个;本发明中所提供的系统,在施工和作业时工程量需求小,不用额外搭建大型设备即可进行使用,简化了使用流程,适用于煤矿作业工人安全、高效使用。
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公开(公告)号:CN119510215A
公开(公告)日:2025-02-25
申请号:CN202411607187.1
申请日:2024-11-12
Applicant: 西安科技大学
Abstract: 本发明公开了一种不同组分材料气体吸附及热力学智能感知测试系统及方法,属于材料吸附及热力学实验技术领域,包括数据集模块、实验传感模块和吸附解吸及热力学耦合模型单元,并包括以下步骤:S1:材料元素分析;S2:吸附解吸及热力学耦合模型构建;S3:现场实验参数获取;S4:实验结果获取;S5:结合步骤S4得出的实验结果获得数据表、数据图和数据拟合,并且导出数据;本发明使其能够完成多组分材料的吸附解吸及热力学实验,为探索多组分材料的吸附解吸及热力学实验规律提供思路。
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公开(公告)号:CN117489401B
公开(公告)日:2024-05-17
申请号:CN202311733882.8
申请日:2023-12-16
Applicant: 西安科技大学
IPC: E21F7/00 , E21B33/138
Abstract: 本申请公开了一种人工干预卸压瓦斯运移及提高抽采效率的方法,属于煤矿开采技术领域,能够解决现有卸压瓦斯抽采方法抽采效率低,受地质因素影响较大的问题。方法包括:确定覆岩关键层位,再确定裂隙发育带高度;从相邻工作面的进风巷钻场沿煤体倾向向采空区上方的裂隙发育带中部钻孔得到多个注浆孔,并排除注浆孔内的残余岩屑;从注浆孔注入粘合材料,待粘合材料凝固,在采空区的裂隙发育带下方形成临时瓦斯聚集区;从工作面的回风巷钻场向临时瓦斯聚集区钻孔得到多个抽采孔;通过抽采孔抽采卸压瓦斯。本申请增加了瓦斯抽采浓度,使瓦斯资源可以更加高效利用的同时,能够防止上隅瓦斯超限,具有广泛的适用性与经济效益性。
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公开(公告)号:CN114778401B
公开(公告)日:2024-05-10
申请号:CN202210178216.1
申请日:2022-02-25
Applicant: 西安科技大学
IPC: G01N15/08
Abstract: 本发明公开了一种模拟冲击地压条件下的煤岩渗透率测定装置及方法,该装置包括主体加载系统、气体供应系统、流量及应力应变监测系统和计算机;该方法包括步骤一、实验准备;步骤二、煤样吸附实验;步骤三、静载下的渗流实验;步骤四、动载下的渗流实验;步骤五、结果分析。本发明结构设计合理,方法步骤简便,通过围压伺服作动器和动静态伺服作动器,便于对煤样进行轴压和围压的单向加载试验以及轴压和围压的复合扰动加载试验,进而便于模拟冲击地压下煤岩的破坏情况,以获得煤岩的瓦斯渗透率变化,解决现有深地矿山冲击地压灾害下,煤岩渗透率快速变化不易监测防范的问题,能保证煤矿安全生产工作的顺利进行。
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公开(公告)号:CN113095951B
公开(公告)日:2023-09-22
申请号:CN202110502124.X
申请日:2021-05-08
Applicant: 西安科技大学
IPC: G06Q50/02 , G06Q10/0631 , G06Q10/067 , G06N3/0464
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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