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公开(公告)号:CN113033060A
公开(公告)日:2021-06-25
申请号:CN202110446296.X
申请日:2021-04-25
Applicant: 辽宁工程技术大学
IPC: G06F30/23 , G06T17/20 , G06F119/14
Abstract: 本发明提供一种用于预测复杂煤层开采结构的优化方法,涉及煤层开采技术领域。本发明根据煤层工作面的赋存条件,编写应用插件。以煤矿井下采样数据为基础,在仿真模型中添加包裹体、断层、夹矸岩层、顶底板的构造,融合更多的煤层地质条件信息。根据包裹体实际结构尺寸,高度还原包裹体外形、硬度;开发多矿物组成的煤岩层颗粒填充技术,打破生成颗粒材料的固值化;同时自定义煤层属性,建立自定义接触模型模拟煤岩颗粒表面的粗糙度,使其煤岩表面的凹凸性更加显著;以颗粒碰撞释放能量理论为基础,添加能量释放模块,为工作面“无人化”开采的识别与控制提供基础数据。
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公开(公告)号:CN106824385B
公开(公告)日:2018-08-24
申请号:CN201710206165.8
申请日:2017-03-31
Applicant: 辽宁工程技术大学
Abstract: 一种用于破碎煤矸石的自动筛分装置,属于煤炭加工技术领域。所述破碎煤矸石的自动筛分装置包括进料槽和箱体;进料槽位于箱体上,进料槽下端安装有第一破碎辊子和第二破碎辊子,第一破碎辊子与第一液压传动装置连接,箱体内安装有振动筛和接料槽,接料槽位于振动筛的下端,振动筛的侧面设有出料口,出料口正对第一输送带,第一输送带与第一驱动机构连接;箱体内还设有第一电机、动力传递齿轮组和换向齿轮组,箱体外安装有第二驱动机构、皮带支架、第二电机、控制器和提升机构,提升机构上固结有第一钢丝绳和第二钢丝绳,第一钢丝绳和第二钢丝绳与回料槽连接,该装置能够根据需求调节煤矸石的破碎精度和筛分速度,节约了劳动力,提高了工作效率。
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公开(公告)号:CN107066743A
公开(公告)日:2017-08-18
申请号:CN201710260632.5
申请日:2017-04-20
Applicant: 辽宁工程技术大学
IPC: G06F17/50
CPC classification number: G06F17/5009
Abstract: 本发明提供一种基于离散元法的采煤机螺旋滚筒载荷的提取方法,包括:获取煤岩的物理力学参数、采煤机螺旋滚筒的材料特性参数和结构参数;根据所述煤岩的物理力学参数建立煤岩离散元模型;根据所述采煤机螺旋滚筒的结构参数建立采煤机螺旋滚筒的三维实体模型;将所述采煤机螺旋滚筒的三维实体模型转化为IGES格式,导入至所述煤岩的离散元模型中,建立采煤机螺旋滚筒载荷离散元仿真模型;采用所述采煤机螺旋滚筒载荷离散元仿真模型模拟采煤机截割煤壁,得到采煤机螺旋滚筒载荷。本发明利用离散元计算机仿真技术可获得采煤机的螺旋滚筒载荷随,工艺简单,运行费用较低,对促进行业技术进步有着显著的意义。
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公开(公告)号:CN106824385A
公开(公告)日:2017-06-13
申请号:CN201710206165.8
申请日:2017-03-31
Applicant: 辽宁工程技术大学
Abstract: 一种用于破碎煤矸石的自动筛分装置,属于煤炭加工技术领域。所述破碎煤矸石的自动筛分装置包括进料槽和箱体;进料槽位于箱体上,进料槽下端安装有第一破碎辊子和第二破碎辊子,第一破碎辊子与第一液压传动装置连接,箱体内安装有振动筛和接料槽,接料槽位于振动筛的下端,振动筛的侧面设有出料口,出料口正对第一输送带,第一输送带与第一驱动机构连接;箱体内还设有第一电机、动力传递齿轮组和换向齿轮组,箱体外安装有第二驱动机构、皮带支架、第二电机、控制器和提升机构,提升机构上固结有第一钢丝绳和第二钢丝绳,第一钢丝绳和第二钢丝绳与回料槽连接,该装置能够根据需求调节煤矸石的破碎精度和筛分速度,节约了劳动力,提高了工作效率。
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公开(公告)号:CN106640067A
公开(公告)日:2017-05-10
申请号:CN201710164659.4
申请日:2017-03-20
Applicant: 辽宁工程技术大学
IPC: E21C25/10
CPC classification number: E21C25/10
Abstract: 本发明提供一种用于截割夹矸煤岩的采煤机螺旋滚筒,包括筒体、焊接在筒体内的筒毂和焊接在筒体外部一端的端盘,所述筒体的内筒壁为圆柱面结构、外筒壁为圆锥面结构,靠近端盘侧直径大、采空侧直径小,其上焊接有变螺旋升角螺旋叶片,所述变螺旋升角螺旋叶片沿螺旋方向设有交替排列的刀型截齿和镐型截齿;所述端盘上设有镐型截齿。所述刀型截齿和所述镐型截齿交替排列,其中刀型截齿对煤壁剪切式截割、镐型截齿对煤壁实现挤压式破碎,该种排列方式能充分利用煤岩抗拉能力较小的特点,极大的提高螺旋滚筒的破煤岩能力,采用变外径筒体与变螺旋升角的螺旋叶片相互配合,可极大地提高螺旋滚筒的装煤效率。
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公开(公告)号:CN106672546B
公开(公告)日:2022-08-23
申请号:CN201710165588.X
申请日:2017-03-20
Applicant: 辽宁工程技术大学
Abstract: 一种充填中部槽及包括该充填中部槽的刮板输送机,属于煤矿开采技术领域。所述充填中部槽包括中板、左槽帮和右槽帮;中板上设有运料区和漏料区,运料区的上表面和下表面均为内凹的弧形面;漏料区的上表面为内凹的弧形面,漏料区上表面的弧度与运料区上表面的弧度相同,漏料区设有卸料孔,卸料孔对应一套卸料装置;左槽帮上设有多个第一滑槽,右槽帮上设有多个第二滑槽,每个第一滑槽和与其对应的第二滑槽形成一个推拉板滑道;卸料装置包括推拉板和液压缸,推拉板的两端各与一个液压缸连接;推拉板远离卸料孔的面为内凹的弧形面;每个卸料孔是两个尺寸相同的等腰梯形的通孔在底部相连接而成的,本发明中的充填中部槽充填效率较高。
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公开(公告)号:CN106679964A
公开(公告)日:2017-05-17
申请号:CN201710149839.5
申请日:2017-03-14
Applicant: 辽宁工程技术大学
Abstract: 本发明提供一种薄煤层采煤机螺旋滚筒截割模拟试验装置,包括螺旋滚筒、螺旋滚筒驱动装置、模拟煤壁机构和螺旋滚筒进给机构;所述模拟煤壁机构位于靠近所述螺旋滚筒的一侧,包括模拟煤壁和用于调高模拟煤壁的煤壁调高油缸,所述螺旋滚筒进给机构包括一第一螺旋滚筒进给机构用于带动所述螺旋滚筒在牵引方向前后运动,一第二螺旋滚筒进给机构用于带动所述螺旋滚筒在截割深度变化方向左右运动。通过所述螺旋滚筒进给机构和煤壁调高油缸的配合运动可模拟采煤机在井下的多种运动情况;且通过所述试验装置中的扭矩传感器、粉尘检测仪和红外热成像仪可实现对薄煤层采煤机螺旋滚筒截割时的载荷、截齿温度场、粉尘生成量、煤体变形破坏过程的全面了解。
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公开(公告)号:CN113033060B
公开(公告)日:2024-03-26
申请号:CN202110446296.X
申请日:2021-04-25
Applicant: 辽宁工程技术大学
IPC: G06F30/23 , G06T17/20 , G06F119/14
Abstract: 本发明提供一种用于预测复杂煤层开采结构的优化方法,涉及煤层开采技术领域。本发明根据煤层工作面的赋存条件,编写应用插件。以煤矿井下采样数据为基础,在仿真模型中添加包裹体、断层、夹矸岩层、顶底板的构造,融合更多的煤层地质条件信息。根据包裹体实际结构尺寸,高度还原包裹体外形、硬度;开发多矿物组成的煤岩层颗粒填充技术,打破生成颗粒材料的固值化;同时自定义煤层属性,建立自定义接触模型模拟煤岩颗粒表面的粗糙度,使其煤岩表面的凹凸性更加显著;以颗粒碰撞释放能量理论为基础,添加能量释放模块,为工作面“无人化”开采的识别与控制提供基础数据。
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公开(公告)号:CN106640067B
公开(公告)日:2019-04-16
申请号:CN201710164659.4
申请日:2017-03-20
Applicant: 辽宁工程技术大学
IPC: E21C25/10
Abstract: 本发明提供一种用于截割夹矸煤岩的采煤机螺旋滚筒,包括筒体、焊接在筒体内的筒毂和焊接在筒体外部一端的端盘,所述筒体的内筒壁为圆柱面结构、外筒壁为圆锥面结构,靠近端盘侧直径大、采空侧直径小,其上焊接有变螺旋升角螺旋叶片,所述变螺旋升角螺旋叶片沿螺旋方向设有交替排列的刀型截齿和镐型截齿;所述端盘上设有镐型截齿。所述刀型截齿和所述镐型截齿交替排列,其中刀型截齿对煤壁剪切式截割、镐型截齿对煤壁实现挤压式破碎,该种排列方式能充分利用煤岩抗拉能力较小的特点,极大的提高螺旋滚筒的破煤岩能力,采用变外径筒体与变螺旋升角的螺旋叶片相互配合,可极大地提高螺旋滚筒的装煤效率。
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公开(公告)号:CN107063723A
公开(公告)日:2017-08-18
申请号:CN201710166051.5
申请日:2017-03-20
Applicant: 辽宁工程技术大学
IPC: G01M99/00
CPC classification number: G01M99/005 , G01M99/008
Abstract: 一种纵轴式掘进机截割模拟试验系统,属于掘进机截割性能测试技术领域。所述纵轴式掘进机截割模拟试验系统包括掘进机截割部、纵向滑道、纵向推拉机构、模拟煤岩壁、支撑平台和控制系统;掘进机包括悬臂、截割头和转动机构,悬臂的一端与截割头连接,悬臂的另一端与转动机构连接,转动机构安装在支撑平台上且能够带动悬臂进行上下摆动和左右摆动,支撑平台安装在纵向滑道上,纵向推拉机构与支撑平台连接,纵向推拉机构能够带动掘进机截割部在纵向滑道上滑动使得掘进机截割部向模拟煤岩壁运动,控制系统与纵向推拉机构连接。本模拟试验系统能够模拟实际掘进机的截割运动,提高了测试结果的精度。
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