本發明涉及光纖溫度傳感器技術領域,具體公開了一種基于3D打印技術的光纖光柵溫度傳感器及其組裝方法,光纖光柵溫度傳感器中的光纖光柵外部套設有3D打印成型的傳感器外殼。本發明的基于3D打印技術的光纖光柵溫度傳感器及其組裝方法,采用3D打印技術打印出傳感器外殼,在保證了測量精確度的基礎上,大大縮短了生產周期,制作程序更簡便,成本也比陶瓷、不銹鋼等傳統封裝更低,可以更加廣泛的在采礦、橋梁、隧道、邊坡、路橋等巖土地質工程以及物理模型實驗進行推廣應用。
本發明公開了一種平原區的采煤沉陷區土地整治方法,過程如下:步驟一、治理區段劃分:根據地表變形曲線的空間分布特征,將需整治地表移動盆地分為四個治理區段;四個治理區段由外至內分別為邊緣區、邊坡區、坡底區和盆底區;步驟二、分區段整治:對邊緣區整治時,采用田塊內部平整法進行整治;對邊坡區整治時,當邊坡區坡角<5°時,采用田塊內部平整法整治;當邊坡區坡角≥5°時,采用水平梯田法整治;對坡底區整治時,采用田塊內部平整法整治;對盆底區整治時,采用截流溝與泵站相結合的方法整治。本發明采用“分段治理,局部優化”方法,方法步驟簡單、設計合理且實現方便、治理效果好,能對平原區因采礦引起的地表移動盆地進行有效治理。
本發明提供了一種復雜礦區環境控制爆破方法,屬于采礦領域,包括:計算爆破參數;根據計算出的爆破參數布置炮孔,用皮尺放線,在炮孔孔位處做上標識;采用鉆孔設備在標記的炮孔孔位處鉆鑿形成炮孔,炮孔傾斜角度為65°,各排炮孔的鉆孔方向保持平行,測量孔深后對炮孔采用編織袋進行封堵;鉆鑿完炮孔后即開始裝藥,主爆孔炸藥選取常規的膨化硝銨炸藥,裝藥方式為連續裝藥;預裂孔炸藥選取乳化炸藥,裝藥方式為間隔不耦合裝藥;裝藥完成后,采用毫秒延時逐孔起爆的控制爆破方式,按起爆網路圖進行起爆網路連接,各網路經檢查合格后再連接到主干線,人員撤離及施放安全信號后,進行安全點火起爆。該方法增強了應力波疊加作用,爆破效果好。
本實用新型公開了一種相似模擬實驗的采煤工作面回采及液壓模型支架推進裝置,包括在一對底座上設置的一對可活動支座,在可活動支座上水平支撐有中空的推桿;兩之推桿間設有采煤滾筒與推架千斤頂,采煤滾筒、推架裝置分別與左、右推桿連接;左、右推桿中設有連接采煤滾筒的傳動機構與液壓模型支架推架千斤頂工作所需的液壓油泵的連接管;通過轉動電機使采煤滾筒轉動,通過其他動力裝置可使已連接的回采及支護裝置的整體移動,實現對采煤層的推進割煤作用;通過攝像頭采集煤層開采信息,實現對煤層的采礦工程開挖。該裝置能夠實現對實際礦井開采過程中相應程序的模擬及觀測,使得三維物理相似模擬實驗的成功率提高,實驗程序更加簡捷,效果明顯。
本發明提供了一種厚煤層綜放開采智能放煤控制裝置及方法,涉及地下采礦方法技術領域,解決了放煤控制系統的結構復雜,放煤質量低等技術問題。放煤控制裝置包括放煤機構、運煤機構和控制機構,放煤機構配置在綜放液壓支架的后部,包括液壓管路、升降活柱、放煤口升降板和放煤量感應器,用于控制放煤并監測出煤體積;運煤結構設置在液壓支架下方,包括刮板輸送機和壓力傳感器,用于輸送煤矸并監測重量;控制機構包括計算機、電液控制器和控制線纜,用于監測判斷放煤質量并控制放煤。利用該裝置設定煤炭含矸率后,結合放煤量感應器和壓力傳感器的監測數據判斷并調整放煤口的開閉,該裝置及方法還具有結構簡單、操作靈活、安全高效等優點。
本發明提供一種礦工安全帽,涉及采礦防護領域。該礦工安全帽,包括安全帽本體,所述安全帽本體的頂部設置有第一減震帶,所述安全帽本體的頂部設置有第二減震帶。該礦工安全帽,通過定位器可以對礦工在井下的作業方位進行定位,從而若有意外發生,通過定位器可快速找準礦工的位置,便于及時援救,提升了本安全帽使用的安全性,通過在安全帽本體的底部設置按摩器,通過按摩頭的轉動,可在危急情況下刺激使用者頭皮,從而使使用者保持清醒,便于救援,按摩器便于拆卸,通過螺紋柱即可與安全帽本體相連接,信號燈使用較少的電量即可閃爍顯示,從而方便在危急情況下節約電能以及便于井下礦工互相確認隊友的所在位置。
本發明公開了一種隧道圍巖縱波速度確定方法,該方法包括:按照常規爆破振動跟蹤監測布置測點,通過振動傳感器及沖擊波傳感器拾取各測點地震波、空氣沖擊波的初至時間,并利用兩者的時間差及測點與爆源中心距離,計算測點到爆源中心區域內巖體的縱波波速。本發明適用于水利、采礦、交通及市政等地下隧道(洞)或巷道爆破開挖中圍巖縱波速度的確定,相比傳統測試方法更為簡單、高效,且測試結果精確、可靠、適應性高。
本發明屬于采礦環境工程領域,公開了一種煤層開采中地下水位埋深上限閾值的確定方法,包括:求取土壤水分特征曲線的參數:通過砂性漏斗法測定土壤脫濕條件下的吸力?含水率關系,利用RETC軟件求取土壤水分特征曲線的參數,包括殘余含水率θr、飽和含水率θs、進氣值的倒數α、形狀參數n;計算地下水毛細作用對應的兩個極限基質吸力:即進氣吸力值hb和殘余含水率對應的基質力值hmax;計算地下水與表土層之間液態水力聯系斷裂時的最小地下水位埋深LG=Δhcap=hmax?hb,LG即為保水采煤中地下水位埋深上限閾值。本發明提供的方法事先僅需要在室內測定土壤的水力參數,即可確定礦區地下水位埋深上限閾值,無需開展大范圍區域調查,顯著降低了成本。
一種礦山物料傳輸防掉落限位裝置,本發明涉及采礦傳輸技術領域;它包含限位裝置本體;若干個限位裝置本體通過螺釘固定在機架上;所述的限位裝置本體由支架、擋板、上限位板、下限位板構成;支架的上部設有擋板,擋板的一側設有上限位板和下限位板;所述的上限位板與下限位板上均設有插槽;所述的插槽與傳輸帶配合連接。能夠在物料傳輸過程中提供限位作用,有效防止物料的掉落,保證傳輸裝置的正常運行,實用性更強。
本發明公開了一種礦井充填溫度、滲流、應力三場耦合相似試驗裝置,包括試驗模擬箱體、設置在試驗模擬箱體內的圍巖模型和設置在圍巖模型內的充填體模型,以及礦井風流模擬系統、熱邊界模擬系統、滲流條件模擬系統、應力條件模擬系統和測量監控系統;所述圍巖模型內設置有位于充填體模型上部的模擬巷道;本發明還公開了一種礦井充填溫度、滲流、應力三場耦合相似試驗方法。本發明能夠深入研究礦井充填溫度、滲流、應力三場耦合的規律,獲得不同埋深、不同礦井風流條件、不同熱邊界條件、不同滲流條件、不同力學條件,充填體及相鄰圍巖溫度、滲流、應力變化特征及礦井風流對流換熱特征,為充填采礦方法在礦井,尤其是深部礦井提供理論和技術支撐。
本發明公開了一種納米重防腐涂料的配方以及制備方法,環氧樹脂45%~50%、增韌樹脂3%~5%、流平劑0.5%~1%、蠟粉1.5%~2%、氣相二氧化硅2%~2.5%、正丁基縮水甘油醚4%~6%、炭黑1.8%~2%、納米漿15%~21%、苯甲醇4%~5%、分散劑0.4%~0.5%、放污助劑0.8%~1%、脂環胺3%~4%,該納米重防腐涂料的配方以及制備方法,能夠達到重防腐,無揮發,固含高,成膜厚,防腐壽命長,其防腐優異的防腐性能,以及良好的金屬基材粘接性能,在重防腐行業,諸如石油化工、冶金采礦領域發揮著重要的作用。
本發明提供一種差異沉降累積量測方法及裝置,包括以下步驟:(1)三點確定一個平面,確定監測基準。利用基本幾何原理:三點確定一個平面,(2)定期觀測傾角,采用重力加速度式高精度傾角傳感器及其讀數、傳輸、顯示系統,觀測監測基準面與鉛錘方向交角的變化;(3)選定觀測基準線,連續量測基準線方向基準面傾角的變化,基于幾何原理和沉降剖面的特征,計算累積差異沉降值。本發明可以實現對差異沉降的連續、累積量測,且監測基準可以根據被監測結構的特征及監測條件設置;故適用于從多個方向、整體上把握被監測結構對基坑、隧道、采礦等地下工程開挖引起的擾動的響應特征。
本發明公開了一種煤層頂板砂巖含水層充水強度評價方法,包括步驟:確定煤層頂板直接充水含水層;確定煤層頂板充水強度主控因素;主控因素量化、專題圖繪制及建立主控因素量化數據庫;確定各主控因素對頂板砂巖含水層充水強度的影響權重;構建頂板充水強度評價模型計算充水強度指數;頂板充水強度評價與分區。本發明首次提出了充水強度指數的概念,用來表征不同區域礦井涌水量的相對大小,該方法將影響礦井充水強度的因素分為充水水源及充水通道,充分體現了自然因素與人為采礦因素對頂板砂巖充水強度的影響,充水強度評價結果直接應用于礦井涌水量大小的對比中,指導不同區域排水系統管路的布置,相比其他礦井涌水量預測方法更具科學性與實用性。
本發明公開了一種用于相似模擬實驗的光纖傳感器裝置及鋪設方法。相似物理模型試驗臺內腔填充有相似材料,在相似材料內鉆有垂直鉆孔,其垂直鉆孔內插入鋪設管,鋪設管上開有光纖固定槽,所述光纖固定槽兩端部連接有應力計,應力計分別與應力表和光纖固定器連接,光纖固定器通過緊固螺絲與光纖孔、橡膠槽和傳感光纖連接為整體,鋪設管上端面連接一個水平儀。光纖鋪設方法:由模型上部垂直開孔至底;沿孔垂直鋪設套管;通過水平儀確定光纖垂直鋪設;確定鋪設套管與光纖之間有一定耦合和摩擦力;光纖上下端部分別由端部夾緊裝置固定并施加預應力。結構簡單,安裝方便,廣泛運用于采礦工程相似材料實驗或其它構筑物內部的傳感光纖的垂直鋪設領域。
本發明屬于采礦工程與安全技術領域,具體涉及一種分體式砂層高壓注漿模擬實驗裝置。該裝置可在向砂中注漿完成后將試驗裝置剝離,可直觀掌握漿液在砂中的狀態,解決當前通過井下或地面向地層中砂層高壓注漿作用原理和效果的試驗和驗證問題。本發明采用的技術方案包括砂筒和水槽,所述的砂筒分為左半筒和右半筒,所述的左半筒和右半筒拼接為一體,相拼接的部分設置有密封墊,左半筒和右半筒的側壁上設置有出漿孔,所述的左半筒的上端側壁上設置有入水口,左半筒和右半筒之間設置有注漿管,注漿管的圓周壁上設置有注漿孔,所述的左半筒和右半筒上端設置有加壓蓋板,所述的入水口通過軟管與水槽上的出水口連接。
本發明公開了一種露天礦山排土場邊坡治理方法,將邊坡坡度整理為1∶1.5-1∶3,粘性土取1∶1.5,沙礫石取1∶3,其它土類取中間值;修筑平臺(2):垂直高度每上升6-12m修筑水平平臺,寬度為5m;修筑水平排水溝(3):在平臺中部修筑水平排水溝;修筑排泄溝(4):在坡面上水平方向每隔30m修筑一垂直于水平排水溝的排泄溝,坡度視所在地降水大小而定,北方α=2-3°,南方α=3-5°;如果排土場頂部坡度達不到前述要求,在頂部修筑溝渠網(6);植物護坡。對原有的排土場上通過有限的工程和生物措施改造,可根治露天采礦排土場的安全隱患,使水土流失大為減輕,改善生態環境,美化礦區及周邊環境。同時具有投資少,工期短的特點,由于結構簡單,后期維護費用低。
本發明公開了一種基于多源信息融合的煤層頂板潰水潰沙危險性評價方法,包括:在綜合考慮水文地質條件、地質條件及采礦活動影響等多因素的基礎上,本發明通過確定將沙層厚度、基采比、潰沙裂縫帶發育高度、基巖風化指數、單位涌水量、飽水沙層厚度、滲透系數、采動影響指數作為潰水潰沙危險性評價指標,并在此基礎上通過建立數學分析模型、建立決策層主控因素專題圖、構建判斷矩陣確定指標權重、決策層主控因素專題圖疊加等一系列具體實施步驟,最終利用地理信息系統的數據存儲、空間數據處理和分析功能等,將量化后的結果以圖形的形式顯示出來,并通過圖形輸出系統輸出成果圖,實現了符合礦井實際的潰水潰沙危險性多源信息分區。
本發明公開了一種煤礦綜采工作面采動對地下水影響的監測與分析方法,目的是監測綜采工作面采動過程中地下水位動態變化特征,求取采動對地下水的影響參數。主要內容包括綜采工作面水文長觀孔的設計、布設、施工,水位動態數據的監測、采集與修正,水位動態變化曲線圖的繪制和影響參數求取等步驟。本發明方法新穎,實施步驟簡單,可為煤炭井工開采礦井綜采工作面采動對地下水的影響提供監測與分析,同時可為煤炭開采水資源保護提供基礎數據。
本發明涉及一種利用基巖彎曲帶構建煤礦連通式地下水庫的方法,其包含如下步驟:步驟1:基巖彎曲帶地下水庫建庫地質條件勘探;步驟2:基巖彎曲帶地下水庫可選建設地址確定;步驟3:基巖彎曲帶連通式地下水庫連通性構建;步驟4:礦井水輸送、回灌和抽采系統建設;由此,本發明通過對基巖彎曲帶地下水庫建設的地質條件進行分析,在傳統煤礦地下水庫建設選址的基礎上,提出了利用基巖彎曲帶構建煤礦連通式地下水庫的總體設計,減少礦井水資源的無效外排,避免水資源浪費,且充分利用采礦形成的彎曲帶建設地下水庫,減少工程建設費用。最終實現最大程度地保護干旱區井工煤礦礦井水資源。
采空區的硐室與深孔爆破法,先從上向下抽采間柱及其兩側的頂柱或頂底柱,然后每隔2~3個中段就在抽采礦柱之后的采空區上盤沿礦體走向實施深孔爆破,借助深孔爆破和掘進深孔鑿巖的水平施工巷道產生的廢石就地充填到施工巷道下部抽采形成的采空區,既將礦柱抽采后的下部采空區充填一定厚度,又削掉上盤的部分下移三棱柱荷載,也避免保留的上盤圍巖發生過度破壞,從而限制上盤和保留間柱向采空區發生過度巖體移動或破壞;如果深孔爆破及施工巷道產生的廢石難于滿足其下部采空區充填厚度和充滿的要求,則沿下盤走向輔助硐室爆破,采空區處理后,可以限制上盤發生過度巖體移動或破壞,有利于保護滯后開采的上層礦體的完整性。
本發明涉及一種用于產生沖擊波的液體破巖棒及其制作方法,以解決采用金屬絲電爆炸開采礦產資源存在電儲能密度較低的缺點,而導致礦產資源的開采受到制約的問題。該用于產生沖擊波的液體破巖棒,外殼為兩端封閉的中空直管;外殼的外徑為35?40mm,長度為385?415mm,金屬絲沿外殼的軸線設置,且其兩端伸出外殼并固定安裝;含能材料填裝在外殼內,含能材料為液體,含能材料包括質量分數為92%?98%的硝基甲烷和2%?8%的乙二胺,外殼外表面設有凹槽。該用于產生沖擊波的液體破巖棒的制作方法,包括加工端蓋、直管,并在直管外表面加工縱向槽和環向槽;將金屬絲固定在其中一個端蓋上并穿過直管,然后將該端蓋與直管粘接牢固;制作含能材料并將其填入直管;安裝另一個端蓋。
本發明公開了一種露天煤礦端幫壓煤采充一體化的置換方法,該方法將露天礦端幫壓煤劃分成長度相等的若干開采階段,并將每個階段分為前、后分段;按照前后分段交替進行掘進巷道和充填作業完成端幫下壓煤的置換,實現端幫壓煤的連采連充;充填作業按照先利用拋夯一體機對巷道進行拋矸充填,再利用移動充填站對拋矸充填后的巷道進行膠結材料灌注的方法進行分步充填。本發明利用露天礦采礦過程中產生的巖土廢棄物更高效的置換露天礦端幫下的煤炭資源,提高資源回收率,置換方法和工藝簡單,具有良好的社會經濟效益。
一種全自動多級永磁空氣分離制氧裝置,空氣鼓風機的空氣輸出管連接空氣凈化器,空氣凈化器的空氣輸出管上串聯有至少1個多級永磁空氣分離器,多級永磁空氣分離器設置有含氧量檢測儀和自動控制器,多級永磁空氣分離器的高氮空氣輸出管上連接有高氮空氣引風機、富氧空氣輸出管上設置有富氧空氣引風機,自動控制器與含氧量檢測儀和高氮空氣引風機相連,所述自動控制器根據含氧量檢測儀測得的氧含量數據對高氮空氣引風機轉數進行控制。本發明可廣泛應用于鍋爐和內燃機等燃燒領域、冶金制造、石油化工、食品醫療、農林牧漁、軍事、采礦等多個行業及領域,具有制造成本低、自動化運行、制氧效率高的優點,對社會效益與節能經濟效益的提升均有較大幫助。
本發明涉及水文地質工程地質環境工程領域與采礦工程有一定的交叉,尤其涉及一種潛水含水層水位水量協同控制的保水采煤方法,包括如下步驟:先預測裂隙場對礦區潛水位埋深的影響分區;再對預測的潛水位消失區依據植被類型選擇保水方法;再預測預測的潛水位埋深變化區煤層全厚綜采沉降對潛水位埋深、埋深變化區煤層全厚綜采越流對潛水位埋深和煤層全厚綜采區域潛水含水層水均衡對潛水位埋深的影響,以及煤層全厚綜采區域水均衡對潛水位埋深的影響總量;再將潛水位埋深變化區域分為適生類、高水位類和低水位類;再對潛水位埋深變化區域不同的分類采取不同的保水采煤方法;煤炭每開采一年,重復步驟五到八。
本發明涉及一種用于產生可控沖擊波的復合液體破巖棒及其制作方法,以解決采用金屬絲電爆炸開采礦產資源存在電儲能密度較低的缺點,而導致礦產資源的開采受到制約的問題。該用于產生可控沖擊波的復合液體破巖棒,外殼和內管均為兩端封閉的中空直管;外殼與內管同軸套裝,外殼的外徑為35?40mm,長度為380?430mm,金屬絲沿外殼與內管的軸線設置,其兩端伸出外殼并固定安裝;內管內裝填粉狀含能材料,內管和外殼之間裝填液體含能材料。該用于產生可控沖擊波的復合液體破巖棒的制作方法,包括準備各部件,組裝金屬絲、內管端頭、內管,將粉狀含能材料填入內管并通過內管端頭封裝,組裝內管、端蓋、直管,將液體含能材料填入直管后通過端蓋封裝。
本發明屬于地下礦山爆破技術領域,具體涉及一種無天井深孔拉槽爆破方法。本發明通過選擇拉槽方式、布置炮孔、鑿巖、裝藥、堵塞和起爆六個步驟,采用大直徑深孔爆破嗣后充填采礦法,實現了在采場中無需掘進天井,借助大直徑空孔提供的補償空間,直接進行拉槽爆破的爆破方法,降低了爆破成本,縮短了爆破周期。
本實用新型提供一種采礦業在陡坡,斜井運輸中 攔截失控下滑跑車時使用的新型吸能式阻力器。 該裝置采用的是一種卷筒機構,在攔截鋼絲繩帶 動下,螺桿軸轉動使螺母沿軌道向下運動,擠壓彈簧 產生反作用力,從而螺桿軸產生向上頂力,擠壓摩擦 片,通過旋轉、滑動、摩擦產生由小到大的摩擦力,當 螺母運動到卷筒下端時,螺母隨螺桿軸一起轉動,這 時摩擦力保持不變,以此攔截消耗下滑物的沖擊力, 致使下滑物停止運動。 本實用新型能有效的吸收消耗重力加速度所釋 放的能量,使礦車、巷道及設施不受到損壞、從而實現 阻車攔截下滑跑車后能快速恢復重新投入使用的目 的。
本發明公開了一種金屬露天礦5D時空動態排產計劃模型構建方法,主要步驟包括:構建露天礦礦巖體三維塊體排產模型;空間塊體模型屬性賦值;構建礦石價格和采礦及巖體剝離成本數據庫;最終構建5D時空動態排產模型;本發明旨在露天礦境界內對礦巖體的開采進行動態模擬開采,利用該5D時空動態排產模型能夠精確地模擬出露天礦的中長期開采進度及過程,并動態計算獲得的資源凈值,使礦山能夠在多種中長期開采方案中優選資源凈值最大的開采方案,還可進一步考慮貼現率,使得礦山企業優選出凈現值NPV最大的中長期進度計劃方案,在露天礦開拓優化設計領域有著廣泛的應用前景。
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