本發(fā)明公開了一種用于鑒定煤巖沖擊傾向性的方法、裝置及存儲(chǔ)介質(zhì),涉及巖土工程和采礦工程領(lǐng)域。包括:確定通過煤巖的內(nèi)聚力鑒定其沖擊傾向性的鑒定標(biāo)準(zhǔn);對(duì)待鑒定煤巖的內(nèi)聚力進(jìn)行測(cè)定;將內(nèi)聚力與預(yù)設(shè)閾值進(jìn)行比較,根據(jù)鑒定標(biāo)準(zhǔn)鑒定煤巖的沖擊傾向性。本發(fā)明提供的方法,適用于煤巖的沖擊傾向性鑒定,具有鑒定過程簡(jiǎn)單高效的優(yōu)點(diǎn),提高了煤巖沖擊傾向性鑒定的精確度。
本發(fā)明涉及一種斷層構(gòu)造應(yīng)力監(jiān)測(cè)方法及監(jiān)測(cè)裝置,其中所述斷層構(gòu)造應(yīng)力監(jiān)測(cè)方法包括安裝應(yīng)力傳感器、預(yù)制斷層、施加載荷、確定斷層失穩(wěn)臨界應(yīng)力、理論值與實(shí)驗(yàn)值對(duì)比分析和獲取斷層失穩(wěn)前兆信息;所述斷層應(yīng)力監(jiān)測(cè)裝置包括斷層相似模擬試驗(yàn)平臺(tái)和斷層應(yīng)力傳感器。本發(fā)明通過垂直安裝于斷層面上的應(yīng)力傳感器,監(jiān)測(cè)斷層面上的正應(yīng)力和剪應(yīng)力;通過構(gòu)建斷層力學(xué)模型,計(jì)算斷層面上正應(yīng)力和剪應(yīng)力與水平載荷和垂直載荷之間的函數(shù)關(guān)系,分析實(shí)驗(yàn)值和理論值之間的誤差,確定斷層失穩(wěn)時(shí)的臨界應(yīng)力值,為巖土工程和采礦工程學(xué)科領(lǐng)域中研究斷層滑動(dòng)失穩(wěn)誘發(fā)巖爆和沖擊地壓等動(dòng)力災(zāi)害提供理論基礎(chǔ)和實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)支撐,為預(yù)測(cè)和防治動(dòng)力災(zāi)害的發(fā)生提供前兆信息。
本發(fā)明提供了一種工作面過斷層風(fēng)險(xiǎn)自動(dòng)識(shí)別方法,涉及采礦工程技術(shù)領(lǐng)域,包括讀取煤礦三維地質(zhì)信息系統(tǒng)中的斷層參數(shù)和煤層參數(shù),在工作面的支架上安裝定位傳感器實(shí)時(shí)確定工作面位置,時(shí)鐘控件設(shè)置固定的時(shí)間間隔自動(dòng)判斷工作的位置變化量,設(shè)定工作面風(fēng)險(xiǎn)判斷推進(jìn)步距,建立礦井三維信息風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別模型,當(dāng)工作面位置變化量大于或等于風(fēng)險(xiǎn)判斷推進(jìn)步距時(shí)調(diào)用風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別模塊,判斷工作面當(dāng)前的風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別。該方法解決了人工識(shí)別工作面過斷層風(fēng)險(xiǎn)時(shí)存在的計(jì)算結(jié)果不準(zhǔn)確以及風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別不及時(shí)等問題,還具有自動(dòng)識(shí)別、預(yù)警及時(shí)、安全高效等優(yōu)點(diǎn)。
本發(fā)明涉及多煤層開采下地面積水時(shí)間的確定方法,屬于采礦技術(shù)、土地利用和土地復(fù)墾領(lǐng)域。該方法包括:根據(jù)地下煤炭賦存條件,利用概率積分法分別預(yù)計(jì)各煤層開采引起的地面下沉,然后依據(jù)煤層開采計(jì)劃,確定多煤層重復(fù)采動(dòng)下地表累積下沉量,同時(shí)結(jié)合地表原始高程,模擬多煤層開采地面沉陷情況,最后根據(jù)當(dāng)?shù)貪撍宦裆?,確定多煤層開采地面積水時(shí)間。本發(fā)明綜合考慮了多煤層重復(fù)采動(dòng)下各煤層開采引起的地表下沉、地面原始高程、地下潛水位標(biāo)高,從而確定了多煤層開采下地面積水的時(shí)間,簡(jiǎn)單易懂,便于實(shí)際應(yīng)用,為后續(xù)多煤層開采沉陷地土地復(fù)墾工作提供了基礎(chǔ)信息。
本發(fā)明提供一種注漿加固錨桿懸吊維護(hù)負(fù)煤柱巷道破碎頂板的方法,屬于采礦技術(shù)領(lǐng)域。該方法首先在上分層開采時(shí),待本分層巷道上方直接頂垮落結(jié)束后,對(duì)已冒落的破碎頂板實(shí)施注漿加固,使本分層巷道破碎頂板成為一個(gè)完整體;然后上分層工作面開采結(jié)束,本分層巷道破碎頂板也注漿完成后,掘進(jìn)本分層巷道;本分層巷道掘進(jìn)過程中,采用高牽引力錨桿懸吊注漿加固后的頂板完整體,使其懸吊于側(cè)向堅(jiān)硬頂板;本分層巷道掘錨完成后,回采本分層工作面,與此同時(shí),處理更下一層位破碎頂板,或掘進(jìn)下一工作面上層位巷道;以此循環(huán)。該方法能有效解決負(fù)煤柱巷道布置方式頂板破碎及人工假頂鼓包、變形的難題。
本發(fā)明提供一種堵漏提濃的瓦斯抽采方法,屬于采礦技術(shù)領(lǐng)域,包括:沿煤體走向鉆孔,鉆孔完成后退屑;將鉆孔封堵材料環(huán)繞于注漿管外壁,將注漿管連同鉆孔封堵材料一同送入預(yù)定封孔深度,待鉆孔封堵材料發(fā)生膨脹,完成孔口封堵及注漿管的安裝;通過注漿管向鉆孔中注入水泥砂漿,水泥砂漿在煤體中滲流,滲流半徑為R;水泥砂漿與煤體凝結(jié)成堵漏墻;沿煤體傾向安裝瓦斯抽放管,使瓦斯抽放管穿過堵漏墻,瓦斯抽放管安裝到位后封堵瓦斯抽放管的外壁與煤體之間的空隙,抽采瓦斯。本發(fā)明能夠?qū)崿F(xiàn)對(duì)瓦斯抽采過程中采區(qū)煤壁漏風(fēng)的有效封堵,提升抽采濃度、延長抽采時(shí)間,優(yōu)化抽采系統(tǒng)的同時(shí)降低了回采時(shí)瓦斯超限的安全隱患,并提高了回采效率。
本發(fā)明公開了屬于熱泵系統(tǒng)領(lǐng)域的一種階梯迷宮型節(jié)流件;包括:圓形管道和節(jié)流板組,其中若干節(jié)流板組順序安裝于圓形管道內(nèi),且都垂直于圓形管道的軸線;節(jié)流板組由兩塊厚度相同的節(jié)流板組成,兩塊節(jié)流板相對(duì)設(shè)置且兩塊節(jié)流板間設(shè)置有弦面通道;各弦面通道呈階梯狀設(shè)置,當(dāng)流體流過時(shí),各臨近節(jié)流板組的上節(jié)流板之間和下節(jié)流板之間分別形成漩渦。本發(fā)明在同側(cè)兩塊節(jié)流板間形成的漩渦消耗了大量能量,既能保證沿管道軸向方向的流速較低從而減小節(jié)流板的振動(dòng),又能保證沿管道徑向方向的流速較低從而減少對(duì)節(jié)流板的沖刷,廣泛地應(yīng)用于核電、化工、冶金、食品加工、采礦等其他領(lǐng)域。
本發(fā)明公開了一種巖石邊坡生態(tài)恢復(fù)工程客土水分蒸發(fā)抑制材料及其應(yīng)用,由主成分按體積份數(shù)混合攪拌形成分散液,分散液在蓄水池內(nèi)按分散液:水的體積=6:4混合形成;主成分及其體積份數(shù)比為:聚丙烯酸鹽溶液25?45份、聚乙烯醇溶液10?15份、改性淀粉20?30份、纖維素乙酸酯15?25份、明膠5?15份、木醋酸溶液3?5份、去離子水3?5份。用于巖石邊坡生態(tài)恢復(fù)工程,材料在客土表層形成具有單向?yàn)V水通道的膜結(jié)構(gòu)。降低了生態(tài)恢復(fù)工程客土水分蒸發(fā)速率,增加客土表層粘結(jié)性,確保生態(tài)恢復(fù)工程成功率。用于公路、鐵路、采礦、房地產(chǎn)等大規(guī)模生產(chǎn)建設(shè)項(xiàng)目所伴隨的裸露巖石邊坡的生態(tài)恢復(fù)工程,解決了坡面土壤水分快速蒸發(fā)的技術(shù)難題。
本發(fā)明涉及多煤層開采下地表受損范圍及擾動(dòng)次數(shù)確定方法,屬于采礦技術(shù)、土地利用和土地復(fù)墾領(lǐng)域。該方法包括:根據(jù)地下煤炭賦存條件,利用概率積分法,分煤層進(jìn)行地表沉陷范圍的模擬預(yù)計(jì),然后依據(jù)煤層開采計(jì)劃,確定多煤層重復(fù)采動(dòng)下地表最終沉陷范圍,同時(shí)對(duì)多煤層重復(fù)開采劃分不同的地表擾動(dòng)區(qū)域,并確定不同擾動(dòng)區(qū)域受擾動(dòng)的次數(shù)。本發(fā)明綜合考慮了各煤層開采引起的地表沉陷范圍、多煤層開采對(duì)地表的重復(fù)影響,從而確定了多煤層開采下地表受損范圍及擾動(dòng)次數(shù),簡(jiǎn)單易懂,便于實(shí)際應(yīng)用,為后續(xù)多煤層開采沉陷地土地復(fù)墾工作提供了基礎(chǔ)信息。
本發(fā)明屬于煤礦開采礦井提升設(shè)備技術(shù)領(lǐng)域,涉及一種包括掛斗、滾筒、皮帶和皮帶運(yùn)輸機(jī)在內(nèi)的立井連續(xù)性提升設(shè)備及提升方法。其特征是將掛斗固定于改裝皮帶上,用作提升容器,實(shí)現(xiàn)井底裝煤井口卸載作用;改裝滾筒使其與改裝后的皮帶進(jìn)行齒輪嚙合,以確保提供穩(wěn)定有效的提升力;在井口卸載位置安裝皮帶運(yùn)輸機(jī),將掛斗所裝煤側(cè)卸在皮帶上運(yùn)往選煤廠。該方法實(shí)現(xiàn)了基于立井條件下煤炭從井底到選煤廠的連續(xù)運(yùn)輸,優(yōu)化立井提升,增大提升運(yùn)輸效率,促進(jìn)煤礦安全高效生產(chǎn)。本發(fā)明適用于立井開拓礦井的煤炭提升技術(shù)領(lǐng)域。
一種礦震對(duì)煤礦地下水庫影響的物理模擬試驗(yàn)系統(tǒng)及方法屬于采礦工程與水利工程跨學(xué)科技術(shù)領(lǐng)域。首先在振動(dòng)臺(tái)上固定模型箱;在模型箱內(nèi)放入模型地層材料以模擬各巖層,做出模型煤柱,放入氣墊模擬煤層采空區(qū)域;布設(shè)加速度傳感器,微型壓力計(jì),拉線式位移計(jì)和百分表位移計(jì);在靜態(tài)作用下先測(cè)出各傳感器初值,然后分段模擬采空煤層,記錄靜態(tài)作用下數(shù)據(jù);向振動(dòng)臺(tái)(2)輸入峰值加速度不同的幾種典型地震波,待振動(dòng)完成后分別記錄微型壓力計(jì),拉線式位移計(jì)和百分表位移計(jì)和加速度傳感器的數(shù)據(jù)。觀測(cè)振動(dòng)后模型剖面加速度變化規(guī)律、模型表面位移沉降規(guī)律、模型煤層頂板的位移變化規(guī)律以及模型煤柱的應(yīng)力變化規(guī)律,研究地下水庫庫容的變化問題。
本發(fā)明涉及一種基于預(yù)期復(fù)墾耕地率和復(fù)墾成本的復(fù)墾時(shí)機(jī)優(yōu)選方法,屬于采礦技術(shù)、土地利用和土地復(fù)墾領(lǐng)域,該方法包括:開采階段的劃分,各開采階段沉陷預(yù)計(jì),各開采階段復(fù)墾耕地率與復(fù)墾成本估算,根據(jù)目標(biāo)不同進(jìn)行復(fù)墾時(shí)機(jī)優(yōu)選。該發(fā)明方法簡(jiǎn)單易懂,易于在采前進(jìn)行沉陷與復(fù)墾模擬分析,考慮在復(fù)墾耕地率和復(fù)墾成本約束下的復(fù)墾時(shí)機(jī)優(yōu)選,適用于單一水平(近水平)煤層。是井工開采煤礦區(qū)邊采邊復(fù)技術(shù)的重要組成部分。
本發(fā)明屬于礦山開采、礦山環(huán)境保護(hù)技術(shù)領(lǐng)域,具體涉及一種垂直與水平結(jié)合的穩(wěn)定結(jié)構(gòu)及施工方法。穩(wěn)定結(jié)構(gòu)包括垂直防滲體、水平自膠結(jié)層和導(dǎo)流排滲層;垂直防滲體位于尾礦庫壩體內(nèi)側(cè)的地基以下,水平自膠結(jié)層和導(dǎo)流排滲層自下而上依次構(gòu)建在垂直防滲體一側(cè)的地基上。本發(fā)明的垂直防滲層材料包括自膠結(jié)材料、緩凝減水劑等,采用上墻下幕的防滲方式。水平自膠結(jié)層材料主要包括自膠結(jié)材料、緩凝減水劑、纖維等,在靠近壩體一側(cè)進(jìn)行一定范圍內(nèi)鋪設(shè)。導(dǎo)流排滲層中設(shè)置集水導(dǎo)排盲溝,集水導(dǎo)排盲溝下部填充大粒徑河砂,上部填充中粒徑河砂。本發(fā)明采用垂直與水平相結(jié)合的穩(wěn)定結(jié)構(gòu),達(dá)到了防滲、穩(wěn)定、經(jīng)濟(jì)效益顯著等效果。
本發(fā)明的實(shí)施例公開一種利用可收縮的網(wǎng)狀材料充填假頂構(gòu)筑方法,屬于充填采礦的技術(shù)領(lǐng)域。該方法是先制作一種可收縮的網(wǎng)狀材料,在上一分層礦石開采完畢后,將壓縮狀態(tài)下的網(wǎng)狀材料置于采場(chǎng)一側(cè),并將所述網(wǎng)狀材料的一端固定,另一端拖拽至采場(chǎng)另一側(cè),將拉伸后的網(wǎng)狀材料固定于采場(chǎng)中,最后用充填料漿填充整個(gè)采空區(qū);在開采下一分層礦石時(shí),上一分層利用網(wǎng)狀材料加固的充填體作為充填假頂。本發(fā)明技術(shù)具有施工簡(jiǎn)單、工人勞動(dòng)強(qiáng)度低、成本低和充填假頂質(zhì)量可靠等優(yōu)點(diǎn);對(duì)于快速便捷構(gòu)筑充填假頂和實(shí)現(xiàn)下向進(jìn)路充填法開采迅速轉(zhuǎn)層具有重要意義。
本公開提供一種基于N00工法的極薄煤層長壁開采方法,涉及采礦技術(shù)領(lǐng)域。該開采方法包括:沿垂直于工作面方向?qū)ぷ髅孢M(jìn)行超前作業(yè)形成第一巷道,對(duì)第一巷道進(jìn)行支護(hù)形成第一順槽;在第一順槽內(nèi)形成超前工作區(qū);采用采煤機(jī)在超前工作區(qū)內(nèi)沿平行于工作面的方向向第一順槽的兩側(cè)同時(shí)采煤,將所采煤體輸送至刮板輸送機(jī);在位于第一順槽的一側(cè)的采煤機(jī)運(yùn)行到第一預(yù)設(shè)位置時(shí)對(duì)工作面進(jìn)行爆破形成第二巷道,對(duì)第二巷道進(jìn)行支護(hù)形成第二順槽;在位于第一順槽的另一側(cè)的采煤機(jī)運(yùn)行到第二預(yù)設(shè)位置時(shí)對(duì)工作面進(jìn)行爆破形成第三巷道,對(duì)第三巷道進(jìn)行支護(hù)形成第三順槽。本公開的開采方法可避免提前掘進(jìn)巷道,降低采煤成本,提高采煤效率,避免資源浪費(fèi)。
本發(fā)明屬于地質(zhì)技術(shù)領(lǐng)域,具體涉及一種層間氧化帶砂巖型鈾礦床中細(xì)菌的分離與鑒定方法,該方法具體包括以下步驟:確定研究區(qū)區(qū)域地質(zhì)背景,確認(rèn)典型鈾礦床鈾礦石中是否存在著大量的微生物;礦石中菌株的分離與觀察;礦石中總細(xì)菌提取。本發(fā)明通過層間氧化帶砂巖型鈾礦床細(xì)菌的原位分離,確定典型鈾礦床特殊成礦環(huán)境下特殊細(xì)菌的類型,進(jìn)而研究細(xì)菌的特征,可進(jìn)一步查明對(duì)鈾礦富集能力較強(qiáng)的細(xì)菌和微生物種類,確定不同微生物對(duì)砂巖鈾礦成礦的貢獻(xiàn)大小,進(jìn)而確定鈾礦的形成環(huán)境,指導(dǎo)鈾礦找礦,降低找礦成本。同時(shí)可為地浸采鈾提供可行的細(xì)菌種群,為微生物浸礦工藝提供了一種可行、高效的菌液培養(yǎng)技術(shù),降低采礦成本。
本發(fā)明涉及采礦技術(shù),具體而言,涉及一種礦井熱能系統(tǒng)及施工方法,所述礦井包括多個(gè)位于地下的巷道,所述巷道四周為圍巖,所述巷道內(nèi)設(shè)置有多個(gè)錨桿以及/或者錨索,所述熱能系統(tǒng)包括連通管路與多個(gè)換熱機(jī)構(gòu),所述連通管路將所述換熱機(jī)構(gòu)連通至熱泵機(jī)組形成熱循環(huán)系統(tǒng),所述換熱機(jī)構(gòu)設(shè)置于各所述巷道的圍巖中,所述換熱機(jī)構(gòu)集成設(shè)置在圍巖中的錨桿以及/或者錨索,所述換熱機(jī)構(gòu)包括集成換熱管路,所述集成換熱管路具有輸入口和輸出口,所述輸入口連通所述連通管路上游,所述輸出口連通所述連通管路下游,本方案充分利用巷道圍巖中的熱能,滿足礦井周邊提供熱能需求,節(jié)能減排,改變了傳統(tǒng)煤炭供熱方式對(duì)環(huán)境的污染。
本申請(qǐng)涉及一種電動(dòng)減速機(jī)導(dǎo)線隨動(dòng)保護(hù)結(jié)構(gòu),其特征在于:包括長度可變的變形機(jī)構(gòu)和滑板,所述滑板對(duì)稱設(shè)置在所述變形機(jī)構(gòu)兩側(cè),所述變形機(jī)構(gòu)支撐在所述滑板上,所述滑板限制所述變形機(jī)構(gòu)水平變形,所述變形機(jī)構(gòu)內(nèi)預(yù)設(shè)有連續(xù)貫通的孔道,所述變形機(jī)構(gòu)與所述電動(dòng)減速機(jī)轉(zhuǎn)動(dòng)連接,且與取芯裝置的主基體滑動(dòng)連接。所述保護(hù)結(jié)構(gòu)解決了電動(dòng)減速機(jī)運(yùn)動(dòng)過程中其導(dǎo)線易彎折纏繞發(fā)生損壞和提供一條電動(dòng)減速機(jī)平衡潤滑通道的技術(shù)問題。可廣泛應(yīng)用于石油采礦技術(shù)領(lǐng)域的取芯裝置中。
本發(fā)明提供一種崩落轉(zhuǎn)充填過渡分段及隔離礦柱聯(lián)合開采方法,屬于采礦技術(shù)領(lǐng)域。該方法采用上向進(jìn)路膠結(jié)充填法依次進(jìn)行三個(gè)小分層的回采,階段運(yùn)輸巷道布置在脈外,通過采場(chǎng)聯(lián)絡(luò)道連通礦體;沿礦體走向進(jìn)行進(jìn)路的布置,按照“隔一采一”順序回采,通過鏟運(yùn)機(jī)鏟裝礦石后運(yùn)搬至溜井,并及時(shí)進(jìn)行充填,當(dāng)充填體具有足夠強(qiáng)度后,采用后退式崩落法進(jìn)行桃形礦柱的回采,在脈外布置分段運(yùn)輸巷道,通過采場(chǎng)聯(lián)絡(luò)道在桃形礦柱中間部位布置鑿巖巷道,采用錨桿進(jìn)行支護(hù)后,打上向扇形孔,采用后退式崩落。本發(fā)明由后退式崩落法及上向進(jìn)路膠結(jié)充填法組成,提高了礦石回收率,有利于礦山的可持續(xù)性發(fā)展。
本發(fā)明屬于采掘機(jī)械領(lǐng)域,特別是一種用于采礦或隧道掘進(jìn)機(jī)上的新型鎬形截齒結(jié)構(gòu)及其加工方法,本發(fā)明的鎬形截齒包括上部具有圓錐形尖頂?shù)挠操|(zhì)合金頭及頂部設(shè)有中心孔的合金鋼截齒體,其中所述合金鋼截齒體頂部的中心孔為上小下大的倒錐形孔,所述硬質(zhì)合金頭的下部為與所述合金鋼截齒體的倒錐形孔緊密壓配合的錐形柱體,在熱鍛壓截齒體的同時(shí)將倒錐形硬質(zhì)合金頭鑲嵌到截齒體內(nèi),避免了因釬焊所造成的很大殘余應(yīng)力而導(dǎo)致硬質(zhì)合金頭脫落,提高了使用壽命。
本發(fā)明提供了一種立式砂倉改造設(shè)備,涉及金屬礦山充填采礦技術(shù)領(lǐng)域,本發(fā)明提供的立式砂倉改造設(shè)備包括倉筒、入料裝置、攪拌裝置和循環(huán)排料裝置;入料裝置安裝于倉筒內(nèi)并具有卸料口,入料裝置用于與尾砂供料管連通;攪拌裝置安裝于倉筒上,且攪拌裝置至少部分伸入倉筒以對(duì)倉筒內(nèi)的漿料進(jìn)行攪拌;循環(huán)排料裝置安裝于倉筒外部并與倉筒流體連通,循環(huán)排料裝置用于循環(huán)并排放倉筒內(nèi)的漿料。本發(fā)明提供的立式砂倉改造設(shè)備中攪拌裝置與循環(huán)排料裝置共同保證倉筒內(nèi)漿料的流動(dòng)性,漿料不容易在錐底板板結(jié),避免了傳統(tǒng)立式砂倉采用高壓風(fēng)或者高壓水造漿對(duì)底流濃度的影響,從而獲得穩(wěn)定的高濃度底流。
本發(fā)明公開了一種在寒冷地區(qū)培養(yǎng)含有嗜鹽微生物活性污泥的方法及系統(tǒng),該方法包括:微生物的富集增值步驟,將微生物接種源接種到設(shè)置于凍土層以下的反應(yīng)器內(nèi),并在富集廢水中進(jìn)行富集增值;嗜鹽微生物的馴化步驟,在設(shè)置于凍土層以下的反應(yīng)器內(nèi)將富集后的污泥在不同鹽濃度的馴化廢水中進(jìn)行逐級(jí)馴化,得到含有嗜鹽微生物活性污泥。本發(fā)明的反應(yīng)器設(shè)置于凍土層以下,避免冬季低溫導(dǎo)致微生物失活,以較低成本在干旱寒冷地區(qū)長年運(yùn)行采礦廢水的處理以及含有特定微生物的活性污泥的培養(yǎng)。本發(fā)明將產(chǎn)生的污泥回流至地表植被恢復(fù)層進(jìn)行堆肥,促進(jìn)地表植被的生長,同時(shí)反應(yīng)器的出水可以用于灌溉地表植被。
本發(fā)明公開了一種用于深部進(jìn)路式充填體多維度多參數(shù)監(jiān)測(cè)系統(tǒng)及方法,涉及采礦工程監(jiān)測(cè)技術(shù)領(lǐng)域。方法包括將監(jiān)測(cè)系統(tǒng)固定安裝在深部采場(chǎng)內(nèi);對(duì)深部采場(chǎng)內(nèi)進(jìn)行填充,形成填充體;監(jiān)測(cè)系統(tǒng)的傳感光纖多維度實(shí)時(shí)測(cè)量填充體的應(yīng)變和溫度,數(shù)據(jù)采集儀將應(yīng)變信息和溫度信息收集記錄并傳輸至上位機(jī),上位機(jī)利用應(yīng)變信息和溫度信息計(jì)算出填充體的位移和形變。監(jiān)測(cè)系統(tǒng)包括剛性支撐架和上位機(jī),在深部采場(chǎng)外安裝有數(shù)據(jù)采集儀,數(shù)據(jù)采集儀連接傳感光纖,傳感光纖設(shè)置在剛性支撐架上。在封閉采場(chǎng)中,傳感光纖多維度實(shí)時(shí)測(cè)量填充體的應(yīng)變、溫度,根據(jù)應(yīng)變和溫度計(jì)算出位移和形變,實(shí)現(xiàn)了同時(shí)對(duì)充填體溫度、位移量、變形進(jìn)行多維度自動(dòng)監(jiān)測(cè)。
本發(fā)明屬于采礦或采石技術(shù)領(lǐng)域,公開了一種液態(tài)二氧化碳致裂管精準(zhǔn)定向破巖方法;包括以下步驟:a:施工準(zhǔn)備,準(zhǔn)備380V交流電,充足的液態(tài)二氧化碳儲(chǔ)液罐;b:致裂管的設(shè)計(jì)和組裝,將致裂管的儲(chǔ)液管放置在陳列架上,儲(chǔ)液管裝上定壓片和墊片進(jìn)行密封,并與加熱裝置的導(dǎo)線連接,之后將致裂管放在充裝臺(tái)上,在儲(chǔ)液管中充入二氧化碳;c:鉆孔,采用潛孔鉆進(jìn)行施工,鉆孔深度4?4.5m,孔洞底部深度誤差小于孔洞深度的5%,孔洞呈梅花型分布;d:致裂管裝備、填充,鉆好孔洞之后,致裂管采用吊裝的方式入孔,然后向孔洞內(nèi)填充粗砂;解決了爆破可控性低,爆破精確度差,爆破預(yù)測(cè)性較差,非本質(zhì)安全起爆的安全風(fēng)險(xiǎn)等問題,進(jìn)一步提升了爆破的安全性和穩(wěn)定性。
本發(fā)明提供一種基于強(qiáng)化學(xué)習(xí)的濃密機(jī)在線控制方法,能夠降低時(shí)間消耗,并提高控制精度。所述方法包括:獲取生產(chǎn)過程中所監(jiān)測(cè)到的歷史記錄數(shù)據(jù);建立由模型網(wǎng)絡(luò)和評(píng)價(jià)網(wǎng)絡(luò)組成的雙網(wǎng)結(jié)構(gòu)的控制模型,并利用獲取到的歷史記錄數(shù)據(jù)對(duì)所述模型網(wǎng)絡(luò)和評(píng)價(jià)網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行訓(xùn)練;通過訓(xùn)練好的模型網(wǎng)絡(luò)預(yù)測(cè)下一時(shí)刻的底流濃度和泥層高度,且訓(xùn)練好的評(píng)價(jià)網(wǎng)絡(luò)根據(jù)預(yù)測(cè)到的所述下一時(shí)刻的底流濃度、泥層高度,估計(jì)所述下一時(shí)刻的累計(jì)代價(jià)值,根據(jù)估計(jì)得到的下一時(shí)刻的累計(jì)代價(jià)值,計(jì)算當(dāng)前時(shí)刻的累計(jì)代價(jià)值,根據(jù)得到的當(dāng)前時(shí)刻的累計(jì)代價(jià)值,利用梯度下降迭代算法確定當(dāng)前時(shí)刻最優(yōu)控制動(dòng)作:底流泵速、絮凝劑泵速。本發(fā)明涉及采礦領(lǐng)域。
本發(fā)明提供一種尾礦壩淤堵負(fù)壓排滲加固裝置,屬于尾礦庫輔助裝置技術(shù)領(lǐng)域。該裝置包括集水鉆頭、連接螺紋管、金屬網(wǎng)過濾管、土工織物、塑封膜、抽汽管、螺紋夾管蓋、負(fù)壓泵、壓力表、應(yīng)急注漿泵和氣液分離容器。集水鉆頭與金屬網(wǎng)過濾管通過螺紋管分段連接,用土工織物將金屬網(wǎng)過濾管緊密包裹豎直壓入尾礦砂內(nèi),將抽汽管置入集水鉆頭內(nèi),用螺紋夾管蓋與金屬網(wǎng)過濾管密閉連接封口。該裝置能夠有效解決高危壩體不同部位排滲淤堵現(xiàn)象,降低壩體浸潤線,針對(duì)極端天氣、地質(zhì)等條件通過內(nèi)注漿加固,地表鋼筋加固連接,提高壩體的穩(wěn)定性,有效降低尾礦壩的運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn),同時(shí)該裝置還可用于高降水量地區(qū)邊坡加固、溶浸采礦等。
本發(fā)明提供了一種單井鹽穴的溶腔物理模擬裝置及方法,單井鹽穴的溶腔物理模擬裝置包括透視系統(tǒng)、驅(qū)替系統(tǒng),所述透視系統(tǒng)包括透視件,透視件用于與巖心相配合形成密封的腔室,實(shí)現(xiàn)溶腔物理模擬的可視化。所述裝置包括計(jì)量系統(tǒng),用于監(jiān)測(cè)相關(guān)實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)并將獲得的實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)輸出。所述計(jì)量系統(tǒng)包括流量計(jì)、壓力表、波美計(jì)和腔體形態(tài)監(jiān)測(cè)儀,所述流量計(jì)、所述壓力表設(shè)置在所述進(jìn)液管上;所述流量計(jì)、所述壓力表和所述波美計(jì)設(shè)置在所述出液管上;所述形態(tài)監(jiān)測(cè)儀設(shè)置于所述透視系統(tǒng)外部。通過本發(fā)明提供的模擬裝置及方法可實(shí)現(xiàn)單井鹽穴溶腔物理模擬實(shí)驗(yàn)直觀的觀察,研究鹽穴儲(chǔ)氣庫建庫以及鹽巖水溶采礦過程中溶腔機(jī)理,優(yōu)化溶腔參數(shù),指導(dǎo)現(xiàn)場(chǎng)施工。
本發(fā)明篩破一體機(jī)涉及采礦機(jī)械,具體涉及一種煤礦巷道輸送破碎系統(tǒng)。其目的是為了提供一種運(yùn)送效率高、能夠根據(jù)所需尺寸進(jìn)行篩分、避免物料過粉碎、高效節(jié)能、結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單的煤礦巷道輸送破碎系統(tǒng)。本發(fā)明煤礦巷道輸送破碎系統(tǒng)包括依次連接的轉(zhuǎn)載設(shè)備、篩破一體機(jī)和機(jī)尾,篩破一體機(jī)包括左支座和右支座,左支座和右支座之間安裝有篩分系統(tǒng)和破碎系統(tǒng),篩分系統(tǒng)包括若干根篩分輥,依次排列的篩分輥在豎直面內(nèi)的高度由入料口到出料口方向逐漸降低,篩分輥篩軸的連線與水平方向的夾角小于20度,篩分動(dòng)力系統(tǒng)包括依次連接的篩分電機(jī)、力矩限制器和篩分減速機(jī),篩分系統(tǒng)后側(cè)為破碎系統(tǒng),破碎動(dòng)力系統(tǒng)包括依次連接的破碎電機(jī)、力矩限制器和破碎減速機(jī)。
一種地下隧道兩幫收斂變形電子測(cè)量裝置與方法屬于地下工程與采礦工程施工監(jiān)測(cè)領(lǐng)域。裝置包括三部分,即隧道兩幫位移收斂測(cè)點(diǎn)固定裝置,變形傳感裝置,位移收斂數(shù)據(jù)采集裝置;隧道兩幫位移收斂測(cè)點(diǎn)固定裝置包括拉線位移傳感器固定構(gòu)件(4)和吊鉤固定構(gòu)件(5),變形傳感裝置依次包括拉線位移傳感器(3),鋼絲拉線(6)和吊鉤(8),拉線位移傳感器(3)固定在拉線位移傳感器固定構(gòu)件(4)上,將吊鉤(8)吊掛在固定構(gòu)件(5)的吊鉤固定點(diǎn)(13)上,將采集儀數(shù)據(jù)線(7)接入采集儀(2)的采集儀端口(14)。還提供了一種測(cè)量方法。本發(fā)明攜帶方便,測(cè)量方便快捷,保證測(cè)量點(diǎn)的唯一性,確保定位精確,數(shù)據(jù)可靠。由于測(cè)點(diǎn)固定,拉線位移傳感器測(cè)完位移后即可拆掉,待下次測(cè)量時(shí)再重新安裝,提高了該設(shè)備的重復(fù)使用率。
高濃度全尾砂漿充填礦山采空區(qū)是一種新型的充填采礦方法,即將浮選后的稀全尾砂漿(10—40%)經(jīng)濃縮脫水,在化學(xué)添加劑作用下活化攪拌,制成75—82%的具有良好流動(dòng)性,穩(wěn)定性的高濃度全尾砂漿。該漿可以在管道中遠(yuǎn)距離輸送到采空區(qū)回填固化。
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