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。

    一种用于石灰改良花岗岩残积土的掺灰量计算方法

    公开(公告)号:CN113918877A

    公开(公告)日:2022-01-11

    申请号:CN202110994543.X

    申请日:2021-08-27

    Abstract: 本发明公开了一种用于石灰改良花岗岩残积土的掺灰量计算方法,具体包括以下步骤:在花岗岩残积土中掺入生石灰,获得石灰改良花岗岩残积土并计算总耗水量,基于所述总耗水量和所述石灰改良花岗岩残积土的最佳含水量计算所述石灰改良花岗岩残积土需要掺入生石灰的掺入量。本申请不需要开展大量试验配制特定项目需求的合适配比,只需进行定量计算就可算出核实配比,计算成本大大降低,同时本申请考虑了多源问题来计算耗水量,提高了计算的准确率,通过BP神经网络计算综合影响系数,提升了计算速率。

    一种基于矿物离子浓度的岩石孔隙率评估方法及系统

    公开(公告)号:CN113405969A

    公开(公告)日:2021-09-17

    申请号:CN202110690193.8

    申请日:2021-06-22

    Abstract: 本发明公开一种基于矿物离子浓度的岩石孔隙率评估方法及系统,包括,采集软岩矿物的核磁信号、第一特征峰强度、第一矿物成份;将软岩矿物进行干湿循环试验后干燥磨碎,采集经过处理的软岩矿物的第二特征峰强度、第二矿物成份以及用于干湿循环试验的水溶液的阳离子质量浓度;基于第一特征峰强度、核磁信号、第二特征峰强度,评估软岩矿物在干湿循环作用下的内部孔隙变化规律;基于第一矿物成份、第二矿物成份、阳离子质量浓度,评估软岩矿物在干湿循环作用下的内部化学反应并根据内部孔隙变化规律,评估软岩矿物的岩石孔隙率的演化规律;本发明为定量研究干湿循环作用下软岩孔隙率测试提供了新的思路。

    一种竖向考虑围压作用的滚刀线性破岩装置及测试方法

    公开(公告)号:CN113389561A

    公开(公告)日:2021-09-14

    申请号:CN202110854834.9

    申请日:2021-07-28

    Abstract: 本发明公开一种竖向考虑围压作用的滚刀线性破岩装置,包括基座、滑接在基座上的岩箱移动系统,基座的一侧开设有豁口,岩箱移动系统位于基座远离豁口的一侧;岩箱移动系统靠近豁口的一侧固接有试样盒,试样盒两侧设置有围压加载机构,围压加载机构与岩箱移动系统固接;基座靠近豁口的一侧可拆卸连接有可调节刀具架,可调节刀具架通过豁口贯穿基座,移动刀具架贯穿基座的一端转动连接有切削齿滚刀。本发明的滚刀线性破岩装置采用竖向设置,整体装置更加简单,占地面积小,能够更好的适用于室内试验。

    一种水位变化过程中土层锚杆锚固力的测定方法

    公开(公告)号:CN111206626B

    公开(公告)日:2021-07-20

    申请号:CN202010061125.0

    申请日:2020-01-19

    Abstract: 本发明公开了一种水位变化过程中土层锚杆锚固力的测定方法。本发明方法主要是根据锚网面和锚杆布置的几何特征,建立地质探测剖面,得到锚杆的埋设位置;再在受锚土体结构的顶部边界钻两个垂直方向的钻孔,孔深至砂浆锚固体;接着在每个钻孔中垂直放置一根测钎杆,通过定位架将其固定,再在孔底位置锚固体边界上安设测力传感器;根据孔口定位架和百分表的读数,进行沿锚杆方向的位移换算确定锚杆的安设角度、锚土界面的相对滑移量和锚固段的剩余长度,根据测力传感器的测试结果进一步获得锚土界面的粘结力,最后通过理论解析确定锚固力。本发明简单易行、监测准确、环境适应性强、出现问题较少。

    一种高陡滑坡快速抢修加固的方法

    公开(公告)号:CN111206601A

    公开(公告)日:2020-05-29

    申请号:CN202010058280.7

    申请日:2020-01-19

    Abstract: 本发明公开了一种高陡滑坡快速抢修加固的方法。首先清除坡底滑坡体,再在坡顶和坡底分别安设动力架,用钢丝绳连接两动力架,用转轮拉紧钢丝绳,并能够相互通视;接着对抢修边坡进行分级开挖,实施坡面修整,分级形成面层,且边挖边支护,面层由挂网喷射混凝土组成,支护系统采用锚管与锚杆组成;支护锚管从坡底往上在每级坡面的底部安设注浆锚管,在锚管内灌注细石混凝土,再对锚管和锚杆实施注浆锚固;支护锚杆在分级坡面上安设多排锚杆分别与该级坡面锚管固定连接并与前一级开挖坡面锚管间隔交叉固定连接;最后采用泄水孔和坡脚排水沟排除坡内地下水和地表水。本发明支护强度大、施工工期短、圬工工程量少、施工安全,迅速增强边坡稳定性。

    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。

    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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