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公开(公告)号:CN119394900A
公开(公告)日:2025-02-07
申请号:CN202510001749.6
申请日:2025-01-02
Applicant: 中国矿业大学(北京)
Abstract: 本发明公开了基于底摩擦的低重力环境模拟月壤贯入试验平台及试验方法,属于低重力模拟装置技术领域,包括支撑调节单元;模拟箱,模拟箱内放置模拟月壤;模拟箱设置在支撑调节单元上;其中,通过调节支撑调节单元的长度调节模拟箱的倾斜角度,以模拟月球的重力大小;监测单元,监测单元穿过模拟箱后贯入模拟月壤中,并监测模拟月壤中的贯入阻力。本发明可以模拟月球的低重力环境,运用本发明中提出的方法原理同样可以模拟其他星球上的低重力环境;同时本发明中所提出方法可针对不同月壤或星壤材料(不同材料的摩擦系数μ不同),计算出相应的试验台倾角α。
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公开(公告)号:CN119312422A
公开(公告)日:2025-01-14
申请号:CN202411375389.8
申请日:2024-09-29
Applicant: 中国矿业大学(北京) , 四川省汇元达钾肥有限责任公司
IPC: G06F30/10 , G16C20/30 , G06F111/10 , G06F119/14
Abstract: 本发明公开了一种基于数值模拟的固体钾盐矿房柱式开采采留比优化方法,涉及岩土工程数值模拟技术领域。包括:获取固体钾盐矿山的各岩层力学参数,设计不同的开采方案;在软件中绘制采场的几何平面图形,将文件导入FLAC3D中生成三维采场各岩层模型网格;基于岩石特性对三维采场各岩层模型网格赋予本构模型;在钾盐矿山开采矿层(光卤石矿层)顶部设置一条监测线检测采场顶板的最大应力及顶板下沉量,分析对比不同方案下的采场模拟结果;使用公式计算得出不同采留比的矿柱的安全系数;根据模拟结果以及矿柱安全系数,选择回采率最高的采留比参数,得出最优采留比方案。本发明保证采场稳定性下的最高回采率方案,从而得出最优采留比参数方案。
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公开(公告)号:CN112129446B
公开(公告)日:2024-07-30
申请号:CN202011184657.X
申请日:2020-10-29
Applicant: 中国矿业大学(北京)
Abstract: 本发明公开一种基于破碎应力感应的煤矸动态识别系统,涉及煤矿开采领域;包括液压支架系统,液压支架系统一侧上方固定连接有倾斜设置的三级伸缩尾梁,三级伸缩尾梁下方水平设置有刮板运输机,刮板运输机上端设置有智能粉碎机,智能粉碎机包括两个粉碎机架和两个粉碎齿轮,两个粉碎齿轮分别活动设置于两个压力感知轴上,压力感知轴内设置有信息传送装置,信息传送装置无线连接有信息处理装置,信息处理装置位于液压支架系统内,信息处理装置与三级伸缩尾梁的控制端电连接;三级伸缩尾梁能够打开或关闭放煤口。本发明能够实现煤矸动态识别,识别准确率高,有助于提高工作面无人化水平,同时提高资源回收率。
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公开(公告)号:CN117686307B
公开(公告)日:2024-05-07
申请号:CN202410156347.9
申请日:2024-02-04
Applicant: 中国矿业大学(北京) , 四川省汇元达钾肥有限责任公司
Abstract: 本发明关于一种固体钾盐矿石单轴压缩力学试验中不同含水率控制方法,涉及钾盐矿石力学特性研究技术领域。包括对钾盐岩进行切割,得到长方体钾盐矿石;将长方体钾盐矿石取芯,得到圆柱体钾盐矿石;对圆柱体钾盐矿石进行标准试件制备;将标准试件在室温、自然湿度条件下静置24h;将自然含水状态下的钾盐试件干燥至无自由水状态,得到干燥或半干燥的圆柱体钾盐矿石试件;将自然状态下的圆柱体钾盐矿石试件进行完全烘干、称重与烘干前质量对比,计算圆柱体钾盐矿石试件含水率,求得含水率平均值;以含水率平均值为基准,进行不同时间烘干,达到不同含水率的控制。本发明通过控制烘干时间来使矿石达到不同的含水率,以便进行更精确的力学性能试验。
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公开(公告)号:CN117167012A
公开(公告)日:2023-12-05
申请号:CN202311452113.0
申请日:2023-11-03
Applicant: 中国矿业大学(北京)
IPC: E21C41/18
Abstract: 本发明公开了一种急倾斜煤层水平分段综放开采多轮逆序放煤工艺,涉及煤矿开采技术领域,针对长度短、厚度大的急倾斜特厚煤层,其中工作面的长度为≤60m,顶煤厚度为≥20m,煤层的倾角≥45°,包括如下步骤:步骤一、单次放煤高度的确定;步骤二、M轮顺序放煤作业,通过M轮顺序放煤使得煤岩界面平缓下降;步骤三、N轮顺/逆序放煤作业,首先判断煤层倾角α与临界角θ的大小关系,再选择合适的组合放煤方式。本发明针对顶煤厚度较大的急倾斜煤层水平分段综放开采条件创新性地提出了先多轮顺序后多轮逆序的精细化放煤工艺,能够有效降低混矸率,同时减少顶板侧、底板岩层侧和工作面中部的顶煤损失,从而提高整个工作面的顶煤回收率。
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公开(公告)号:CN115015205A
公开(公告)日:2022-09-06
申请号:CN202210745929.1
申请日:2022-06-29
Applicant: 中国矿业大学(北京)
Abstract: 本发明涉及煤矿采煤技术领域,尤其是指一种荧光标记煤矸识别装置及方法,包括以下步骤,S1:先在液压支架前方钻孔,并在钻孔内安装时步漏斗,同时也在液压支架上安装特殊光照灯和信号发射器;S2:液压支架向前移动,使得信号发射器与时步漏斗内的距离传感器的距离发生改变;S3:当信号发射器与时步漏斗内的距离传感器的距离减小到预先设置的阈值时,距离传感器通过算法控制电机开启,时步漏斗内的荧光物质向外喷洒;S4:利用荧光识别相机识别由装在支架上的特殊光照灯照射在煤和矸石表面发出的荧光。本发明通过时步漏斗、信号发射器、特殊光照灯和荧光识别相机在放煤过程中的相互配合,以达到识别煤和矸石进而准确把握尾梁关闭时机的目的。
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公开(公告)号:CN114215602A
公开(公告)日:2022-03-22
申请号:CN202111517767.8
申请日:2021-12-13
Applicant: 中国矿业大学(北京)
Abstract: 本发明公开了基于空腔结构的煤矸声振信号放大装置及煤矸识别方法,涉及煤炭自动化识别技术领域,包括:空心夹层底座、壳体、第一调节旋钮、第二调节旋钮、声波传感器和振动传感器;壳体的开口端设置于空心夹层底座的夹层内部,并通过第一调节旋钮和第二调节旋钮与空心夹层底座的内层外壁连接;第一调节旋钮和第二调节旋钮用于调节壳体与空心夹层底座的距离;声波传感器和振动传感器设置于壳体的顶部外侧。本发明提出一种液压支架共鸣腔结构,能够有效放大矸石下落产生的声振信号,削弱煤下落产生的声振信号,让煤矸声振信号的差异的更加明显,再通过特征提取和恰当的识别算法,显著增强了对环境干扰的抵抗能力,提高了煤矸识别的准确率。
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公开(公告)号:CN112459843B
公开(公告)日:2021-09-21
申请号:CN202011447649.X
申请日:2020-12-09
Applicant: 中国矿业大学(北京)
Abstract: 本发明公开了一种基于热量检测的煤矸识别系统及方法,通过N组同方向并排设置的放顶煤液压支架的第n‑2个放煤口向位于下方的刮板运输机上排放煤岩混合物并运输,且依次经过各放顶煤液压支架的放煤口;通过化学喷雾装置,向当前位置的刮板运输机上的煤岩混合物喷洒化学试剂;通过红外热量检测装置检测所述煤岩混合物与所述化学试剂发生反应后的热信号并转换为电信号发送到控制器,控制器根据电信号控制对应的放煤口、化学喷雾装置、红外热量检测装置开闭,实现循环放煤和检测。本发明通过化学反应区分煤岩混合物,识别速度快、准确率高。
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公开(公告)号:CN112147269A
公开(公告)日:2020-12-29
申请号:CN202011054568.3
申请日:2020-09-30
Applicant: 中国矿业大学(北京)
IPC: G01N31/12
Abstract: 本发明公开一种模拟地下煤层气化过程的实验室相似模拟装置,涉及地下煤层气化研究技术领域,包括底座、气化废水处理装置和实验台,实验箱体中用于由下至上依次铺设多个模拟层,相邻的两个模拟层之间设置有一个分隔测试组件,最下端的模拟层为模拟煤层,巷道模拟导管组件用于铺设于模拟煤层中;进气导管和出气导管分别设置于实验箱体内部两侧,出气导管下端与巷道模拟导管组件连接,出气导管上端由实验箱体顶部伸出并与气体组分分析装置连接;氧化区监测组件和还原区监测组件均设置于模拟煤层中。该装置能够模拟地下煤炭实现地下开采完整过程与地面抽采气体成分分析,为在实现地下实施气化技术之前进行实验室规模研究提供实验平台。
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公开(公告)号:CN110821493A
公开(公告)日:2020-02-21
申请号:CN201810889830.2
申请日:2018-08-07
Applicant: 中国矿业大学(北京)
IPC: E21C41/18
Abstract: 一种减少综放工作面端头顶煤损失的放煤系统和方法,主要包括端头逆序放煤方式、上端头不放煤段、下端头不放煤段、正序放煤段、逆序放煤段、端头逆序放煤段分析系统;端头逆序放煤方式是指将综放工作面内除上端头不放煤段和下端头不放煤段之外的所有放煤支架划分为正序放煤段和逆序放煤段两段;正序放煤段是指在该段内放煤方向与采煤机割煤方向相同,与上端头不放煤段相邻;逆序放煤段是指在该段内放煤方向与采煤机割煤方向相反,与下端头不放煤段相邻;端头逆序放煤段分析系统安装于上端头不放煤段,用于确定逆序放煤段长度。本发明中的一种减少综放工作面端头顶煤损失的放煤系统和方法是对传统放煤工艺的优化,能有效降低综放开采顶煤损失量。
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