基于采空区填充治理设备
    1.
    发明公开

    公开(公告)号:CN119860264A

    公开(公告)日:2025-04-22

    申请号:CN202510354665.0

    申请日:2025-03-25

    Abstract: 本发明公开了一种基于采空区填充治理设备,包括储料罐、输送管道、封堵组件、送料组件和移动平压组件,其中,输送管道设置在储料罐上,封堵组件设置在输送管道上,封堵组件用于封堵输送管道,封堵组件包括外限位机构、支撑机构、内限位机构和定位机构,其中,外限位机构设置在输送管道上,支撑机构设置在外限位机构上,内限位机构移动地设置在外限位机构内,定位机构设置在内限位机构上,送料组件拆卸地设置在内限位机构上,移动平压组件移动地设置在采空区中,送料组件设置在移动平压组件上。由此,通过纯机械联动结构替代传统电控阀门,消除电力依赖,实现管道移设的“即拆即连”操作,并对采空区进行有效填充和治理。

    巷道持续行进式宽度测量装置
    2.
    发明公开

    公开(公告)号:CN116659366A

    公开(公告)日:2023-08-29

    申请号:CN202310643212.0

    申请日:2023-06-01

    Abstract: 本发明提供了巷道持续行进式宽度测量装置,涉及巷道测量技术领域,包括:行进底座,所述行进底座的底部旋转设置有四组行进辊,行进辊的外部套设有履带,行进辊设置电机进行驱动;行进底座的顶部固定设置有两组配重电源;U形框架,所述U形框架的底部中间一体式设置有圆桩结构,圆桩结构配合轴承旋转设置在行进底座的中间;设置侧电阻杆,提供了在行进过程中跟随巷道的变化自动计算测量的功能,连电片跟随活动辊架移动,活动辊架在侧电阻杆外滑动,持续变阻,通过两侧侧电阻杆的变阻,实现对巷道宽度的持续检测,适应能力强,解决了现有测量装置缺乏能够在行进过程中跟随巷道的变化自动计算测量的功能的问题。

    一种矿业工程的煤层处理机构
    3.
    发明公开

    公开(公告)号:CN115324635A

    公开(公告)日:2022-11-11

    申请号:CN202210855508.4

    申请日:2022-07-20

    Abstract: 本发明提供了一种矿业工程的煤层处理机构,涉及煤炭开采技术领域,包括:支架;所述支架内部安装有旋转件,且旋转件两端分别连接有拉力带,并且支架两端分别连接有拉簧;所述旋转件内部安装有主气管、排气管、主水管和排水管;所述主气管两端分别与通风管道相连通,且主气管与气控阀相连通,气控阀与排气管相连通,并且排气管外侧呈排列状开设有排气孔;所述主水管两端分别与供水管道相连通。本发明通过气控阀实现对瓦斯浓度过高部位自动精准通风,避免瓦斯浓度过高,导致瓦斯爆炸状况的发生。解决了传统采矿用煤层处理机构在使用时,难以及时捕捉到局部瓦斯浓度过高,进行精准通风,极易导致瓦斯因浓度过高引起爆炸状况的发生的问题。

    一种防坍塌的隧道施工防灾减灾结构

    公开(公告)号:CN113944490A

    公开(公告)日:2022-01-18

    申请号:CN202111213919.5

    申请日:2021-10-19

    Abstract: 本发明公开了一种防坍塌的隧道施工防灾减灾结构,主要涉及隧道施工技术领域,包括支撑装置、防护装置,防护装置安装在支撑装置上,支撑装置包括支撑框架;防护装置包括支撑调整架、升降板、滑动组件;支撑调整架用于控制支撑框架接触地面进行本发明整体结构的支撑;升降板上安装有主传动杆,主传动杆上安装有齿轮组件,利用齿轮组件带动第一弧形齿条和第二弧形齿条移动,第一弧形齿条和第二弧形齿条分别与左防护板和右防护板固定安装,在左防护板和右防护板上设置有警报传感器,当遇到坍塌时第一时间报警提示;第一弧形齿条和第二弧形齿条移动时带动滑动组件在支撑框架滑动,扩大防护空间。

    框架结构圆柱矩梁空间节点异形钢板三轴预应力加固方法

    公开(公告)号:CN113653360A

    公开(公告)日:2021-11-16

    申请号:CN202111121609.0

    申请日:2021-09-24

    Abstract: 本发明为框架结构圆柱矩梁空间节点异形钢板三轴预应力加固方法,包括圆柱和矩梁,圆柱轴线与四根矩梁轴线交点位置为坐标原点O,形成空间直角坐标系,以原点为中心以X、Y、Z三根轴线为界线形成八个象限,在节点结构的周围的8个象限设置八块异形钢板,八块异形钢板之间通过螺栓连接将整个节点周围的圆柱和矩梁均包裹起来;一组内相邻的两块异型钢板之间通过螺栓将相对的两个L型结构法兰固定连接在一起。该方法直接在空间节点外设置包裹8块形状结构完全相同的异形钢板,不在节点周围的梁、柱结构中开孔植筋,不破坏节点固有的承载性能,提高加固效果。

    物理—化学联合激活的玻璃固废混凝土及其制备方法

    公开(公告)号:CN113045269A

    公开(公告)日:2021-06-29

    申请号:CN202110274068.9

    申请日:2021-03-15

    Abstract: 本发明为物理—化学联合激活的玻璃固废混凝土及其制备方法,在混凝土配方中包括,以标准砂质量的28‑32%替换相应的标准砂的玻璃粉,所述玻璃粉的平均粒径不大于75μm,同时加入有硫酸盐性激发剂、一元强碱碱性激发剂、二元强碱碱性激发剂。所述混凝土先将固废玻璃粉进行物理活化,碾碎至平均粒径在75μm以内,以大约30%的比例替代标准砂,同时加入碱性激发剂能够降低混凝土的ASR反应,避免由于玻璃粉的加入而带来的膨胀率过大的问题。

    一种侧立面体外预应力提升钢筋混凝梁承载力的方法

    公开(公告)号:CN110512890A

    公开(公告)日:2019-11-29

    申请号:CN201910725958.X

    申请日:2019-08-07

    Abstract: 一种侧立面体外预应力提升钢筋混凝土梁承载力的方法,是在梁两侧立面的混凝土受拉区关于梁跨中线对称位置各设置至少一个承力结构,在梁的同一侧面对称设置的两个承力结构之间安装张拉钢筋,对张拉钢筋施加张拉力,通过所述承力结构对梁施加体外预应力,所述体外预应力的施加方向与梁内主拉应力方向平行。本发明提供的一种侧立面体外预应力提升钢筋混凝梁承载力的方法,能够使得承载能力不足的混凝土梁,承载能力得到快速修复提升,在加固效果相同的情况下,采用本发明方法可以使张拉预应力加载的力度较现有技术加载的力度减少38.94%,在体外预应力相同的情况下,比传统法张拉钢绞线加固的混凝土梁的承载力提高75.52%以上。应用前景广阔。

    无中导洞连拱隧道辅助中墙施工方法

    公开(公告)号:CN106761836B

    公开(公告)日:2018-08-03

    申请号:CN201710061820.5

    申请日:2017-01-26

    Abstract: 本发明公开了种无中导洞连拱隧道辅助中墙施工方法。本发明技术要点是,先施工左幅隧道上台阶,再施工初期支护,开挖左幅隧道下台阶;施做辅助中墙:先施工垂直钢架于仰拱对应位置,施工仰拱混凝土后施做钢架右侧斜撑,施做水平横撑钢架;在钢架上呈梅花形固定钢筋;同时在水平横撑钢架上挂双层钢筋网;接着在钢架上施工喷射混凝土,在混凝土左侧施工左幅隧道二次衬砌;施工右幅隧道:先开挖上台阶;再施作初期支护;开挖中台阶,施工中台阶初期支护;开挖下台阶;拆除中墙右侧初期支护及斜撑;施工右幅隧道仰拱;最后施工右幅隧道二次衬砌。本发明取消中导洞施工,保证了主洞施工安全,充分利用现有施工方法,提高施工效率,减少工期。

    双向预应力半圆钢板在线无破损加固混凝土圆柱法

    公开(公告)号:CN106639347B

    公开(公告)日:2018-02-23

    申请号:CN201610897810.0

    申请日:2016-10-14

    Inventor: 任振华 曾宪桃

    Abstract: 双向预应力半圆钢板在线无破损加固混凝土圆柱法,是将钢筋混凝土圆柱的被加固段从上至下依次分为上加固段、轴向预应力顶升段和下加固段;在上加固段、下加固段分别安装环向预应力加固结构,对钢筋混凝土圆柱实施环向预应力加固;在轴向预应力顶升段,通过轴向预应力顶升装置对安装在上加固段、下加固段的环向预应力加固结构施加轴向预应力。本发明不破坏原有柱的结构、不影响其在线使用;所加轴向预应力和环向预应力可调,能确保原有结构和加固结构同步受力;柱内混凝土由脆性破坏转变为塑性破坏,加固后混凝土柱的强度、刚度、延性得到明显改善,耗能及抗震等性能优越。

    用于煤矿采矿用的环保型坑道除尘装置

    公开(公告)号:CN119754838A

    公开(公告)日:2025-04-04

    申请号:CN202510274021.0

    申请日:2025-03-10

    Abstract: 本发明公开了一种用于煤矿采矿用的环保型坑道除尘装置,包括移动底座、降尘组件和集尘组件,其中,降尘组件设置在移动底座上,降尘组件用于喷淋降尘并吸附灰尘,降尘组件包括外罩壳、定位机构、通水管、传动机构、转接机构、过滤机构和喷淋机构,其中,外罩壳设置在移动底座上,定位机构设置在外罩壳上,通水管的一端设置在移动底座内,传动机构设置在外罩壳上,转接机构拆卸地设置在定位机构上,过滤机构拆卸地设置在转接机构上,喷淋机构拆卸地设置在转接机构上,集尘组件设置在外罩壳上。由此,易于拆装和维护,随后通过旋转式喷雾降尘及同步旋转集尘而对灰尘进行收集,对灰尘进行有效吸附而更好的优化煤矿中的环境。

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