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公开(公告)号:CN115157952A
公开(公告)日:2022-10-11
申请号:CN202211060875.1
申请日:2022-08-31
Applicant: 徐州徐工矿业机械有限公司 , 中国矿业大学
IPC: B60G17/04
Abstract: 本发明属于车辆悬架领域,具体涉及一种悬挂油缸液控系统、自适应油气悬架系统以及悬挂油缸平衡位置的调节方法,悬挂油缸液控系统包括悬挂油缸、调节机构、油缸泵和阀;调节机构连接所述悬挂油缸的油液腔;油缸泵的缸筒上设有上油口和进油口且上油口和进油口均与所述油缸泵的油液腔连通,油缸泵的缸筒中部设有出油口,当油缸泵的活塞朝外伸出至出油口以下位置,出油口与所述油缸泵的油液腔连通,所述进油口和所述出油口均设计为单向导通。本发明可以实现空、满载两种状态下前、中、后桥的悬挂油缸活塞位置动态回正和车身姿态的动态调节,改善车辆的乘驾舒适性和行驶平顺性。本发明还可以通过油缸泵的出油口对振动能量进行回收,提高能量利用效率。
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公开(公告)号:CN114635697A
公开(公告)日:2022-06-17
申请号:CN202210178346.5
申请日:2022-02-25
Applicant: 中国矿业大学
Abstract: 本发明公开了一种井筒建井水害预注浆治理方法,主要步骤包括测放井筒平面位置和井下位置、分析井筒地质资料确定下段需注浆治理的区段、井筒下段施工环形绕巷、井筒下段向上施工注浆钻孔对含水层进行预注浆治理、井筒下段注浆治理完成后后注浆环形绕巷并充填处理,井筒正常向下掘进穿越下段已治理含水层以及最终井筒建设完成;本发明适合用于井筒底周边已经有巷道,井筒深度较大,含水层主要位于井底段的工况;可实现井筒上段掘进与下段水害预治理同步,并行作业,减小常规的地面注浆、工作面预注浆耽误的时间,整体节省井筒建设时间。
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公开(公告)号:CN114635697B
公开(公告)日:2023-01-24
申请号:CN202210178346.5
申请日:2022-02-25
Applicant: 中国矿业大学
Abstract: 本发明公开了一种井筒建井水害预注浆治理方法,主要步骤包括测放井筒平面位置和井下位置、分析井筒地质资料确定下段需注浆治理的区段、井筒下段施工环形绕巷、井筒下段向上施工注浆钻孔对含水层进行预注浆治理、井筒下段注浆治理完成后后注浆环形绕巷并充填处理,井筒正常向下掘进穿越下段已治理含水层以及最终井筒建设完成;本发明适合用于井筒底周边已经有巷道,井筒深度较大,含水层主要位于井底段的工况;可实现井筒上段掘进与下段水害预治理同步,并行作业,减小常规的地面注浆、工作面预注浆耽误的时间,整体节省井筒建设时间。
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公开(公告)号:CN114659898A
公开(公告)日:2022-06-24
申请号:CN202210176178.6
申请日:2022-02-25
Applicant: 中国矿业大学
Abstract: 本发明公开了一种带压开采完整底板承压能力评价方法,包括以下步骤:(1)确定底板的破坏深度;(2)确定底板破坏带是否已波及含水层,波及到开采不安全,否则采用步骤(3)‑(8)进行评价;(3)确定具体含水岩层的位置,取芯,获取含水岩层孔隙率n;(4)获取含水岩层自身、含水层上覆岩层、含水层与上覆岩层的接触带岩石试样的抗拉强度值;(5)获取含水岩层的顶板水压值;(6)求取含水岩层的有效水压;(7)求取有效抗拉强,确定最小的有效抗拉强度;(8)计算突水安全系数e;原理简单、应用方便,评价结果更加准确。
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公开(公告)号:CN105241790B
公开(公告)日:2017-12-26
申请号:CN201510680949.5
申请日:2015-10-19
Applicant: 中国矿业大学
IPC: G01N11/00
Abstract: 本发明公开了一种高粘度流体温度特性测试试验台及方法,该试验台包括液压系统、数据采集系统、水浴循环加热系统、流体输送缸一、流体输送缸二、测试管路和椭圆齿轮流量计,液压系统包括液压缸一和液压缸二,水浴循环加热系统包括恒温水浴槽、水槽一、水槽二、热水泵一、热水泵二和热水泵三,测试管路包括水浴加热段和测试段;该方法依靠液压系统推动流体输送缸一和流体输送缸二内的流体进入测试管路进行水浴加热,通过数据采集系统对测试管路内部流体的压降进行测试,通过椭圆齿轮流量计考察测试过程中的流量。本发明实现了测试管路内部流体精确控温、大跨度流速控制以及多重因素耦合影响下的圆管流动性能研究。
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公开(公告)号:CN114659898B
公开(公告)日:2025-03-28
申请号:CN202210176178.6
申请日:2022-02-25
Applicant: 中国矿业大学
Abstract: 本发明公开了一种带压开采完整底板承压能力评价方法,包括以下步骤:(1)确定底板的破坏深度;(2)确定底板破坏带是否已波及含水层,波及到开采不安全,否则采用步骤(3)‑(8)进行评价;(3)确定具体含水岩层的位置,取芯,获取含水岩层孔隙率n;(4)获取含水岩层自身、含水层上覆岩层、含水层与上覆岩层的接触带岩石试样的抗拉强度值;(5)获取含水岩层的顶板水压值;(6)求取含水岩层的有效水压;(7)求取有效抗拉强,确定最小的有效抗拉强度;(8)计算突水安全系数e;原理简单、应用方便,评价结果更加准确。
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