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公开(公告)号:CN119935680A
公开(公告)日:2025-05-06
申请号:CN202510127394.5
申请日:2025-02-04
Applicant: 中国矿业大学(北京) , 华北科技学院(中国煤矿安全技术培训中心)
Abstract: 本发明公开了一种受载条件下水浸含瓦斯煤体获取装置及应用方法。所述受载条件下水浸含瓦斯煤体获取装置,包括力学加载系统、试样安装及测试系统、注气和注水系统。通过力学加载系统、试样安装及测试系统、注气和注水系统的高效配合,可在对煤样施加载荷并且注入甲烷气体之后向煤样中注入水分,能够有效地模拟煤矿工程现场的水力化措施影响受载含瓦斯煤体的过程,并且获得含水煤样后再进行力学加载和渗流实验时,不需要重新抽真空,也就避免了水分的额外损失,进而可准确获得水浸受载含瓦斯煤体的力学和渗流规律,用以指导现场煤层水力化增透抽采工程设计。
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公开(公告)号:CN119885801A
公开(公告)日:2025-04-25
申请号:CN202411947166.4
申请日:2024-12-26
Applicant: 中国矿业大学
Abstract: 本发明涉及一种振动筛筛分效率预测方法,属于筛分效率预测技术领域,解决了现有技术中振动筛筛分效率预测方法预测精度低、计算量大、实时性差且通用性差的问题。构建振动筛离散元模型和颗粒工厂空间模型;基于振动筛离散元模型和颗粒工厂空间模型构建筛分效率样本数据集;对于每一种大小的颗粒,基于筛分效率样本数据集训练多个机器学习模型,以预测筛分效率精度最高的机器学习模型作为该种颗粒的筛分效率预测模型;获取待测样本,基于颗粒大小选取对应的筛分效率预测模型,将入料颗粒百分比、入料颗粒总量作为输入参数,能够得到对应于该颗粒大小的筛分效率。实现了一种预测精度高、计算效率高、实时性强并且能够适应于各种复杂工况的振动筛筛分效率预测方法。
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公开(公告)号:CN119885800A
公开(公告)日:2025-04-25
申请号:CN202411942522.3
申请日:2024-12-26
Applicant: 中国矿业大学
Abstract: 本发明涉及一种滚筒筛透筛速率优化方法,属于透筛速率优化技术领域,解决了现有技术中透筛速率预测方法准确度低、计算成本高并且难以通过调整工况参数以获取最优透筛速率的问题。基于滚筒筛离散元模型和颗粒工厂空间模型构建透筛速率样本数据集;基于所述透筛速率样本数据集训练目标机器学习模型以得到透筛速率预测模型;获取待测参数样本,将所述待测参数样本输入至所述透筛速率预测模型得到对应于该待测参数样本的不同颗粒大小的透筛速率;若所述透筛速率符合预期目标,则将所述待测参数样本作为所述滚筒筛的控制参数,若不符合预期目标,则采用粒子群算法对所述待测参数样本进行优化,并将优化后的参数作为所述滚筒筛的控制参数,从而提升待测振动筛的透筛速率。实现了一种准确、高效的透筛速率预测及优化方法。
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公开(公告)号:CN119531951A
公开(公告)日:2025-02-28
申请号:CN202411668733.2
申请日:2024-11-21
Applicant: 华亭煤业集团有限责任公司 , 中国矿业大学
Abstract: 本发明涉及冲击地压预警监测技术领域,具体的说是一种煤矿冲击地压灾害防治检测预警装置及其预警方法,包括安装块,所述安装块上安装有检测机构,所述安装块上安装有控制机构,所述安装块上安装有清理机构,所述控制机构上安装有传动机构,所述清理机构上安装有密封机构,所述安装块上安装有连接机构,所述连接机构上安装有闭锁机构;通过检测机构和控制机构配合,使安装块进入钻孔内部指定位置进行压力监测和预警工作,通过传动机构的配合,使控制机构带动清理机构对洞壁的杂物清扫,通过密封机构利于使安装块一端被密封,通过连接机构和闭锁机构的配合,利于对两个安装块连接,实现两个安装块进入和出来时,相互拉动,便于进出。
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公开(公告)号:CN118441152A
公开(公告)日:2024-08-06
申请号:CN202410435678.6
申请日:2024-04-11
Applicant: 中国矿业大学
Abstract: 本发明涉及一种煤矸石中铝锂共提取方法,属于煤矸石资源化综合利用技术领域,解决了现有技术中从煤矸石中提取铝锂方法成本高的问题。方法包括:步骤1:对煤矸石进行选择性破碎,筛分,得到粒径小于3mm的物料;步骤2:对粒径小于3mm的物料研磨、焙烧活化;步骤3:将焙烧后的灰渣进行酸浸出、固液分离,得到含有铝离子、锂离子的浸出液;步骤4:调节浸出液的pH,使溶液中存在的Al3+转化为不定形氢氧化铝,不定性氢氧化铝选择性地原位吸附锂,得到铝锂共沉淀物。该方法不需要萃取等复杂过程,成本较低。
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公开(公告)号:CN117605407A
公开(公告)日:2024-02-27
申请号:CN202311667590.9
申请日:2023-12-07
Applicant: 华亭煤业集团有限责任公司 , 中国矿业大学
IPC: E21B7/00 , E21B15/00 , E21B7/02 , E21B19/083 , E21B19/08
Abstract: 本发明公开了一种可排渣的卸压钻孔装置,包括安装座,所述安装座下端设置有移动调节组件,且安装座上端一侧通过移动组件与摆放座连接,同时摆放座上端安装的驱动电机的输出端连接有偏心齿轮组,偏心齿轮组另一端通过螺旋连接杆与泄压钻头连接,所述螺旋连接杆一端外侧设置有废渣收集组件,且废渣收集组件下端与送渣组件连接。该可排渣的卸压钻孔装置,本申请通过驱动电机带动偏心齿轮组转动,而钻孔时产生的灰尘和废渣在排渣导向组件的防护导向下输送至送渣组件中,然后送渣组件在进行钻孔的同时受偏心齿轮组的作用能够间接性的转动对废渣进行输送,并经过电动输送绞龙和排渣导向组件搭配使用,对灰尘和废渣进行排出,提高使用的实用性。
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公开(公告)号:CN117270073A
公开(公告)日:2023-12-22
申请号:CN202311164918.5
申请日:2023-09-11
Applicant: 华能煤炭技术研究有限公司 , 甘肃华亭煤电股份有限公司砚北煤矿 , 华能庆阳煤电有限责任公司核桃峪煤矿 , 中国矿业大学
Abstract: 一种用于监测波形的测试对比系统及方法,通过将两个不同类型的测试探头安装于同一测试环境,保证两探头的底部位于同一水平高度,在地面机房中进行主动激发源的震动波对比测试,并记录测试波形,待确定测试探头一和测试探头二记录的波形一致后,拿到井下安装进行测试,通过放炮作业激发波形,用于对比两探头的记录波形,依据探头量探要求,合理选择炸药量和放炮位置通过爆破激发震动波,记录同一震源下两探头记录的波形,进行对比分析,并根据分析结果,做出相应处理,排除在微震信号监测过程中出现的探头故障、测点位置失效、波形传播路径不佳等问题,明显改善了信号波形的监测效果,提高了信号监测的精确性,更好地保障了煤矿生产的安全性。
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公开(公告)号:CN116307637B
公开(公告)日:2023-10-13
申请号:CN202310558475.1
申请日:2023-05-18
Applicant: 华北科技学院(中国煤矿安全技术培训中心) , 中煤科工开采研究院有限公司 , 河南理工大学 , 中国矿业大学(北京) , 江苏恒艺创智能科技有限公司
Inventor: 程志恒 , 张金虎 , 陈亮 , 张宏图 , 陈广金 , 杜锋 , 刘世伟 , 崔贵波 , 孙小岩 , 张健 , 杨正凯 , 姜彦军 , 秦洪岩 , 杨涛 , 崔永国 , 司俊鸿 , 张振立 , 李美晨 , 郭凯 , 薛傲 , 赵哲辰
IPC: G06Q10/0631 , G07C1/20
Abstract: 本发明属于矿井安全信息化技术领域,具体涉及煤矿瓦斯巡检任务的生成分发方法和装置。该方法具体包括获取矿图中需要巡检的巷道以及第一巡检项目集;确定和需要巡检的巷道关联的可用瓦斯巡检机器人;基于可用瓦斯巡检机器人的位置信息和第一巡检项目集,生成煤矿瓦斯巡检任务集合,所述煤矿瓦斯巡检任务集合覆盖第一巡检项目集;分发煤矿瓦斯巡检任务集合中的煤矿瓦斯巡检任务;所述煤矿瓦斯巡检任务包括瓦斯巡检机器人在线时执行的任务以及离线时执行的任务。本发明的方法可以灵活实现巷道巡检任务的分配。
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公开(公告)号:CN114236374A
公开(公告)日:2022-03-25
申请号:CN202111522592.X
申请日:2021-12-13
Applicant: 中国矿业大学
IPC: G01R31/327
Abstract: 本发明公开了一种整流器开路故障的实时诊断方法,包括步骤如下:S1,构建三相整流器系统模型,并在系统中加入故障诊断单元;S2,通过模拟故障产生,分别采集健康状况和各种故障下的三相电流ia、ib、ic;S3,采用电流数据重构算法对三相电流数据进行处理,消除三相电流之间的相位差;S4,引入多尺度熵的算法,对数据进一步处理;S5,利用处理后的电流数据,检测出开路故障的产生,并完成开路故障的分类识别。本发明的方法能实时地诊断出单管开路故障以及复合管开路故障共21种类别;且本发明不需要额外的传感器、成本低。
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公开(公告)号:CN102748063A
公开(公告)日:2012-10-24
申请号:CN201210242097.8
申请日:2012-07-13
Applicant: 中国矿业大学(北京)
IPC: E21F5/06
Abstract: 本发明公开了一种磁化表面活性剂溶液除尘方法及装置,通过在煤矿中静压水管上并联安装由表面活性剂添加器和磁化装置组成的磁化支路,并通过煤矿中的压风管路推动磁化支路中的溶液流动,最终完成磁化表面活性剂溶液重新注入静压水管,实现了巷道中降尘点降尘使用的目的。由于采用物理法进行磁处理,无毒、无污染,应用方便、屏蔽简单,同时,磁化后的表面活性剂可有效降低表面张力,增加对粉尘以及煤体的润湿性,大大提高了降尘效果,其装置特别适合与现有煤矿设施结合使用。
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