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公开(公告)号:CN111175123B
公开(公告)日:2024-06-25
申请号:CN202010098808.3
申请日:2020-02-18
Applicant: 中国矿业大学(北京)
Abstract: 本发明为一种梯级保压含瓦斯煤围压SHPB实验密封装置及方法,适用于瓦斯吸附解吸及材料动态力学性能的冲击加载实验技术领域。由中间腔、保压腔、直线导轨、卡箍体、充气口、放气口、密封件组成;其中中间腔和保压腔组成的左右腔体,固定于直线导轨上,密封件安装在与杆接触的圆孔的凹槽内和左右两腔体合并的接触边沿凹槽。腔体侧面的两个充气口连接空气气瓶管件,腔体中间的充气口连接吸附气体管件,放气口连接真空泵和废气收集罐。将装置连接到霍普金森杆上,将中间腔抽真空后,向中间腔和保压腔分别注入气体,保压腔气体压强约为中间腔体的一半。试样吸附气体完毕后,开始冲击试验。该发明同时解决了围压对试样的影响和含瓦斯对试样的影响问题的研究,同时采用梯度保压来保证设备的密闭性能,装置结构简单,设计合理,操作方便,能提高实验的成功率,具有较强的实用性。
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公开(公告)号:CN114986472A
公开(公告)日:2022-09-02
申请号:CN202210788601.8
申请日:2022-07-04
Applicant: 中国矿业大学(北京)
Abstract: 本发明公开了一种适用于煤矿井下的重载机器人,用以解决现有技术中煤矿井下最后一公里采用人力转运物料时存在的人力资源消耗较大、安全性较低、工作效率和效益较低的技术问题,包括:重载履带车、升降平移圆转装置、机械臂及控制装置;升降平移圆转装置固定设置在重载履带车车体的右前部;机械臂固定设置在升降平移圆转装置的顶部;控制装置分别与重载履带车、升降平移圆转装置及机械臂电连接;与现有技术相比,本发明在煤矿井下最后一公里的作业中节约了资源,提高了作业安全性,作业效率。
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公开(公告)号:CN112580874A
公开(公告)日:2021-03-30
申请号:CN202011521190.3
申请日:2020-12-21
Applicant: 中国矿业大学(北京)
Abstract: 本发明公开了人工智能领域的一种基于随机森林算法和TCN的短期风电功率预测方法,包括:汇总风电功率预测原始数据集;风电功率预测原始数据集预处理;基于随机森林算法,筛选风电功率预测数据的特征数据;以特征数据作为输入,构建TCN网络预测模型;通过训练和验证得到最佳TCN网络预测模型;采用最佳TCN网络预测模型对风电功率进行预测。本发明为提高短期风电功率的预测精度,解决风电并网后电力系统难以维持稳定、经济运行和科学调度的技术难题提供了新方法。
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公开(公告)号:CN101863831A
公开(公告)日:2010-10-20
申请号:CN201010201903.8
申请日:2010-06-10
Applicant: 中国矿业大学(北京)
IPC: C07D215/06
Abstract: 本发明公开了一种从煤与生物质共液化油品中分离喹啉的方法,包括:用硅胶、活性炭或氧化铝为固定相,湿法装入层析柱;将要分离的含有喹啉的煤与生物质共液化油品加入所述层析柱的上柱,用流动相进行洗脱,收集不同时段的、富含喹啉的洗脱份;通过阿贝折光仪检测,将收集到的富含喹啉的洗脱份,脱除溶剂,得到纯度为95%以上的喹啉产品。本发明具有工艺简单,生产成本低,分离效果好,收率高,绿色环保的优点。
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公开(公告)号:CN118130264A
公开(公告)日:2024-06-04
申请号:CN202410548829.9
申请日:2024-05-06
Applicant: 中国矿业大学(北京) , 中铁(上海)投资集团有限公司 , 中铁二局第二工程有限公司 , 北京国锚工程技术研究院有限公司
Inventor: 姜晓明 , 郝清硕 , 王学楷 , 杨帆 , 何肖辉 , 李喆 , 董美强 , 翟兆玺 , 刘远建 , 殷小亮 , 张真煌 , 杨贵均 , 唐丽茹 , 王科学 , 边文辉 , 杨丞 , 李莹
Abstract: 本申请公开了气囊补偿支护下硐室岩体性能的测试设备及评价方法,用于测试待测岩样,测试设备包括伺服加载系统、约束组件、气囊以及气体发生器;约束组件放置于伺服加载系统;约束组件设有定位槽和临空面,待测岩样设置于定位槽内,气囊朝临空面穿设于待测岩样内部的通孔,且气囊连接气体发生器和外部监测设备。本申请能够根据实际需求控制气体发生器随时改变气囊的补偿应力,实现对围岩内部应力的灵活控制与补偿,方便实时监测气囊压力变化以及判断待测岩样内部应力分布和性能变化。
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公开(公告)号:CN114963907B
公开(公告)日:2024-03-15
申请号:CN202210763208.3
申请日:2022-06-30
Applicant: 北京住总集团有限责任公司 , 中国矿业大学(北京)
Abstract: 本发明实施例公开一种岩石隧道爆破开挖方法,属于隧道开挖技术领域,包括:确定待开挖隧道周边被保护建筑物或设施的安全阈值;开展逐级爆破实验,监测所述被保护建筑物或设施的振动响应;根据所述振动响应的反馈结果与所述安全阈值进行比较,确定是否进一步爆破开挖。本发明通过在正式爆破开挖之前,通过爆破实验确定出合理的爆破开挖方案,可以在一定程度上降低爆破振动有害效应,从而可适应周边建筑物较多的复杂环境的隧道开挖工程中。本发明适用于城市管廊、地铁等隧道开挖工程中。
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公开(公告)号:CN115788579A
公开(公告)日:2023-03-14
申请号:CN202210515441.X
申请日:2022-05-11
Applicant: 中国矿业大学(北京) , 陕西陕煤曹家滩矿业有限公司 , 陕煤集团神木张家峁矿业有限公司 , 陕西华电榆横煤电有限责任公司 , 陕煤集团神木红柳林矿业有限公司 , 河北省地质矿产勘查开发局第四地质大队
Abstract: 本公开提供一种煤层开采覆岩三带时空演化监测方法,沿煤层推的垂向对监测区域地下进行分层持续监测获取地下层位变形数据;沿煤层推采方向对监测区域地表定期进行区域测量获取地表变形数据;通过地下层位变形数据和地表变形数据,构建煤层开采覆岩三带发育动态模型,获取煤层开采覆岩三带发育规律数据;利用煤层开采覆岩三带发育规律数据,获得井下煤层工作面推采进度与覆岩三带发育高度之间的时空关系数据,将时空关系数据作为井下安全开采的监测依据。本公开融合无人机航摄测绘、地表移动观测、导水裂隙带探测与光纤监测技术,为覆岩三带发育高度的最佳探查时机提供帮助,有利于井下安全开采。
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公开(公告)号:CN113029823A
公开(公告)日:2021-06-25
申请号:CN202110260562.X
申请日:2021-03-10
Applicant: 中国矿业大学(北京)
Abstract: 本发明公开一种霍普金森拉杆金属固结固定试样方法,涉及霍普金森拉杆实验技术领域,在试样与霍普金森拉杆之间设置合金,通过熔化所述合金将所述试样与所述霍普金森拉杆粘接。将伍德合金放置于试样两边,并安装在霍普金森拉杆上,使用涡流线圈加热伍德合金钢,使得其熔化粘结试样与霍普金森拉杆,然后开始拉杆实验。试样与霍普金森拉杆之间采用金属粘结,应力波损失小,粘结效果好。
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公开(公告)号:CN118329751B
公开(公告)日:2024-08-09
申请号:CN202410762868.9
申请日:2024-06-13
Applicant: 中国矿业大学(北京) , 中铁(上海)投资集团有限公司 , 中铁二局第二工程有限公司 , 中铁八局集团昆明铁路建设有限公司 , 北京国锚工程技术研究院有限公司
Inventor: 杨军 , 王科学 , 何肖辉 , 孙志成 , 杨义豪 , 吴宇飞 , 李喆 , 边文辉 , 翟兆玺 , 刘远建 , 殷小亮 , 何俊 , 杨帆 , 张真煌 , 张宝 , 姜晓明 , 杨贵均 , 唐丽茹 , 刘凯 , 姜秉成
IPC: G01N19/00
Abstract: 本申请涉及一种岩石强度测定方法、装置及电子设备,获取历史岩体钻进测试过程中的试验数据;分别获取无激光钻进方式与有激光钻进方式对应的试验数据,作为第一历史数据与第二历史数据;根据所述第一历史数据建立第一强度关系模型;根据所述第二历史数据建立第二强度关系模型;利用所述第一强度关系模型与第二强度关系模型建立所述岩体的强度测定模型;基于所述强度测定模型计算所述岩体的岩石强度。建立强度预测模型,实现了在旋挖成桩过程即可完成对围岩强度的预测,实现对围岩地层分布、强度的精细化勘探。此外,预测模型适用于有激光钻进与无激光钻进的两种钻进方式,克服同一模型计算两种钻进方式导致的测量误差,实现岩石强度的准确测量。
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公开(公告)号:CN118241976B
公开(公告)日:2024-08-02
申请号:CN202410674787.3
申请日:2024-05-29
Applicant: 中国矿业大学(北京) , 中铁(上海)投资集团有限公司 , 中铁二局第二工程有限公司 , 中铁八局集团昆明铁路建设有限公司 , 北京国锚工程技术研究院有限公司
Inventor: 姜晓明 , 何肖辉 , 赵卫平 , 王科学 , 孙志成 , 吴宇飞 , 边文辉 , 翟兆玺 , 李喆 , 刘远建 , 殷小亮 , 何俊 , 杨帆 , 张真煌 , 张宝 , 杨贵均 , 唐丽茹 , 刘凯 , 姜秉成
Abstract: 本申请涉及一种旋挖钻机与钢筋笼布施一体化设备及地基施工方法,其中,一种旋挖钻机与钢筋笼布施一体化设备,包括:设备主体、挖掘组件、排渣组件和布施组件。通过挖掘组件和排渣组件实现了挖掘和排渣的同步进行,不需要往复提拉倒出渣土,降低了作业难度,同时布施组件直接带动钢筋笼跟随挖掘组件伸入地下,在完成掘进的时候钢筋笼也完成了部署,进一步地减少了作业流程提高施工效率。本申请有效地解决了现有技术中采用旋挖挤压的方式,以及挖掘后再进行护壁支护、下钢筋笼、注浆凝固等工序,导致施工过程需要消耗的时间较长的问题。
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