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公开(公告)号:CN113123794B
公开(公告)日:2022-08-05
申请号:CN202110333024.9
申请日:2021-03-29
Applicant: 北京中煤矿山工程有限公司 , 中电投工程研究检测评定中心有限公司
Abstract: 本发明公开一种水平冻结管拔管装置,包括钢丝绳、卷扬机、拔管器支架、第一定滑轮和第二定滑轮;所述拔管器支架的第一端抵顶在地连墙结构的立面上,所述第一定滑轮安装在所述拔管器支架的第二端上;所述第二定滑轮安装在待拔除水平冻结管冻结器法兰盘上;所述钢丝绳的一端与待拔除水平冻结管冻结器法兰盘固定连接,所述钢丝绳的另一端依次绕过所述第一定滑轮和所述第二定滑轮并缠绕在所述卷扬机的卷筒上;当所述钢丝绳张紧拉拔待拔除水平冻结管冻结器法兰盘时,所述拔管器支架被压紧在所述地连墙结构的立面上。本发明提供的水平冻结管拔管装置的受力点完全与脚手架和工作平台脱离,避免脚手架施工平台因受力导致的变形、坍塌。
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公开(公告)号:CN113123794A
公开(公告)日:2021-07-16
申请号:CN202110333024.9
申请日:2021-03-29
Applicant: 北京中煤矿山工程有限公司 , 中电投工程研究检测评定中心有限公司
Abstract: 本发明公开一种水平冻结管拔管装置,包括钢丝绳、卷扬机、拔管器支架、第一定滑轮和第二定滑轮;所述拔管器支架的第一端抵顶在地连墙结构的立面上,所述第一定滑轮安装在所述拔管器支架的第二端上;所述第二定滑轮安装在待拔除水平冻结管冻结器法兰盘上;所述钢丝绳的一端与待拔除水平冻结管冻结器法兰盘固定连接,所述钢丝绳的另一端依次绕过所述第一定滑轮和所述第二定滑轮并缠绕在所述卷扬机的卷筒上;当所述钢丝绳张紧拉拔待拔除水平冻结管冻结器法兰盘时,所述拔管器支架被压紧在所述地连墙结构的立面上。本发明提供的水平冻结管拔管装置的受力点完全与脚手架和工作平台脱离,避免脚手架施工平台因受力导致的变形、坍塌。
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公开(公告)号:CN114199088B
公开(公告)日:2024-01-02
申请号:CN202111353261.8
申请日:2021-11-16
Applicant: 北京中煤矿山工程有限公司
Abstract: 本发明公开二氧化碳致裂器刷扩井底煤仓布孔结构及刷扩工艺,二氧化碳致裂器刷扩井底煤仓布孔结构,包括第一圈孔、第二圈孔、第三圈孔、周边孔和溜灰孔,二氧化碳致裂器刷扩井底煤仓刷扩工艺,包括钻孔、安装致裂器和起爆致裂器。本发明,通过利用二氧化碳致裂器进行刷扩井底煤仓,具有无明火、安全、高效的特点,能够替代传统的炸药爆破,改善了煤矿安全生产条件;本发明的布孔方式,并在二氧化碳致裂器的配合作用下,能够达到高效爆破的目的,由于二氧化碳致裂器释放的压力小,其对煤仓壁围岩的震动破坏小,煤仓壁围岩的破坏程度大大降低。
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公开(公告)号:CN112919867B
公开(公告)日:2022-09-02
申请号:CN202110312151.0
申请日:2021-03-24
Applicant: 北京中煤矿山工程有限公司
IPC: C04B28/04
Abstract: 本发明公开一种抗裂型冻结井壁混凝土及其制备方法,为C70抗裂型混凝土,包括水泥、细骨料、粗骨料、粉煤灰、外加剂、膨胀剂、纤维和水。在现有的冻结井筒内壁配合比基础上,增加膨胀剂、纤维等,通过配合比实验确定了膨胀剂、纤维的量与具体制备方法。抗裂型冻结井壁混凝土相比基准组早期预压应力高36.6%,第二零应力时间延长15%,开裂温降增加20.7%,拉应力增加速率降低90%,开裂应力提高10%。具有较强的收缩补偿和抗早期温度裂缝效果。
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公开(公告)号:CN114856578A
公开(公告)日:2022-08-05
申请号:CN202210418379.2
申请日:2022-04-20
Applicant: 中铁一局集团有限公司 , 中铁一局集团(广州)建设工程有限公司 , 天地科技股份有限公司 , 中国铁路设计集团有限公司 , 中铁(广州)投资发展有限公司 , 北京中煤矿山工程有限公司
Inventor: 赵向锋 , 谢前军 , 韩玉福 , 杨宁 , 张松 , 李永飞 , 成志勇 , 刘汉龙 , 李旭杰 , 喻兵 , 盛俊云 , 庄昭斌 , 裴超 , 陈运城 , 杨志刚 , 申鹏举 , 李永福 , 赵庆 , 唐伟 , 陈志华 , 唐锞 , 潘伟光 , 郭桂喜 , 周志刚 , 魏永洁
Abstract: 本发明公开一种冻结与洞内注浆改良的联合承载的地层加固方案,包括以下步骤:设计设计拟构筑地下隧道和设计冻结壁,确定注浆改良土层位置并进行注浆施工,然后进行冻结施工,最后进行开挖。将长大的地下工程进行小型化分割,可以有效降低长距离水平暗挖工程的工程风险,使每一段的开挖段的体量较小,即使开挖时土层发生坍塌,由于注浆改良土层的作用,坍塌量也较小,处于可控范围内,提高施工安全性;且在开挖时,即使一个注浆改良土层发生坍塌,其余的注浆改良土层仍然能够起到支撑、封水和承载的作用;多个注浆改良土层相互配合,能够起到共同支撑的作用,从而分散富水软土地层的压力,避免出现某一处压力过高,从而提高施工安全性。
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公开(公告)号:CN114413694A
公开(公告)日:2022-04-29
申请号:CN202210046546.5
申请日:2022-01-13
Applicant: 北京中煤矿山工程有限公司
Abstract: 本发明公开复式三角形联合桶形分层分段直眼掏槽爆破方法,包括如下步骤:步骤A:采用直眼掏槽的方式布置复式三角形联合桶形炮孔,所述复式三角形联合桶形炮孔由外层桶形结构炮孔群和内层复式三角形结构炮孔群组成;步骤B:向所述内层复式三角形结构炮孔群的炮孔中装填炸药并堵塞炮泥;步骤C:向所述外层桶形结构炮孔群的各炮孔中装填炸药并堵塞炮泥;步骤D:将所述复式三角形联合桶形炮孔的各炮孔起爆,完成爆破。本发明将复式三角形和桶形直眼掏槽方式有机结合,充分发挥两者的优势,使得炮孔底部岩石破碎效果好,并可以将滞留在槽腔内的破碎岩石抛出,炮孔利用率高。
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公开(公告)号:CN114396839A
公开(公告)日:2022-04-26
申请号:CN202111474980.5
申请日:2021-12-03
Applicant: 北京中煤矿山工程有限公司
Abstract: 本发明公开市政工程硬岩隧道二氧化碳致裂器开挖炮孔布置结构及爆破开挖工艺,市政工程硬岩隧道二氧化碳致裂器开挖炮孔布置结构包括上台阶工作面和下台阶工作面,所述上台阶工作面和所述下台阶工作面上均开设有相应的炮孔,市政工程硬岩隧道二氧化碳致裂器爆破开挖工艺,先爆破上台阶工作面,再爆破下台阶工作面。采用二氧化碳致裂器对坚硬岩石进行爆破,二氧化碳致裂器爆破相对于炸药爆破震动小且不会产生破坏性的震波,本发明的炮孔布置方法,空孔内不装二氧化碳致裂器,为掏槽致裂孔爆破提供了一定的自由面和补偿空间,能够充分利用空孔的空孔效应,提高了炮孔利用率;且掏槽致裂孔的轴线与工作面斜交,能够将靠近自由面的岩石抛出。
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公开(公告)号:CN113125496A
公开(公告)日:2021-07-16
申请号:CN202110325943.1
申请日:2021-03-26
Applicant: 北京中煤矿山工程有限公司
IPC: G01N25/20
Abstract: 本发明公开一种便携式多功能小型冻结模拟试验系统和模拟方法,包括可视隔热箱、制冷板、散热板、清水循环系统和监测系统,可视隔热箱的底端与所述制冷板无缝隙紧密贴合,散热板位于制冷板的下方,制冷板内部设有曲线状的清水通道;清水循环系统的出水端与制冷板的清水通道的进水端流体导通,制冷板的清水通道的出水端与清水循环系统的进水端流体导通;监测系统包括温度监测系统和冻胀位移监测系统,用于监测所述可视隔热箱内的土样的温度和冻胀位移。本发明可实现在任意场景模拟单、双向冻结条件下土层温度、冻胀融沉、水分迁移等参数;简单架设,试验后即可拆卸,并重复利用,具有装配简单、成本低、功能多、性能稳定、适用性强等优势。
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公开(公告)号:CN111680403B
公开(公告)日:2024-06-04
申请号:CN202010439568.9
申请日:2020-05-22
Applicant: 北京中煤矿山工程有限公司
Abstract: 本发明公开一种基于热‑声耦合算法的冻结壁发育状况判断预警方法,冻结施工准备阶段,建立富水砂层两孔冻结的室内物理试验模型,并绘制波速‑温度关系曲线;利用波速‑温度关系曲线建立波速‑温度的非线性关系表达式;得到考虑相变的人工冻土热‑声耦合算法;利用热声耦合算法求解设计冻结壁发育的平均波速;计算不同冻结锋面、未交圈距离与计算的平均波速之间定量关系;通过对比实际测量与计算的冻结锋面、未交圈距离判断及预警冻结壁发育状况。利用该标准判断及预警任意两孔间冻结壁发育异常情况,并及时处理。可做到对冻结壁交圈状况的“早期预报、过程监测、效果评价”。
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公开(公告)号:CN113310657B
公开(公告)日:2022-09-02
申请号:CN202110577287.4
申请日:2021-05-26
Applicant: 北京中煤矿山工程有限公司
Abstract: 本发明公开二氧化碳致裂器在岩体或煤体中泄压能力测定装置及测定方法,二氧化碳致裂器在岩体或煤体中泄压能力测定装置包括二氧化碳致裂器本体,所述二氧化碳致裂器本体的泄能器尾端设置有压力检测组件,二氧化碳致裂器在岩体或煤体中泄压能力测定方法包括安装压力检测组件、二氧化碳致裂器本体放入炮孔和起爆。本发明,通过设置底板和立板,能够便于对压力传感器进行安装和定位,二氧化碳致裂器本体瞬间释放的高压气体时,能够保持压力传感器的稳定,从而获取准确的瞬间压力和压力变化过程,为后续试验提供可靠的数据,通过在岩层或煤层内埋入多个土压力盒,多个土压力盒能够采集致裂过程中冲击波的传递范围和冲击力。
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