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公开(公告)号:CN113866005B
公开(公告)日:2024-10-11
申请号:CN202111284464.6
申请日:2021-11-01
Applicant: 安徽理工大学
Abstract: 本发明涉及一种持续三轴加载并测混凝土吸水特性的试验装置及试验方法,包括三轴加载系统、试件应变检测系统、试件吸水量实时测量系统和钢架结构;三轴加载系统包括轴向加载部分和围压加载部分,通过错位夹持的方法,将混凝土试件夹持在系统内部;通过安装在配重盘正下方升降台上的激光位移计来测量混凝土试件的应变;通过注水管和平衡管的一端分别与穿过加载板小孔的两根小钢管相连接,注水管另一端依次分别装有储水器、流量管、微量气体流量计,平衡管另一端与外界联系,构成试件吸水量实时测量系统,将水倒入储水器时混凝土试件为吸水过程,将水从储水器内抽出后,通入干燥气体为混凝土试件干燥过程。
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公开(公告)号:CN112265785A
公开(公告)日:2021-01-26
申请号:CN202011102673.X
申请日:2020-10-15
Applicant: 安徽理工大学
Abstract: 一种立井螺旋式煤炭提升装置与使用方法,采用化整为零的思路,将立井的煤炭提升工程,化为一个个单体提升装置的串联,一段一段的将井底煤炭提升至地面。每个提升装置都由提升系统和支撑系统两大部分组合而成,提升系统又由带有螺旋带的螺旋杆、传动轴、齿轮组箱、外壳旋转部分、外壳固定部分和电机组合而成:支撑系统由连杆、支撑杆、滑轮和轨道滑槽组合而成。此装置可通过地面控制,在煤仓中的煤炭储存到一定量的时候能够实现煤炭由工作面到煤仓再到地面的连续运输,不仅可以提高煤炭的运输量,同时此装置可以串联组合,能够实现1500米以下的深井开采。
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公开(公告)号:CN112540005B
公开(公告)日:2024-09-24
申请号:CN202011499757.1
申请日:2020-12-18
Applicant: 安徽理工大学
Abstract: 本发明公开一种离心加载测岩石抗拉强度的实验装置及实验方法,其目的在于:通过加载装置使得岩石试样高速旋转,从而使岩石试样的两端产生离心力,用此离心力来代替岩石试样的拉力,来准确地测得岩石试样的抗拉强度。其所采用的技术方案为:实验装置包括电机(1),电机(1)通过传动轴(3)带动转盘(4),从而使得夹在两支架(8)中的岩石试样绕着其中心旋转,所述支架(8)通过嵌入螺母(13)安装在固定架(6)上,所述固定架(6)上装有力敏电阻盒(7)与岩石试样有一定的接触,用以测得岩石试样在产生裂隙时的转速,再将这些数据通过信号输出端(2)以无线的方式传递到计算机(14)内去,得出岩石抗拉强度σ和岩石形变ε的关系。
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公开(公告)号:CN110905588A
公开(公告)日:2020-03-24
申请号:CN201911151977.2
申请日:2019-11-22
Applicant: 安徽理工大学 , 安徽省应急管理科学研究院(安徽省危险化学品登记中心、安徽省安全事故调查分析技术中心)
IPC: E21F7/00 , E21B43/263 , E21B43/00
Abstract: 一种矿山用高瓦斯低透气性煤层煤巷快速掘进方法,包括:在目标掘进煤层的底部岩层开设炮孔;在目标掘进煤层的底部岩层中开设抽采孔,抽采孔位于炮孔下侧;在所述抽采孔中设置抽采管;在炮孔中放置安全炸药,封堵炮孔,引爆所述安全炸药;爆破后,通过抽采管抽采目标煤层内瓦斯,待目标煤层内瓦斯浓度低于规范值时,进行煤巷掘进。本发明使用时,通过在炮孔内安装炸药,将底部岩层与目标掘进煤层通过安全炸药炸出裂隙,裂隙遍布目标掘进煤层与底部岩层中,此时抽采管通过裂隙对煤层中的瓦斯进行抽采,由于煤层因爆炸产生大量裂隙,所以可以有效的将煤层中的瓦斯抽取,使煤层中的瓦斯浓度降低到安全开采要求值以下,进而实现煤层巷道的安全掘进。
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公开(公告)号:CN115182770A
公开(公告)日:2022-10-14
申请号:CN202210964991.X
申请日:2022-08-11
Applicant: 安徽理工大学
Abstract: 本发明公开一种有效降低深部再生顶板下的综采面热害的巷道布置方法,涉及深部煤矿地下开采技术领域,所谓再生顶板是指厚煤层的下分层或极近距离煤层群的下部煤层的开采,上分层或上部煤层开采后的垮落破碎顶板在覆岩自重作用或在采空区里进行人工注浆的作用下,通过4~6月的胶结而形成的顶板;所述深部厚煤层的下分层或极近煤层群的下部煤层综采工作面的运输巷(轨道巷),采用内错于上分层或上部煤层的运输巷(轨道巷)布置,内错距为10~25m,运输巷(轨道巷)均用U型钢棚支护,在下分层(煤)层中掘进运输巷(轨道巷)形成二进一回Y型通风方式,代替传统的U型通风方式,能有效地将上分(煤)层采空区的遗留煤炭的放热量和本煤层工作面的围岩散热、工作面落煤散热、采煤机和支架、人员等散热,都通过Y型通风流场进入Y型通风尾巷中,大大减少了工作面和轨道巷中的热害,它适用于深部近水平、缓倾斜或倾斜厚煤层或极近距离煤层群的下分(煤)层的综采面的开采,是一种有效降低深部再生顶板下的下分(煤)层综采面热害的巷道布置方法。
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公开(公告)号:CN113866005A
公开(公告)日:2021-12-31
申请号:CN202111284464.6
申请日:2021-11-01
Applicant: 安徽理工大学
Abstract: 本发明涉及一种持续三轴加载并测混凝土吸水特性的试验装置及试验方法,包括三轴加载系统、试件应变检测系统、试件吸水量实时测量系统和钢架结构;三轴加载系统包括轴向加载部分和围压加载部分,通过错位夹持的方法,将混凝土试件夹持在系统内部;通过安装在配重盘正下方升降台上的激光位移计来测量混凝土试件的应变;通过注水管和平衡管的一端分别与穿过加载板小孔的两根小钢管相连接,注水管另一端依次分别装有储水器、流量管、微量气体流量计,平衡管另一端与外界联系,构成试件吸水量实时测量系统,将水倒入储水器时混凝土试件为吸水过程,将水从储水器内抽出后,通入干燥气体为混凝土试件干燥过程。
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公开(公告)号:CN112540005A
公开(公告)日:2021-03-23
申请号:CN202011499757.1
申请日:2020-12-18
Applicant: 安徽理工大学
Abstract: 本发明公开一种离心加载测岩石抗拉强度的实验装置及实验方法,其目的在于:通过加载装置使得岩石试样高速旋转,从而使岩石试样的两端产生离心力,用此离心力来代替岩石试样的拉力,来准确地测得岩石试样的抗拉强度。其所采用的技术方案为:实验装置包括电机(1),电机(1)通过传动轴(3)带动转盘(4),从而使得夹在两支架(8)中的岩石试样绕着其中心旋转,所述支架(8)通过嵌入螺母(13)安装在固定架(6)上,所述固定架(6)上装有力敏电阻盒(7)与岩石试样有一定的接触,用以测得岩石试样在产生裂隙时的转速,再将这些数据通过信号输出端(2)以无线的方式传递到计算机(14)内去,得出岩石抗拉强度σ和岩石形变ε的关系。
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公开(公告)号:CN214150236U
公开(公告)日:2021-09-07
申请号:CN202023068625.1
申请日:2020-12-18
Applicant: 安徽理工大学
Abstract: 本实用新型公开一种离心加载测岩石抗拉强度的实验装置,其目的在于:通过加载装置使得岩石试样高速旋转,从而使岩石试样的两端产生离心力,用此离心力来代替岩石试样的拉力,来准确地测得岩石试样的抗拉强度。其所采用的技术方案为:实验装置包括电机(1),电机(1)通过传动轴(3)带动转盘(4),从而使得夹在两支架(8)中的岩石试样绕着其中心旋转,所述支架(8)通过嵌入螺母(13)安装在固定架(6)上,所述固定架(6)上装有力敏电阻盒(7)与岩石试样有一定的接触,用以测得岩石试样在产生裂隙时的转速,再将这些数据通过信号输出端(2)以无线的方式传递到计算机(14)内去,得出岩石抗拉强度σ和岩石形变ε的关系。
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公开(公告)号:CN217864398U
公开(公告)日:2022-11-22
申请号:CN202222006331.9
申请日:2022-08-01
Applicant: 安徽理工大学
IPC: B62D33/027 , B60P1/58
Abstract: 本实用新型公开了一种新型矿井运输车辆侧面可延伸栏板,包括底板、C形板块、限位器和清除器,所述C形板块的一端安装有支撑架,所述支撑架的内壁安装有转轴,所述C形板块的内壁安装有限位器,所述C形板块的内壁安装有三组清除器。本实用新型通过安装有限位器和转轴对栏板本体的位置进行快速调整限位,两组栏板本体处于闭合状态时,二者的末端是可以相互配合形成一个合扣的形状,可以防止放置在底板顶部的物料掉落,当不需要使用栏板本体对车厢进行密封时,连接架在转轴的外壁转动位置时带动栏板本体移动位置,栏板本体移动位置后,转动扳手的位置带动定位板滑动位置,对栏板本体的位置进行限位,达到快速对栏板本体进行限位收纳的目的。
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公开(公告)号:CN216622004U
公开(公告)日:2022-05-27
申请号:CN202122646357.5
申请日:2021-11-01
Applicant: 安徽理工大学
Abstract: 本发明涉及一种持续三轴加载并测混凝土吸水特性的试验装置及试验方法,包括三轴加载系统、试件应变检测系统、试件吸水量实时测量系统和钢架结构;三轴加载系统包括轴向加载部分和围压加载部分,通过错位夹持的方法,将混凝土试件夹持在系统内部;通过安装在配重盘正下方升降台上的激光位移计来测量混凝土试件的应变;通过注水管和平衡管的一端分别与穿过加载板小孔的两根小钢管相连接,注水管另一端依次分别装有储水器、流量管、微量气体流量计,平衡管另一端与外界联系,构成试件吸水量实时测量系统,将水倒入储水器时混凝土试件为吸水过程,将水从储水器内抽出后,通入干燥气体为混凝土试件干燥过程。
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