区段煤柱自锚对拉防冲锚索及其使用方法

    公开(公告)号:CN111720148B

    公开(公告)日:2022-03-04

    申请号:CN202010575970.X

    申请日:2020-06-22

    Abstract: 本发明涉及煤矿井下安全防护领域,公开了一种区段煤柱自锚对拉防冲锚索及其使用方法,该区段煤柱自锚对拉防冲锚索包括钢绞线(100),钢绞线的两端分别固定有吸能让压端(200)和受力胀裂端(300),钢绞线的外部套设有套管(400),钢绞线的一端设有第一锁具(610),钢绞线的另一端设有第二锁具(620);受力胀裂端包括有自锚套管(420),自锚套管的管壁上设有多条预裂线(440),自锚套管在受力情况下其管壁沿预裂线开裂并弯折胀开,用于抵顶自锚在区段煤柱的边缘外侧。本发明能够同时实现锚索自身的机械式自锚固、协调大变形吸能防冲和煤柱采空区侧老空积水安全疏放三项功能,结构简单紧凑,安全性和可控性高。

    防冲巷道液压支架单元及液压支架

    公开(公告)号:CN110284916B

    公开(公告)日:2021-05-25

    申请号:CN201910540497.9

    申请日:2019-06-21

    Abstract: 本发明涉及冲击地压巷道支护技术领域,公开了一种防冲巷道液压支架单元及液压支架,所述防冲巷道液压支架单元包括底座、顶梁以及液压立柱,其中:所述顶梁间隔地位于所述底座的上方;所述液压立柱设置于所述底座与所述顶梁之间;所述底座的左右两侧设置有侧护板和底座第一液压缸,所述侧护板可转动地连接于所述底座,所述底座第一液压缸的两端分别铰接于所述底座和所述侧护板,所述底座第一液压缸能够驱动所述侧护板在水平状态和竖直状态之间转变,在所述水平状态,所述侧护板的底面与所述底座的底面齐平。本发明的防冲巷道液压支架单元能够提高在冲击地压巷道中支护的稳定性,实现对巷道两帮的防护,从而有效提高对冲击地压巷道的支护效果。

    区段煤柱自锚对拉防冲锚索及其使用方法

    公开(公告)号:CN111720148A

    公开(公告)日:2020-09-29

    申请号:CN202010575970.X

    申请日:2020-06-22

    Abstract: 本发明涉及煤矿井下安全防护领域,公开了一种区段煤柱自锚对拉防冲锚索及其使用方法,该区段煤柱自锚对拉防冲锚索包括钢绞线(100),钢绞线的两端分别固定有吸能让压端(200)和受力胀裂端(300),钢绞线的外部套设有套管(400),钢绞线的一端设有第一锁具(610),钢绞线的另一端设有第二锁具(620);受力胀裂端包括有自锚套管(420),自锚套管的管壁上设有多条预裂线(440),自锚套管在受力情况下其管壁沿预裂线开裂并弯折胀开,用于抵顶自锚在区段煤柱的边缘外侧。本发明能够同时实现锚索自身的机械式自锚固、协调大变形吸能防冲和煤柱采空区侧老空积水安全疏放三项功能,结构简单紧凑,安全性和可控性高。

    防冲巷道液压支架单元及液压支架

    公开(公告)号:CN110284916A

    公开(公告)日:2019-09-27

    申请号:CN201910540497.9

    申请日:2019-06-21

    Abstract: 本发明涉及冲击地压巷道支护技术领域,公开了一种防冲巷道液压支架单元及液压支架,所述防冲巷道液压支架单元包括底座、顶梁以及液压立柱,其中:所述顶梁间隔地位于所述底座的上方;所述液压立柱设置于所述底座与所述顶梁之间;所述底座的左右两侧设置有侧护板和底座第一液压缸,所述侧护板可转动地连接于所述底座,所述底座第一液压缸的两端分别铰接于所述底座和所述侧护板,所述底座第一液压缸能够驱动所述侧护板在水平状态和竖直状态之间转变,在所述水平状态,所述侧护板的底面与所述底座的底面齐平。本发明的防冲巷道液压支架单元能够提高在冲击地压巷道中支护的稳定性,实现对巷道两帮的防护,从而有效提高对冲击地压巷道的支护效果。

    一种矿用恒阻支撑液压支柱

    公开(公告)号:CN110307020B

    公开(公告)日:2024-04-12

    申请号:CN201910642465.X

    申请日:2019-07-16

    Abstract: 本发明公开了一种矿用恒阻支撑液压支柱,包括上立柱和一中空底柱,上立柱设置于底柱中,底柱中的腔室中还设有吸能装置,上立柱的端部与吸能装置的上端形成相抵,吸能装置为钢板围接而成的多面壳体结构,其上端面和下端面为多边型结构,壳体上设有闭合折纹线,闭合折纹线包括内凹折纹线和外凸折纹线,壳体上的内凹折纹线上下两侧位置分别设有上内凹面和下内凹面,壳体上的外凸折纹线上下两侧位置分别设有上外凸面和下外凸面,外凸折纹线的外侧设有外凸承压支撑结构,或者在外凸折纹线的内侧设有内凸承压支撑结构。本发明所设置的承压支撑结构和与其连接的外凸面间形成相互牵制,充分吸收冲击能,解决了巷道支架在冲击地压发生时上立柱折损的问题。

    一种冲击试验台防刚性冲击保护装置

    公开(公告)号:CN111044350A

    公开(公告)日:2020-04-21

    申请号:CN201911285181.6

    申请日:2019-12-13

    Abstract: 本发明公开了一种冲击试验台防刚性冲击保护装置,包括安装在冲击试验台基座上的柱塞缸缸筒、在所述柱塞缸缸筒内进行上下移动的柱塞缸活塞;所述柱塞缸活塞内设有吸能机构,所述吸能机构的上方设有上盖,所述上盖的上方支撑有试验构件;所述吸能机构包括从上到下依次装配的恒阻摩擦吸能圆管和恒阻摩擦吸能夹紧装置,用于产生摩擦力以支撑上方的上盖的刚性冲击;所述柱塞缸缸筒的底部外接多个大流量安全阀,用于对柱塞缸活塞传递至液压油上的压力进行泄压,将上盖受到的刚性冲击变为柔性冲击。本发明利用恒阻摩擦吸能装置与缓冲油缸卸荷吸收刚性冲击带来的能量,延长刚性冲击作用时间,变刚性冲击为柔性冲击,达到保护冲击试验台的目的。

    一种支架上用液压驱动的伸缩与翻转组合机构

    公开(公告)号:CN104314595B

    公开(公告)日:2017-08-04

    申请号:CN201410508592.8

    申请日:2014-09-28

    Abstract: 本发明公开了一种支架上用液压驱动的伸缩与翻转组合机构,包括顶梁箱,与顶梁箱伸缩槽滑动配合的伸缩梁,伸缩梁的端部铰接有翻转梁,顶梁箱的底部与液压驱动机构中的液压油缸的一端铰接,翻转梁的底部与液压驱动机构中的活塞杆的一端铰接,翻转梁的端部设有翻转导向倾斜面,顶梁箱的底部设有伸出顶梁箱的翻转梁复位顶杆。支架上用液压驱动的伸缩与翻转组合机构,旨在解决煤矿开采过程中顶板或顶煤破碎松软易塌落所带来的及时掩护和侧壁易脱落煤层的护帮问题,通过加装了伸缩梁和翻转梁的组合机构,能适应复杂煤层的开采,确保了复杂难采煤层开采的安全性。采用液压驱动机构还具有结构简单,成本较低的特点。

    一种煤矿井下用转塔式液压装卸机

    公开(公告)号:CN103303809B

    公开(公告)日:2015-07-08

    申请号:CN201310259694.6

    申请日:2013-06-26

    Abstract: 本发明涉及一种煤矿井下用转塔式液压装卸机,由行走机构、平衡支撑机构和起重臂组成,所述起重臂设在行走机构上,所述行走机构四周设有平衡支撑机构。本发明所述一种煤矿井下用转塔式液压装卸机的优越效果在于:采用转塔式液压装卸机的机械执行动力完全采用液压操作,可以从根本上避免井下引燃易燃易爆气体,从而确保了安全;同时本专利申请装卸机设备大大减少解体带来的问题、甚至整机都不用解体,运输方便、安装简单、整机移动方便。

    一种煤矿用车式液压支架

    公开(公告)号:CN103061792B

    公开(公告)日:2015-05-20

    申请号:CN201310018006.7

    申请日:2013-01-17

    Abstract: 本发明提供了一种煤矿用车式液压支架,煤矿用车式液压支架包括顶梁、能够伸缩的立柱、横向千斤顶、支撑千斤顶、行走机构、底座和内伸缩梁,行走机构包括主架体、支撑架和行走轮,底座为横向部分和竖向部分组成的反“T”字型形状,底座的竖向部分为中空的箱式梁,顶梁为一箱式梁结构,在顶梁的下部设置有竖向导向梁体,顶梁的竖向导向梁体套于底座的竖向部分的中空箱式梁内部,内伸缩梁的两端分别在两个顶梁的空腔内,能够伸缩的立柱的上端与顶梁铰接、立柱的下端置于底座的横向部分上的柱窝内与底座铰接。本发明的煤矿用车式液压支架能够自移,对巷道顶板不实施反复支撑,消除了现有的支架循环移架、效率低下、破坏顶板完整性的问题。

    具有动力性呼吸的防尘口罩

    公开(公告)号:CN102793312A

    公开(公告)日:2012-11-28

    申请号:CN201210287695.7

    申请日:2012-08-13

    Abstract: 本发明提供一种用于粉尘作业场所的具有动力性呼吸的防尘口罩,其中,所述防尘口罩的滤材采用皱褶式过滤棉,该滤材的采皱褶角θ小于60°,皱褶式母线与重力方向平行,在口罩进气口处滤材下游和排气口分别设置有微型高速离心风机离心风机。本发明在满足人体呼吸所需空气流量的前提下,增加滤材的有效过滤面积,降低空气速率,减小滤材流阻,降低吸气阻力。采用微型电动送、排风系统,采用微型高速离心风机;能够充分满足人吸气时的压力要求,同时使人体呼气时压力的增加控制在合理范围内。新型口罩的呼吸压力差控制在30Pa以内,能够在满足安全性、改善舒适性的同时,使得整个系统的结构设计、控制得以简化,体积小,重量轻,携带方便。

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