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公开(公告)号:CN104860038A
公开(公告)日:2015-08-26
申请号:CN201510273771.2
申请日:2015-05-26
Applicant: 中国矿业大学
Abstract: 本发明公开了一种煤矿带式输送系统落煤冲击能量缓冲监测装置及方法,该装置包括冲皮带滚筒组、缓冲托架、缓冲弹簧、冲击能量收集阻尼、信号转换发送装置和安装底板,缓冲皮带滚筒组固定在缓冲托架上,缓冲弹簧和冲击能量收集阻尼的上、下两端分别与缓冲托架和安装底板连接,冲击能量缓冲阻尼通过导线与固定在安装底板上的信号转换发送装置相连;该方法将上述装置安装在料处皮带正下方,冲击能量收集阻尼将落煤处皮带所受冲击力转化为电信号,通过信号转换发送装置发送到上位机,上位机根据落料情况和上游皮带机运行情况综合判断是否发生堆料故障。本发明能够缓解落煤冲击力对皮带破坏,通过对落煤状况监测进行堆煤保护。
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公开(公告)号:CN103014266A
公开(公告)日:2013-04-03
申请号:CN201210552609.0
申请日:2012-12-19
Applicant: 中国矿业大学
IPC: C21D1/60
Abstract: 本发明涉及一种聚合物合成淬火液,其制备方法主要是用容器盛取500g自来水,向容器中加入100g的聚乙烯醇,搅拌后加入苯甲酸钠,搅拌后继续加入苯并三氮唑,待加入乳化硅油并搅拌后,向得到的半成品淬火液中加入适量的水,至溶液质量为1kg,并加入适量的PH调节剂调节PH值为3~5。该聚合物合成淬火液不仅具有优良的冷却能力和防锈能力,能够减少工件淬火后的变形,而且环保无毒,不易老化,使用寿命较长,成本低廉,具有极大的推广性和实用性。
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公开(公告)号:CN102925792A
公开(公告)日:2013-02-13
申请号:CN201210455665.2
申请日:2012-11-14
Applicant: 中国矿业大学
Abstract: 本发明涉及一种低碳硅锰系锚杆用钢化学组成及热处理工艺,包括低碳硅锰系锚杆用钢的化学组成和低碳硅锰系锚杆用钢的热处理工艺。其特征是:该低碳硅锰系锚杆用钢的化学组成按重量百分含量为:碳:0.18~0.22%,硅:1.15~1.45%,锰:1.50~1.65%,磷≤0.015%,硫≤0.020%,其余为铁和不可避免的杂质,各组分百分数之和为100%;该低碳硅锰系锚杆用钢的热处理工艺是:将该低碳硅锰系锚杆用钢,加热至780~800摄氏度后保温50分钟,然后快速淬入温度为370~390摄氏度、溶液为50%氯化钠+50%氯化钾的盐浴炉中,进行等温20~25分钟,最后用32号机械油油淬至室温。该低碳硅锰系锚杆用钢化学组成及热处理工艺耗能低,生产效率高,生产成本低,生产工艺简单,且综合力学性能好。
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公开(公告)号:CN119762038A
公开(公告)日:2025-04-04
申请号:CN202411633890.X
申请日:2024-11-15
Applicant: 中国矿业大学 , 淮北矿业股份有限公司
IPC: G06Q10/20 , G06Q50/02 , G06F16/3329 , G06F40/16 , G06F18/241 , G06F18/25 , G06V10/764 , G06V10/82 , G06N3/0455 , G06N3/0464 , G01M99/00
Abstract: 本发明公开了一种基于工业大模型的矿井提升系统智能运维方法,该方法包括以下步骤:构建矿井提升系统感知层,实现对提升系统各部件的实时准确感知;构建基于多模态融合的故障诊断模型,和基于视觉大模型的损伤检测模型,对矿井提升系统运行状态进行故障诊断;构建具有问答能力的语言大模型,具有运维知识问答的功能;基于模型决策层进行矿井提升系统的故障报警和可视化分析。基于本发明可实现矿井提升系统的智能运维,有效提高运维效率,降低运维成本。
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公开(公告)号:CN107651521A
公开(公告)日:2018-02-02
申请号:CN201710954478.1
申请日:2017-10-13
Applicant: 中国矿业大学
CPC classification number: B66B5/0031 , B66B19/06
Abstract: 一种基于主轴测点应变的矿井提升系统健康状态监测方法,属于矿井提升系统健康状态监测方法。矿井提升系统健康状态监测方法包括提升机主轴轴段表面的应变值采集和健康监测系统的信号处理和输出;通过对主轴敏感测点应变值的实时监测,实现对矿井提升系统运行状态的健康诊断;提升机主轴上的应变采集装置所采集的应变信号经由无线发射装置和无线接收装置传送到上位机,上位机的健康状态检测系统通过算法对应变信号进行处理和界面输出;应变采集装置包括应变传感器和采集设备,应变传感器和采集设备共用同一电源,应变传感器被贴片在所选定的主轴轴段表面,采集设备相应的被固定在和贴片的同一轴段。优点:提升系统运行状态的实时监测更加准确可信。
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公开(公告)号:CN105800278A
公开(公告)日:2016-07-27
申请号:CN201610323974.2
申请日:2016-05-16
Applicant: 中国矿业大学 , 力博重工科技股份有限公司
IPC: B65G43/02
CPC classification number: B65G43/02 , B65G2203/0275
Abstract: 一种带式输送机的故障诊断系统及方法,属于输送机故障诊断系统及方法。该系统包括电流传感器、油压传感器、四个转速传感器、PLC及上位机;电流传感器安装在带式输送机的驱动电机处;油压传感器安装在张紧装置液压缸处;第一转速传感器安装在带式输送机驱动电机处;第二转速传感器安装在带式输送机从动滚筒处;第三转速传感器安装在距机尾10米处皮带下方;第四转速传感器安装在距机头10米处皮带下方;PLC作为下位机接收传感器信号并将信号传输给上位机;上位机对信号进行实时处理从而实现带式输送机的状态监测及故障诊断。优点:该方法利用传感器冗余信息,通过构造输送机的解析模型进行状态观测及故障诊断,具有较高的推广及使用价值。
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公开(公告)号:CN104477734B
公开(公告)日:2016-05-04
申请号:CN201410767702.2
申请日:2014-12-11
Applicant: 中国矿业大学
Abstract: 本发明公开了一种超深立井罐道钢丝绳张紧装置及张紧方法,张紧装置包括上卡绳装置、调绳导向架、下液压锁绳装置和下液压调绳装置;上卡绳装置设有绳卡和压力传感器,调绳导向架包括钢架体、上固定双夹板、配重块和配重钢丝绳,钢架体的导向槽内设有游动双夹板,动双夹板设有绳卡和下导向滑轮,上固定双夹板设有上导向滑轮,配重块设有固紧接头,上卡绳装置、下液压锁绳装置和下液压调绳装置均包括楔形铁块和夹铁,下液压锁绳装置和下液压调绳装置还包括杠杆调楔机构和调楔液压缸,调楔液压缸液压杆与楔形铁块连接,调楔液压缸缸体与夹铁连接。本发明钢丝绳张紧装置及张紧方法可实现超深立井罐道钢丝绳张力的自动调节与控制。
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公开(公告)号:CN119780155A
公开(公告)日:2025-04-08
申请号:CN202411562973.4
申请日:2024-11-05
Applicant: 淮北矿业股份有限公司 , 中国矿业大学
Abstract: 本发明公开了一种自供能式矿井罐耳磨损量检测装置及方法,属于磨损检测领域;包括阵列式柔性电路板排线单元、阵列式电压检测电路、能量收集装置、控制系统和检测终端;该装置采用柔性电路板作为检测单元,通过检测阵列式柔性电路板排线单元的断线情况来实现对滚轮罐耳磨损程度的动态实时监测。每个柔性电路板单元连接至电压检测电路,并通过控制系统实时获取滚轮罐耳的磨损数据。设计了能量收集装置,将滚轮的旋转能转化为电能,并经能量管理电路处理后可为检测装置供能。此装置不仅安装简单、操作方便、无需维护,还具有较强的环境适应性,可以实现对滚轮罐耳磨损量的准确可靠检测。
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公开(公告)号:CN119197737A
公开(公告)日:2024-12-27
申请号:CN202411303914.5
申请日:2024-09-19
Applicant: 淮北矿业股份有限公司 , 中国矿业大学
Abstract: 一种基于毫米波雷达的提升机电动机非接触式震动检测装置与方法,装置:毫米波雷达包括发射天线、接收天线、射频组件、数模转换器和数字信号处理器;毫米波雷达安装在对应矿井提升机的径向方向上。方法:在矿井提升机的安装位置上安装毫米波雷达,并调整每个毫米波雷达发射天线的角度,确保毫米波雷达发射的无线信号能量聚焦在对应矿井提升机的天轮和电机处;对中频信号进行处理得到加强目标信号;确定信号中是否存在天轮摆动信号;判断天轮晃动幅度是否在正常范围之内,并推断异常原因;分析出电机是否产生震动,并推断出电机震动的原因;发现提升机异常时进行预警,并使提升机停止工作。该装置及方法能快捷高效地检测出提升机的异常情况。
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公开(公告)号:CN107161824A
公开(公告)日:2017-09-15
申请号:CN201710531454.5
申请日:2017-07-03
Applicant: 中国矿业大学
CPC classification number: B66B5/0018 , B66B5/0037 , B66B7/1215
Abstract: 一种基于信号融合的深井提升装备状态监测系统及方法,系统包括应变测量子系统、主轴编码器、天轮转速测量子系统及张力测量子系统;应变测量子系统布置在主轴上,测量主轴扭矩;天轮转速测量子系统通过弹簧支撑结构与天轮紧贴,测量天轮实时转速;张力测量子系统布置在张力平衡装置上,测量主提升钢丝绳张力;监测系统的各子系统将所采集的信号标定系统时间戳后传入工控机。基于信号融合的状态监测方法能够从混合监测信号中剥离出故障信号,包括加速度引起的信号波动和故障引起的信号波动。其系统紧凑,监测简便,无需人工维护,可靠性强,能够直观准确地对系统的非正常运行状态进行监测,能有效避免提升系统重大事故的发生。
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