本實用新型公開了一種用于挖煤機上具有檢測功能的駕駛室通風裝置,屬于煤礦開采技術領域,一種用于挖煤機上具有檢測功能的駕駛室通風裝置,包括驅動箱,固定連接在驅動箱內的氣泵,還包括:連接在驅動箱側壁的進氣口,所述氣泵的輸入端與進氣口通過第一管道相連通;固定在驅動箱內的檢測罐,所述檢測罐內設有檢測探頭,所述檢測罐的一端與氣泵的輸出端通過第二管道相連通;所述檢測罐遠離第二管道的一端連通有第三管道;氣泵將外界空氣輸送到檢測罐內,然后通過檢測探頭檢測氣體的瓦斯含量,同時,通過往復機構,帶動擋板往復滑動,控制檢測罐的密封和導通,提高檢測的穩定性,最后氣體通過第三管道進入駕駛室本體內,進行氣體置換。
本實用新型屬于煤礦安全技術領域,涉及一種煤巖吸附變形與孔隙率同步測定裝置,吸附罐上端的應變傳感器和第一固態氣體壓力傳感器導線連接在多路信號調理器上,高壓瓦斯氣瓶上固定安裝氣體減壓閥和導線連接在多路信號調理器上的第二固態氣體壓力傳感器,高壓瓦斯氣瓶上管道連接標準罐且該管道上安裝有第二質量流量計,吸附罐下方安裝旋轉平臺,吸附罐外安裝的恒溫空氣浴內固定安裝正對吸附罐的X射線源和射線探測器,射線探測器上安裝數據采集及分析系統,吸附罐上管道連接有第一質量流量計和真空脫氣泵,真空脫氣泵上固定安裝有脫氣控制閥和真空熱偶計,解決了煤巖吸附氣體量測定過程中,無法同步測定煤樣吸附變形與孔隙率的問題。
本發明公開了一種雙向風速、風向測量的檢測裝置及檢測方法,裝置包括微差壓取樣探頭、自動清零組件和微壓差元件;微差壓取樣探頭包括用于取樣的引壓管Ⅰ以及引壓管Ⅱ和出氣口Ⅰ以及出氣口Ⅱ,微壓差元件具有取樣口Ⅰ和取樣口Ⅱ;自動清零組件設有接口Ⅰ、接口Ⅱ和接口Ⅲ,接口Ⅰ和接口Ⅲ之間可切換的與接口Ⅱ連通或關閉,本發明使用時可雙向測量,適用于煤礦等條件極其惡劣的場合測量風速和風向,抗粉塵水汽影響能力強,測量精度和穩定性較高,具有零點校準功能,結構簡單,加工裝配容易,且使用周期較長,消除現有壓力傳感器工作后遲滯非線性特性,本發明0~40℃范圍內零點變化量小于0.1Pa,能實現0.1Pa的穩定測量。
本實用新型公開了一種雙向風速、風向監測系統,包括微差壓取樣探頭和微壓差元件;微差壓取樣探頭包括用于取樣的引壓管Ⅰ和引壓管Ⅱ,引壓管Ⅰ和引壓管Ⅱ分別設有導流槽,本實用新型采用兩個引壓管,使用時可雙向測量,靈活方便,適用于煤礦等條件極其惡劣的場合測量風速和風向,結構的簡單性,同時,引壓管具有導流槽,使冷凝液不易形成表面張力,避免堵塞,抗粉塵水汽影響能力強,測量精度和穩定性較高,結構簡單,加工裝配容易,且使用周期較長,節約使用成本;還設有清零組件,消除擴散硅壓力傳感器滿量程工作后遲滯非線性特性;經使用,本實用新型0~40℃范圍內零點變化量小于0.1Pa,能實現0.1Pa的穩定測量。
本發明涉及一種基于全時域AE特征預測煤巖動力災害的方法,屬于煤礦動力災害預測預報領域。包括以下步驟:檢測安裝:將聲發射系統的聲發射探頭在煤巖采、掘、鉆的場景和/或設備上,將瓦斯監控系統的瓦斯傳感器安設在煤巖采、掘、鉆作業范圍內;監測:通過聲發射系統從宏觀角度全時域監測聲發射探頭檢測到的聲發射信號特征,通過瓦斯監控系統實時采集瓦斯傳感器檢測到的瓦斯監控數據;分析預測:關聯分析瓦斯監控數據及聲發射信號特征,反演或監測得到應力環境參數、煤體結構參數及瓦斯含量參數,預測煤巖動力災害的發生。本發明解決了傳統聲發射濾噪不徹底的問題,實現煤巖動力災害的預測預報,提高了采、掘、鉆過程中煤巖動力災害預測的準確性。
本發明涉及一種煤層瓦斯游離量計算的修正與殘存吸附量測定裝置及方法,屬于煤礦安全技術領域,該裝置包含,吸附罐體、氣體減壓閥、羅茨真空泵、氣體壓力調節閥、儲氣罐;吸附罐體用于存放煤樣,吸附罐體設置在一恒溫空氣浴環境中,吸附罐體下方安裝有旋轉平臺;恒溫空氣浴內固定安裝有正對吸附罐體的X射線源和射線探測器,射線探測器連接至數據采集及分析系統,儲氣罐連接至氣體壓力調節閥,氣體壓力調節閥的另一端連接至三通閥的第一端口,三通閥的第二端口通過氣體針型閥Ⅰ和氣體減壓閥連接至氣源;三通閥的第三端口通過氣體針型閥Ⅱ連接至羅茨真空泵。本發明實現了煤樣在不同瓦斯壓力、不同受載條件下孔隙率、游離瓦斯含量的精確測定。
本實用新型屬于電子檢測技術領域,提供了一種對煤礦井下瓦斯氣體濃度進行監測的便攜式瓦斯濃度檢測儀。該便攜式瓦斯濃度檢測儀,殼體上設置有按鍵、報警指示燈、工作指示燈、喇叭、顯示器、傳感器探頭,其特征在于:所述殼體內設置有順序連接的傳感器、信號放大單元、A/D轉換模塊、單片機,所述單片機連接有LED顯示單元、聲光報警單元、鍵盤單元、復位單元、看門狗單元。本實用新型用于煤礦井下瓦斯濃度檢測,且體積小,便于攜帶,成本低,使用效果好,便于推廣應用。
本發明涉及礦產資源勘探技術領域,具體涉及一種侵入巖潛山隨鉆快速判別儲層方法,包括根據測量數據對侵入巖潛山進行垂直分帶,得到分帶結果;根據測量數據對單井機械比能、垂向功和切向功進行計算,利用所述單井機械比能計算單井機械比能比值,利用所述垂向功、所述切向功確定垂向功與切向功交會最佳刻度,得到交會結果;根據侵入巖潛山分帶結果,利用機械比能比值和垂向功及切向功交會結果,綜合判別侵入巖潛山儲層,該方法最終實現了基于鉆井?錄井現場數據的侵入巖潛山隨鉆儲層快速判別,并且儲層漏失率得到了顯著降低,從而為現場鉆探決策提供可靠的依據。
本發明涉及一種煤層瓦斯含量隨鉆多點自動測定裝置及方法,屬于煤炭開采及煤礦安全技術領域,位于定向鉆機的測量探管與孔底馬達之間,包括管體,管體內設有能夠沿其軸向運動的煤樣采集裝置,以及使煤樣采集裝置復位的復位機構;煤樣采集裝置包括自管體靠近測量探管一端順次設置且固定連接的活塞、煤樣罐和滑套;活塞的空腔內設有與定向鉆機的孔口監視器連接的壓力傳感器;活塞上開設有連通其空腔與煤樣罐的透氣孔;煤樣罐的周向設有煤樣罐進煤口和煤樣罐排煤口,煤樣罐排煤口處設有活動蓋板,活動蓋板連接有可使其向外打開的打開機構;管體對應滑套的位置設有呈錯開布置的管體進煤口和管體排煤口。本發明實現了煤層瓦斯含量的隨鉆多點自動測定。
本發明涉及一種基于對井開采式老井的鹽巖溶腔建造方法及其應用,屬于鹽礦開采技術領域。該鹽巖溶腔建造方法,包括以下步驟:(1)探測檢查,對所述對井開采式老井進行探測檢查;(2)鉆井,在兩個老井之間鉆設一鉆井,所述鉆井伸至鹽巖層;(3)下管,在所述鉆井內下設一套管和一中心管,所述套管套設于所述中心管外;(4)注油,在所述套管與中心管之間注油;(5)自所述中心管內注入淡水,所述淡水通過老井水平段到達兩側老井,并溶解鹽巖變為鹵水,所述鹵水從兩側老井排出;(6)當所述溶腔達到既定的體積,停止注入淡水,建造完成。該基于對井開采式老井的鹽巖溶腔建造方法實現了水平段解賭、采鹽、儲油儲氣的綜合目標,適于廣泛推廣應用。
本發明屬于煤礦安全技術領域,涉及一種煤巖吸附變形與孔隙率同步測定裝置及方法,吸附罐上端的應變傳感器和第一固態氣體壓力傳感器導線連接在多路信號調理器上,高壓瓦斯氣瓶上固定安裝氣體減壓閥和導線連接在多路信號調理器上的第二固態氣體壓力傳感器,高壓瓦斯氣瓶上管道連接標準罐且該管道上安裝有第二質量流量計,吸附罐下方安裝旋轉平臺,吸附罐外安裝的恒溫空氣浴內固定安裝正對吸附罐的X射線源和射線探測器,射線探測器上安裝數據采集及分析系統,吸附罐上管道連接有第一質量流量計和真空脫氣泵,真空脫氣泵上固定安裝有脫氣控制閥和真空熱偶計,解決了煤巖吸附氣體量測定過程中,無法同步測定煤樣吸附變形與孔隙率的問題。
本發明涉及一種單光路濃度解調與自校正激光氣體檢測方法,屬于氣體檢測領域。該方法為:激光器產生檢測光束;檢測光束通過氣體測量環境;檢測光束進入密封定量參考氣體的單一探測器或檢測光束通過密封定量參考氣體氣室再進入單一探測器;光束進行光電轉換并采集氣體吸收信號和密封參考氣體器件溫度,并將采集信號送入核心處理器;提取激光器吸收波長中心和整體光路氣體耦合吸收值;自動調節和線性校正;將測量環境氣體吸收信號去耦解調;將氣體濃度值進行顯示和發送。本發明使用單一光路實現了對工礦環境氣體濃度的精確測量和檢測過程的線性自動校正,保證了測量系統的長期工作穩定性。
本實用新型提供一種水環式真空泵缺水保護裝置,包括流量檢測裝置、數據處理及控制模塊、信號輸出模塊和電源模塊,所述流量檢測裝置采集流量信號通過數據處理及控制裝置發出控制信號;所述流量檢測裝置的本體為封閉的筒狀結構,其上設有第一探針和第二探針;本體內設有信號檢測電路,該信號檢測電路包括有測試電阻的惠氏電橋、恒功率電路,通過對第一探針和第二探針監測兩測試電阻兩端的電壓差來檢測真空泵管道內是否缺水(介質)或水的流動狀態(流速),實現煤礦抽放泵站水環式真空泵供水管道供水狀態的可靠檢測,有效避免了測壓式缺水保護裝置測量中出現誤操作及水壓過大造成裝置損壞的問題。
本發明涉及礦井水害監測技術領域,具體涉及一種用于水害微震的報警閾值的判斷方法,包括:S1、實時獲取物探數據、化探數據和水文數據;S2、對物探數據、化探數據和水文數據進行融合處理,得到融合數據;S3、采用深度學習時空序列預測算法對融合數據進行優化訓練,得到訓練后的融合數據;S4、在訓練后的融合數據的基礎上,結合煤層突水影響因素的靜態指標和實時監測動態指標構建水害預警等級分類的智能預警模型;S5、根據智能預警模型對水害微震進行等級分類,得到水害微震等級,并根據水害微震等級確定對應的報警閾值。本發明能夠針對不同的當前環境動態調整報警閾值,解決了無法針對不同的當前環境動態調整的技術問題。
本發明屬于礦井勘探技術領域,具體涉及基于動態瞬變電磁的實時成像方法及系統,該方法包括:設置步驟,在控制模塊中進行探測參數設置,探測參數包括測點、測線、發射周期及發射時間;一次場形成步驟,通過控制模塊按照設置的發射周期和發射時間控制發射模塊依次在各測點處發射電流形成一次場;二次場采集步驟,在電流關閉時,通過接收模塊接收當前的二次場數據并發送給處理模塊;數據處理步驟,通過處理模塊對接收到的數據進行處理,得到對應的視深度及視電阻率值;即時成像步驟,對電阻率值進行數據網格化處理及插值處理得到草圖。本申請可以邊探測邊成像,保證探測的時效性和準確性。
本實用新型公開了一種頂底板及巷幫移近量檢測儀,它包括用于發射測距光束及接收反射光束的儀器探頭和用于接收及反射所述儀器探頭發出的測距光束的目標靶板,所述儀器探頭包括設有光束通道的探頭殼體,所述光束通道內設有保護透鏡,所述儀器探頭還包括以可拆卸方式與所述探頭殼體連接并用于打開或者關閉所述光束通道的保護蓋;本實用新型采用激光測距的方式對頂底板之間或者巷幫兩側之間的移近量進行實時檢測,以便在發生突發狀況時采取安全措施,激光測距儀器的結構簡單、便于安裝,在使用過程中不會影響正常生產,而且測量范圍大、精度高,儀器探頭還具有防塵防水的結構,防止光學窗口被粉塵和水霧遮擋,適應于煤礦井下這種特殊環境。
本實用新型公開了一種具有自動線性校正功能的激光氣體檢測裝置,屬于礦井氣體濃度測量技術領域;該裝置包括激光器、測量氣室、光纖、光電探測器Ⅰ、檢測電路Ⅰ、核心處理器、顯示模塊和通信模塊;還包括參考氣室、光纖分路器、光電探測器Ⅱ和檢測電路Ⅱ;激光器產生的檢測光束經過光纖分路器后被分成兩路光束,一路光束進入測量氣室,一路光束進入參考氣室,兩路光信號經過光電轉換以及檢測處理后進入核心處理器,核心處理器根據檢測信號得到氣體濃度值,同時,實現自動校正功能;本裝置不僅能夠實現對礦井中的氣體濃度進行精確測定,同時還能實現裝置線性漂移的自動校正,既保證了裝置的穩定性,又延長了人工校正周期,減少了人為下井校正次數。
本發明提供了一種鄰菲羅啉衍生物的其制備方法及其應用,該制備方法簡單快捷,原材料易得,成本較低,產率高;所制得的成品在水中有很好的溶解性,其溶解度在20~35?mg/ml之間,因此,其可以完全不依靠有機溶劑的幫助即可在純水中檢測強堿性;對不同陰陽離子和pH,該類分子表現出對強堿性(pH>14)的高選擇性響應,對其他離子和pH無明顯熒光響應;該類分子對強堿性(pH>14)的檢測可在10秒內完成并可根據熒光強度確定堿性的具體數值;該類探針性能優異,可在造紙工業、核燃料處理、廢水處理、皮革加工、金屬礦開發、微生物生長等領域廣泛應用。
本發明公開了人工肌肉驅動的新型仿生運動機構,包括脈沖電源線、控制器和電源,控制器的一端與脈沖電源線的一端聯接,其另一端與電源聯接;還包括骨架、人工肌肉和形變感應器,骨架由單節或兩節或兩節以上的椎骨組成,該椎骨表面和內部有孔隙;人工肌肉的兩端分別固定在椎骨的相鄰孔隙上,并分別與脈沖電源線的另一端相聯接;形變感應器固定在骨架上,與控制器電聯接;本發明的人工肌肉由記憶合金或電敏聚合材料構成,能以較高的效率將電能轉化為機械能,消除了由電動機驅動所帶來的摩擦損耗和噪音,無污染;效率高、體積小;運用到大眾娛樂、水下搜救、工程探礦、水下偵查及水下攻擊等方面。
本實用新型提供一種無源的災后井下信息獲取系統。具有定位能力的無源災后井下信息獲取系統,包括連接在一起的光纜和探測設備,所述光纜沿著井下巷道鋪設。本實用新型通過在礦井巷道內鋪設分布式感測光纜,通過事先制定好的敲擊光纜規則,讓災害后存活人員通過該規則敲擊光纜后向地面發送求救信息,井上救援人員將獲取其具體被困位置。同時,該系統還可以記錄災害發生的范圍、地點等情況。該系統具有全分布式無縫探測、精確定位、完全無源、高抗毀能力等優點,可以提供有效的救援信息,與現有礦井下安全設施具有很好的互補性。
一種非常規儲層多尺度與多組分數字巖心構建方法,包括以下步驟:步驟1:構建不同尺度孔隙信息融合的多尺度三維數字巖心;步驟2:基于于巖心二維圖片,構建多組分數字巖心;步驟3:將融合不同孔隙尺度信息的多尺度巖心與多組分巖心進行嵌套,構建包含不同尺度孔隙信息的多尺度與多組分非常規儲層三維數字巖心。本發明實現了不同尺度孔隙信息的融合同時實現巖石礦物組分的表征,構建的結果有助于研究致密砂巖、頁巖儲層彈性性質,探索不同礦物組分、裂縫以及層理等對于巖石彈性性質的影響規律,從而對巖石脆性成因進行探索性研究,為致密砂巖、頁巖脆性測井評價乃至壓裂改造研究提供了基礎理論支撐。
本發明涉及一種分體式架構的分布式長時供電多參量智能傳感器,屬于智能監測設備技術領域。該傳感器由主機及多個不同類型探頭組成;所述主機包括路由資源管理模塊、數據融合模塊、信息管理模塊和分析控制模塊,根據探頭監測數據對礦井通風參數實現邊緣計算,以指導礦井智能通風,并將數據通過監測分站上傳至地面控制系統或通過礦井無線網絡實時上傳至云平臺。本發明能實現井下環境多元信息采集與交叉融合,以及井下環境實時感知信息的近應用端專業化分析處理。
本發明公開了一種現場混裝炸藥與巖體波阻抗匹配測試方法及其系統,該方法包括以下步驟:S1,計算出該巖體的巖體堆積密度,其中該巖體堆積密度=巖石密度/巖石松散系數;S2,在任一炮孔內制作密度為ρ的現場混裝炸藥;S3,在裝有混裝炸藥的炮孔內放入連續爆速測試裝置的探頭,在其他的炮孔內放入巖體波速測試裝置的探頭;S4,獲取現場混裝炸藥在炮孔內的連續爆速和巖體縱波速度;S5,若炸藥波阻抗和巖體波阻抗的比值小于期望值,改變現場混裝炸藥的類型或/和密度,執行下一步;否則下次爆破根據本次爆破設計實施;S6,返回步驟S3。本發明實現礦山不同巖體和可選現場混裝炸藥的最優匹配,獲得更好的爆破效果。
一種鉆機開孔快速、高精度定位機構,用于礦山和坑道中鉆鑿瓦斯抽放孔、排放孔、探水孔、通風孔、通訊孔、電纜孔、地質孔及其它工程用孔的鉆機鉆頭位置的調整;整機由機座、回轉機構、支撐框架、機架、鉆具、動力頭等組成。機架通過回轉機構與機座相連,通過搖手轉動水平回轉蝸輪蝸桿減速器的輸入軸、使水平回轉盤在水平回轉蝸輪蝸桿減速器的輸出軸帶動下繞機座回轉,帶動機架繞機座在水平方向回轉;通過搖手轉動垂直回轉蝸輪蝸桿減速器的輸入軸,使連桿及連接板在垂直回轉蝸輪蝸桿減速器的輸出軸帶動下轉動,帶動機架繞機座在垂直方向回轉;使機架繞機座在水平方向、垂直方向回轉,能快速準確地確定鉆頭位置。
本發明涉及一種近距離鄰近突出煤層融合指標區域驗證方法,屬于煤礦安全技術領域,主要針對近距離突出煤層群開采時對距本煤層法向距離小于5m且平均厚度大于0.3m及以上的鄰近突出煤層在進行區域防突措施效果檢驗時,在煤層增厚、地質構造賦存的關鍵區域布置測點,測定區域和工作面融合指標進行區域驗證。實施步驟包括:超前探測、融合指標測試、臨界值確定和危險綜合判定。本發明提高了鄰近突出煤層區域驗證工作效率,提升了突出煤層采掘工作面的作業進度,實現了突出煤層采掘工作面的安全高效生產,為相似賦存條件下鄰近突出煤層區域驗證提供依據,為近距離鄰近突出煤層區域驗證相關行業規范條款的制定提供思路和科學實踐經驗。
本發明屬于煤礦開采技術領域,公開了一種利用水平大巷和定向超長鉆孔大面積消除突出的方法,使用地下空間,并利用超長定向鉆孔技術,大范圍抽采水平大巷兩側煤層的瓦斯,大范圍消突和提前消突,節約瓦斯治理成本。本發明將水平運輸大巷、水平軌道大巷和水平回風大巷平行布置在巖層或無突出煤層中,施工中超前探測大巷圍巖的地質構造變化和距突出煤層的距離,每施工一定距離,施工一個鉆場;在水平大巷中進行穿層和定向超長順層鉆孔施工;鉆孔孔距由煤層鉆孔抽采有效半徑決定。本發明也可在下階段巷道開拓前,利用本水平的水平大巷對下一個階段的煤層提前打鉆,抽采消突,以孔代巷,大幅度降低瓦斯治理成本,超前治理下階段的瓦斯。
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