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公开(公告)号:CN103939122B
公开(公告)日:2015-12-02
申请号:CN201410149581.5
申请日:2014-04-14
Applicant: 中国矿业大学
IPC: E21F1/00
Abstract: 一种大直径深立井掘进面侧送风方法,针对直径超过10米的深立井高温掘进面,用竖向柔性风筒连接传统竖向主送风筒和固定在末层吊盘底侧的四通主进风口管;用横向柔性风筒连接四通的支路风口管和安装在末层吊盘底部的诱导风口管,可以实现将新鲜风流直接送至末层吊盘下方的掘进面。诱导风口管通过吊杆安装到末层吊盘下侧,诱导风口管的送风角度和送风高度均可以调节,实现向掘进面不同区域送风,兼有竖向通风除尘功能。本发明所述的侧送风方法,可以实现掘进面大部分区域处于新鲜风流侧,柔性风筒及诱导风口管所占空间小,不影响立井正常掘进施工,不需增加末端风机,利用主通风机风压即可实现多风口管、多角度侧向送风,对深部立井高温掘进面热环境改善效果显著。
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公开(公告)号:CN103939122A
公开(公告)日:2014-07-23
申请号:CN201410149581.5
申请日:2014-04-14
Applicant: 中国矿业大学
IPC: E21F1/00
Abstract: 一种大直径深立井掘进面侧送风方法,针对直径超过10米的深立井高温掘进面,用竖向柔性风筒连接传统竖向主送风筒和固定在末层吊盘底侧的四通主进风口管;用横向柔性风筒连接四通的支路风口管和安装在末层吊盘底部的诱导风口管,可以实现将新鲜风流直接送至末层吊盘下方的掘进面。诱导风口管通过吊杆安装到末层吊盘下侧,诱导风口管的送风角度和送风高度均可以调节,实现向掘进面不同区域送风,兼有竖向通风除尘功能。本发明所述的侧送风方法,可以实现掘进面大部分区域处于新鲜风流侧,柔性风筒及诱导风口管所占空间小,不影响立井正常掘进施工,不需增加末端风机,利用主通风机风压即可实现多风口管、多角度侧向送风,对深部立井高温掘进面热环境改善效果显著。
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公开(公告)号:CN109970400A
公开(公告)日:2019-07-05
申请号:CN201910284625.8
申请日:2019-04-10
Applicant: 中国矿业大学
IPC: C04B28/00 , C04B38/10 , C09K5/14 , C04B111/70
Abstract: 一种寒区冬季主动吸收夏季保存冷量的材料及其制备与应用,材料主要由:高吸水材料、发泡剂、纯粘土、悬浮剂、促凝剂和水组成。利用纯水在结冰状态下比常温状态的导热系数的比值达到4倍以上,在材料中添加了高效吸水剂,确保在材料中岩土材料中固结完成后仍然含有大量的结晶水和自由水,实测的冻结状态下导热系数最大,融化状态下,冻融的导热系数比值达3.0~3.5;按照配比加入水泥砂浆中标准养护完成后具的强度;将配制的浆液材料以压力注浆的方式注入地层,或预制成板材料后到现场拼装,或直接喷射在地层表面上,冻胀率小于4%;冻融循环保水率90%以上,强度损失率小于10%。具有吸收冷隔绝热量效果,耐久性强,制备简单,造价低廉,施工简便。
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公开(公告)号:CN104849117B
公开(公告)日:2017-05-31
申请号:CN201510270829.8
申请日:2015-05-25
Applicant: 中国矿业大学
Abstract: 一种强度梯度材料及其制备与试验方法。属于岩土工程的相似强度材料的制备与试验方法。该材料由基料和辅料均匀混合并持续搅拌至凝固;基料由硫酸盐水泥熟料、膨润土和去离子水混合搅拌;辅料由硬石膏、石灰、氢氧化锂,保水剂和去离子水搅拌;基料和辅料水灰比均为2‑4,养护时间20‑60min。制备:控制养护时间和水灰比指标分层浇筑,直至形成预期强度梯度;确定材料强度与水灰比及养护时间,控制水灰比和养护时间,分层浇筑至设定高度,在恒温和恒湿条件下整体养护;养护完成后,沿试样表面布置微型孔压传感器,联合数字照相技术进行单轴试验。利用该材料能够再现梯度材料的变形场特征和破坏机制的尺度特征,完成梯度材料变形过程中渗流‑变形耦合测量。
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公开(公告)号:CN104849117A
公开(公告)日:2015-08-19
申请号:CN201510270829.8
申请日:2015-05-25
Applicant: 中国矿业大学
Abstract: 一种强度梯度材料及其制备与试验方法。属于岩土工程的相似强度材料的制备与试验方法。该材料由基料和辅料均匀混合并持续搅拌至凝固;基料由硫酸盐水泥熟料、膨润土和去离子水混合搅拌;辅料由硬石膏、石灰、氢氧化锂,保水剂和去离子水搅拌;基料和辅料水灰比均为2-4,养护时间20-60min。制备:控制养护时间和水灰比指标分层浇筑,直至形成预期强度梯度;确定材料强度与水灰比及养护时间,控制水灰比和养护时间,分层浇筑至设定高度,在恒温和恒湿条件下整体养护;养护完成后,沿试样表面布置微型孔压传感器,联合数字照相技术进行单轴试验。利用该材料能够再现梯度材料的变形场特征和破坏机制的尺度特征,完成梯度材料变形过程中渗流-变形耦合测量。
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