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本發(fā)明公開了一種地震勘探用鉆探桿的快接結(jié)構(gòu)及對接的鉆探設(shè)備,它包含用于地質(zhì)鉆探的鉆桿(1),該鉆桿(1)的尾部為快插口,頭部為快插頭,所述快插口包含一個徑向車削出的第一定位圈(5),該第一定位圈(5)的根部向內(nèi)徑向車削出第一卡槽(2),該第一卡槽(2)迎向快插頭的一端徑向車削有一個第二定位圈(3),所述第二定位圈(3)迎向快插頭的一端徑向車削出第三定位圈(4),該第三定位圈(4)端面處的兩側(cè)分別向外徑向延伸出卡筍(6)。本發(fā)明結(jié)構(gòu)簡單,操作方便,不僅鉆桿之間可以快速的對接,同時此種快接結(jié)構(gòu)還能夠與勘探系統(tǒng)快速對接,大大的提高了整體的工作效率。
本發(fā)明涉及一種采礦廢石堆體降雨入滲實驗裝置及方法,屬于環(huán)境巖土工程領(lǐng)域,該裝置包括控制平臺、觀測裝置、降雨裝置、自然風(fēng)模擬裝置和模擬裝置;該實驗系統(tǒng)能在考慮不同風(fēng)速、風(fēng)向影響下模擬不同降雨條件對具有不同坡面傾角、不同內(nèi)部結(jié)構(gòu)特征的采礦廢石堆體坡面所形成的侵蝕特性及入滲雨水在廢石堆體內(nèi)部所形成的淋濾特性,有利于分析采礦廢石堆體在降雨條件下所產(chǎn)生的環(huán)境地質(zhì)災(zāi)害,并可通過改變模擬容器采礦廢石堆體的材料來對采礦廢石堆體生態(tài)修復(fù)技術(shù)的實施效果進(jìn)行檢驗和論證,并且檢測過程中,所有的參數(shù)設(shè)置、數(shù)據(jù)監(jiān)測、記錄和處理都可通過控制平臺集中控制處理完成,保證了試驗效果并極大提高了試驗效率。
一種基于二氧化碳爆破的煤炭開采方法,所屬礦山開采技術(shù)領(lǐng)域,本發(fā)明方法包括:(1)設(shè)置爆破鉆孔,(2)設(shè)置空孔,(3)二氧化碳爆破,(4)裝煤,(5)運煤及循環(huán)開采;本發(fā)明針對煤層傾角較大、地質(zhì)條件復(fù)雜的工作面開采過程,采用二氧化碳爆破采煤方法,實現(xiàn)工作面落煤,爆破威力大、拋煤量多、塊大、拋出距離短,減少工人的勞動強(qiáng)力;另外爆破煤粉比率明顯降低,大大降低了煤塵爆炸隱患,避免常規(guī)爆破瓦斯爆炸的隱患,二氧化成致裂器可重復(fù)使用,采煤成本低,尤其適用煤層傾角較大、地質(zhì)條件復(fù)雜的工作面開采。本發(fā)明方法具有廣泛的應(yīng)用前景,與傳統(tǒng)的炸藥爆破相比,可提高煤炭開采效率80%以上,煤炭出塊率提高20%以上。
本發(fā)明提供一種露天礦采場三角形網(wǎng)格裁剪煤層四邊形網(wǎng)格的方法,涉及煤層地質(zhì)技術(shù)領(lǐng)域。該方法首先生成煤層頂?shù)装褰缑娴乃倪呅尉W(wǎng)格和露天礦采場的三角形網(wǎng)格,然后生成由三角形網(wǎng)格和四邊形網(wǎng)格相交得到的交線多邊形,并對其按逆時針排序,得到裁剪多邊形,最后使用裁剪多邊形對煤層頂?shù)装褰缑娴乃倪呅尉W(wǎng)格進(jìn)行裁剪,實現(xiàn)對煤層地質(zhì)模型的更新。本發(fā)明提供的露天礦采場三角形網(wǎng)格裁剪煤層四邊形網(wǎng)格的方法,有效解決了四邊形曲面與三角形面的交線是空間曲線的問題,使得實際應(yīng)用得以實現(xiàn),這種直接利用三角形網(wǎng)格對四邊形網(wǎng)格進(jìn)行裁剪的方法,以不增加存儲量為前提,高效地實現(xiàn)了三角形網(wǎng)格對四邊形網(wǎng)格的裁剪。
本發(fā)明公開了一種彈塑性模型試驗相似材料,由骨料、膠結(jié)物和水均勻混合攪拌而成。本發(fā)明還公開了一種彈塑性模型試驗相似材料的制作方法,步驟為:先對橡膠粉末進(jìn)行改良;按質(zhì)量配比稱取石英砂、改性后的橡膠粉末、高嶺土、水泥和水并攪拌均勻;將攪拌好的混合料倒進(jìn)模具并夯實;在37°恒溫箱養(yǎng)護(hù)1天,拆模,再干燥4天。本發(fā)明的彈塑性模型試驗相似材料具有力學(xué)參數(shù)變化范圍廣,有彈塑性應(yīng)力?應(yīng)變特征,制作工藝簡單,價廉易得且沒有毒副作用的特點,力學(xué)性能穩(wěn)定,能夠滿足大尺度模型試驗的彈塑性相似材料,可廣泛應(yīng)用于地質(zhì)、采礦、巖土工程等領(lǐng)域的地質(zhì)力學(xué)模型試驗。
本發(fā)明公開了一種礦井動力災(zāi)害預(yù)測方法,該礦井動力災(zāi)害預(yù)測方法包括:礦區(qū)自然地質(zhì)動力條件分析從構(gòu)造形式、構(gòu)造運動、天然地震、地應(yīng)力等自然地質(zhì)條件對礦區(qū)災(zāi)害背景進(jìn)行宏觀分析,實現(xiàn)對礦區(qū)構(gòu)造環(huán)境、應(yīng)力環(huán)境和能量環(huán)境的初步評價;礦井動力災(zāi)害一級預(yù)測,以礦井自然條件為基礎(chǔ)實現(xiàn)煤層發(fā)生動力災(zāi)害的危險評估,實現(xiàn)對全礦井相關(guān)煤層危險性的預(yù)測和區(qū)域劃分;礦井動力災(zāi)害二級預(yù)測,在一級預(yù)測的基礎(chǔ)上,充分考慮到工程活動效應(yīng)和瓦斯抽采工程活動,實現(xiàn)工作面的預(yù)測。本發(fā)明實現(xiàn)了預(yù)測結(jié)果的數(shù)字化和可視化,為礦井動力災(zāi)害的防治提供指導(dǎo),為有針對性的采取防治措施提供了科學(xué)依據(jù),避免了盲目采取措施的經(jīng)濟(jì)浪費。
本發(fā)明公開了一種刀盤開口率可調(diào)泥水盾構(gòu)模擬試驗裝置及其模擬方法,包括模型箱、試驗臺架、盾構(gòu)掘進(jìn)系統(tǒng)、泥漿循環(huán)系統(tǒng)、監(jiān)測系統(tǒng)以及控制系統(tǒng);盾構(gòu)掘進(jìn)系統(tǒng)包括一種開口率可調(diào)的刀盤結(jié)構(gòu),刀盤結(jié)構(gòu)由面板、魚尾刀、刀座和切削刀組成,刀座與面板之間形成開口,開口外呈對角線布置一對扇形的輻條;刀盤結(jié)構(gòu)還包括一種輻條旋轉(zhuǎn)驅(qū)動機(jī)構(gòu),其包括固定在輻條中心的主齒輪,與主齒輪嚙合傳動的驅(qū)動齒輪以及與驅(qū)動齒輪連接的驅(qū)動裝置。本發(fā)明不僅有效的解決了在地質(zhì)參數(shù)相近的地層中研究刀盤最佳開口率時刀盤需要反復(fù)拆卸的問題,同時實現(xiàn)了泥水盾構(gòu)在地質(zhì)參數(shù)跨度較大的地層模擬掘進(jìn)過程中適時對刀盤開口率進(jìn)行調(diào)節(jié),從而達(dá)到地層適應(yīng)性的要求。
本發(fā)明公開了一種基于大數(shù)據(jù)的成礦預(yù)測系統(tǒng),包括終端,終端內(nèi)設(shè)置有大數(shù)據(jù)云計算中心模塊、空間建模模塊和地圖模塊,終端內(nèi)設(shè)置有數(shù)據(jù)接收模塊,數(shù)據(jù)接收模塊通過信號連接有數(shù)據(jù)處理模塊,數(shù)據(jù)處理模塊通過信號分別與大數(shù)據(jù)云計算中心模塊、空間建模模塊和地圖模塊通過信號連接,終端內(nèi)設(shè)置有地質(zhì)變量計算模塊,地質(zhì)變量計算模塊與數(shù)據(jù)處理模塊通過網(wǎng)絡(luò)信號連接,終端內(nèi)設(shè)置有數(shù)據(jù)存儲模塊,數(shù)據(jù)存儲模塊分別與數(shù)據(jù)處理模塊、空間建模模塊和地圖模塊通過信號連接。本發(fā)明能夠快速有效的將地質(zhì)勘測的信息進(jìn)行計算,同時能夠有效的對成礦預(yù)測進(jìn)行空間建模,且能夠方便快速的對成礦地點進(jìn)行鎖定。
本發(fā)明提供一種基于礦用鉆機(jī)的巖性辨識方法,包括:建立以巖石硬度為特征的礦區(qū)綜合地質(zhì)剖面和鉆機(jī)巖層序列剖面,耦合得到地質(zhì)?鉆機(jī)數(shù)據(jù)剖面;利用鉆機(jī)巖層序列剖面所記錄的各巖層的巖石硬度及與之對應(yīng)的鉆機(jī)工作參數(shù),擬合出多元回歸模型;穿爆作業(yè)過程中根據(jù)地質(zhì)?鉆機(jī)數(shù)據(jù)剖面實時調(diào)整設(shè)定鉆機(jī)鉆進(jìn)工作參數(shù)和利用巖石硬度辨識模型辨識出巖石硬度;根據(jù)鉆進(jìn)所遇到的各巖層的巖石硬度及層位、埋藏深度和厚度,確定各巖層需要填裝的炸藥量,形成炸藥量填裝決策命令下發(fā)至作業(yè)現(xiàn)場進(jìn)行炸藥填裝。本發(fā)明以掌控巖性硬度為特征,目標(biāo)性填裝炸藥量和位置,節(jié)省炸藥量,獲得適度的巖塊塊度同時減少二次破巖,便于裝運排。
本發(fā)明提供一種考慮介質(zhì)對地震波吸收衰減的地震中場地反應(yīng)計算方法,涉及地震工程和巖土工程領(lǐng)域。包括:選取有類似構(gòu)造的研究區(qū),搜集所有基巖場地水平向地震記錄;計算基巖場地水平向傅里葉幅值譜;計算基巖場地水平方向震源頻譜和地震波傳播介質(zhì)的吸收衰減系數(shù);將研究場地假設(shè)為基巖場地并計算其基巖振動頻譜;計算研究場地在地震中的水平向場地反應(yīng)。本發(fā)明提供的一種考慮介質(zhì)對地震波吸收衰減的地震中場地反應(yīng)計算方法,充分考慮地震波傳播介質(zhì)對地震波的吸收衰減作用,改進(jìn)現(xiàn)有普比法,使其能夠適用于地質(zhì)構(gòu)造類似、計算得到的場地反應(yīng)與參考場選擇無關(guān)的情況,為地質(zhì)等工程選址提供準(zhǔn)確依據(jù),降低地震中不良場地地質(zhì)條件對工程的損害。
本發(fā)明屬于注漿評價技術(shù)領(lǐng)域,公開了一種基于FLAC3D數(shù)值模擬的斷層注漿加固效果評價方法,所述基于FLAC3D數(shù)值模擬的斷層注漿加固效果評價系統(tǒng)包括:地質(zhì)信息采集模塊、地質(zhì)信息分析模塊、FLAC3D預(yù)處理模塊、中央控制模塊、地質(zhì)模型構(gòu)建模塊、受力數(shù)據(jù)采集模塊、數(shù)據(jù)輸入模塊、受力特性模擬模塊、塑性流動分析模塊、塑性破壞分析模塊、位移曲線獲取模塊、注漿評價模塊。本發(fā)明通過FLAC3D三維地質(zhì)模型模擬注漿后的巖層物理力學(xué)性質(zhì),進(jìn)行注漿區(qū)域的三維結(jié)構(gòu)受力特性模擬和塑性流動分析,能夠?qū)崿F(xiàn)斷層注漿加固效果的評價,評價的準(zhǔn)確性更好。本發(fā)明的操作簡單,可以直觀且合理的評價斷層注漿加固效果。
本發(fā)明屬水文地質(zhì)領(lǐng)域,特別涉及一種用電測參數(shù)找水方法。其特點是:踏勘富水地段,選取探測目標(biāo);以選取探測目標(biāo)為原點,布設(shè)十字剖面,追索目的層段;用電測深對測區(qū)內(nèi)所有井進(jìn)行測試;發(fā)現(xiàn)異常用電測深定位;根據(jù)井旁測深資料建立預(yù)測數(shù)字模型,尋找最佳富水區(qū)。本方法操作簡便,能在貧水區(qū)尋找富水帶,可用于水文地質(zhì)領(lǐng)域。
本發(fā)明提供一種礦井預(yù)開采煤層的沖擊危險性評價方法,包括:建立礦井區(qū)域三維數(shù)字化地質(zhì)模型并將其可視化;掌握煤層的空間賦存環(huán)境;確定沖擊地壓的地質(zhì)主控因素;在預(yù)開采煤層區(qū)域的水平投影上進(jìn)行網(wǎng)格劃分,量化每個網(wǎng)格點的地質(zhì)主控因素,形成煤層沖擊危險性評價指標(biāo)體系;生成各指標(biāo)的等值線云圖;建立礦井預(yù)開采煤層沖擊危險性評價模型;評價每個網(wǎng)格點的沖擊危險性等級,獲得礦井預(yù)開采煤層區(qū)域任意位置的沖擊危險等級,生成并可視化礦井預(yù)開采煤層區(qū)域的沖擊危險性等級云圖。本發(fā)明運用數(shù)字化、可視化地質(zhì)信息技術(shù),在煤層開采前初步預(yù)先掌握沖擊危險區(qū)域,可在危險區(qū)采取針對性防治措施,對沖擊地壓礦井的煤層安全開采具有廣泛應(yīng)用前景。
本發(fā)明公開了一種巖體應(yīng)力狀態(tài)分析方法,包括:斷裂構(gòu)造劃分:依據(jù)地質(zhì)動力區(qū)劃方法,以繪圖法為主,結(jié)合航衛(wèi)片判讀、地面及井下考察,劃分井田Ⅰ-Ⅴ級斷裂;地質(zhì)構(gòu)造模型建立:以Ⅴ級斷裂作為井田地質(zhì)構(gòu)造模型,建立巖體應(yīng)力狀態(tài)計算模型;構(gòu)造應(yīng)力區(qū)劃分:根據(jù)應(yīng)力區(qū)劃分準(zhǔn)則,劃分井田高應(yīng)力區(qū)、低應(yīng)力區(qū)和應(yīng)力梯度區(qū)。本發(fā)明基于建立的地質(zhì)構(gòu)造模型,根據(jù)一定數(shù)量的地質(zhì)鉆孔測點資料,確定巖性分布特征,進(jìn)行巖石及斷裂參數(shù)賦值,將已知點提供的地應(yīng)力數(shù)據(jù)作為邊界及加載條件,進(jìn)行相應(yīng)的理論或數(shù)值分析、反演、回算和模擬,揭示區(qū)域構(gòu)造和巖體應(yīng)力狀態(tài)間內(nèi)在關(guān)系,能夠?qū)譳m2或幾十km2井田進(jìn)行區(qū)域應(yīng)力場計算,經(jīng)過長期實際應(yīng)用,效果良好。
本發(fā)明涉及一種典型與非典型沖擊地壓礦井類型劃分方法,具體步驟:步驟一:構(gòu)建目標(biāo)礦井的地質(zhì)動力環(huán)境評價指標(biāo)體系;步驟二:將地質(zhì)動力環(huán)境評價指標(biāo)體系中各項評價指標(biāo)值ai劃分為四個等級,根據(jù)每項評價指標(biāo)對礦井地質(zhì)動力環(huán)境的影響程度逐一評判;步驟三:將步驟三中得的到各項評價指標(biāo)值ai進(jìn)行加和;步驟四:將步驟三中綜合評價指數(shù)進(jìn)行歸一化處理;步驟五:根據(jù)步驟四中的標(biāo)礦井地質(zhì)動力環(huán)境綜合評價指標(biāo)值N劃分目標(biāo)礦井的類型。本發(fā)明通過建立地質(zhì)動力環(huán)境條件的評價指標(biāo)體系,對礦井沖擊地壓發(fā)生的地質(zhì)動力環(huán)境進(jìn)行分析和量化評價,劃分出沖擊地壓礦井類型,對礦井沖擊地壓的理論研究和防治工作具有重要意義。
本實用新型屬于礦井中探測信息裝置,特別涉及一種氣動行走器,在底板(18)上、下兩面用螺栓(7)和螺母(8)分別固定連接兩個氣缸支座一(23)、兩個氣缸支座二(9),氣缸支座一(23)上固定氣缸一(22-1)、氣缸二(22-2),氣缸支座二(9)上連接氣缸三(22-3)、氣缸四(22-4),在底板(18)設(shè)有控制系統(tǒng)(21),在控制系統(tǒng)(21)兩側(cè)裝有平行的連桿二(25),連桿二(25)的兩端頭上裝鉸鏈臂(16),鉸鏈臂(16)上連接鉸鏈套(20),在鉸鏈套(20)中裝鉸鏈軸(19),鉸鏈套(20)用連桿一(10)連接氣缸三(22-3)、氣缸四(22-4)的活塞桿,連桿一(10)上裝撥叉一(11),上下的鉸鏈套(20)上活動裝有支腿(6)和中間支腿(5),氣動行走器,運動靈活迅速,調(diào)節(jié)容易。
本實用新型屬于礦山清障設(shè)備,特別涉及一種越障清爆炸物裝置,包括機(jī)架(12)、驅(qū)動齒輪一(8)、承重輪(10)、行走履帶(11)、驅(qū)動電機(jī)(32)等,在機(jī)架(12)的前端用電機(jī)四(39)出軸裝齒輪一(9),齒輪一(9)嚙合驅(qū)動齒輪一(8),與驅(qū)動齒輪一(8)外同軸裝兩個越障主動齒輪(6),越障主動齒輪(6)外設(shè)越障履帶齒輪支架(3),支架(3)頂端裝越障履帶齒輪(1)并用越障履帶(2)傳動連接越障主動齒輪(6),在越障履帶齒輪支架(3)中間設(shè)一支架連桿(4),在支架連桿(4)中間穿裝一個越障臂升降連桿(5),越障清爆炸物裝置探測事故現(xiàn)場進(jìn)行排除事故源,可以對事故現(xiàn)場進(jìn)行救援,靈活方便。
一種鉆孔煤體破裂多參量測量裝置,屬于煤礦安全技術(shù)領(lǐng)域。所述鉆孔煤體破裂多參量測量裝置包括微處理器單元、瓦斯流量測量單元、瓦斯流速測量單元和透氣接管,瓦斯流速測量單元包括左接頭一、內(nèi)絕緣管和右接頭一,內(nèi)絕緣管的外部設(shè)有屏蔽銅管一和外絕緣管,內(nèi)絕緣管的內(nèi)壁和外絕緣管的外部有電極,透氣接管包括管體、左堵頭和右堵頭,瓦斯流量測量單元包括左接頭二、絕緣管和右接頭二,絕緣管內(nèi)壁嵌有上永久磁鐵、下永久磁鐵、左電極、右電極和溫濕度傳感器。所述鉆孔煤體破裂多參量測量裝置,能夠?qū)崿F(xiàn)對煤體鉆孔不同深度位置進(jìn)行多參量探測,為預(yù)測受力煤體沖擊破壞和瓦斯解吸突出問題提供測量數(shù)據(jù)。
本發(fā)明公開了一種用于高原地區(qū)的地理測繪用飛行器,包括:無人機(jī)、設(shè)置在無人機(jī)底部的外部搭載箱和地面終端,所述無人機(jī)和外部搭載箱通過通訊線纜相連接,所述無人機(jī)和外部搭載箱與地面終端無線連接。本發(fā)明中,該用于高原地區(qū)的地理測繪用飛行器,可以通過攝像頭和遙感測繪模塊可以進(jìn)行高原地區(qū)的圖像采集和用于探測水污染、植物生產(chǎn)變化、礦產(chǎn)、土地等資源,以及對氣象云層進(jìn)行探測,功能齊全,配合設(shè)置有圖像處理模塊,可以對圖像進(jìn)行數(shù)據(jù)壓縮、恢復(fù)圖像、信息提取和影像增強(qiáng),便于更好地存儲與傳輸,有利于提升數(shù)據(jù)處理效率,實現(xiàn)信息的統(tǒng)計分析、自動識別、分類整合和提升影響目視質(zhì)量,讓使用者獲得針對性信息。
一種受載煤巖電荷感應(yīng)的試驗裝置,涉及一種煤巖在單軸壓縮或摩擦條件下的電荷感應(yīng)的試驗裝置。本發(fā)明為得出切合實際的煤巖電荷產(chǎn)生機(jī)理和為煤巖電荷感應(yīng)來預(yù)測預(yù)報礦井動力災(zāi)害提供理論依據(jù)。當(dāng)研究煤巖在單軸壓縮的電荷感應(yīng)時,本發(fā)明包括壓力機(jī)的上壓頭和下壓頭,其特點是所述壓力機(jī)與數(shù)據(jù)采集器相連接,在上壓頭的下方固定有上屏蔽罩,在下壓頭的上方固定有下屏蔽罩,在下屏蔽罩底部設(shè)置有電荷探頭,電荷探頭與電荷傳感器的輸入端相連接;電荷傳感器的輸出端與A/D轉(zhuǎn)換器的輸入端相連接,A/D轉(zhuǎn)換器的輸出端與數(shù)據(jù)采集器相連接。當(dāng)研究煤巖在摩擦條件下的電荷感應(yīng)時,在下屏蔽罩內(nèi)設(shè)置有摩擦殼,在摩擦殼內(nèi)壁上設(shè)置有煤巖片。
一種受載煤巖微震和電荷感應(yīng)監(jiān)測試驗裝置和監(jiān)測方法,屬于煤巖監(jiān)測和事故防治領(lǐng)域。該裝置的上壓頭的下方周向均布有上屏蔽罩,下壓頭的上方設(shè)置有墊板,在墊板上方周向均布有下屏蔽罩;上屏蔽罩和下屏蔽罩相對設(shè)置,上屏蔽罩和下屏蔽罩之間設(shè)置有密封圈,上壓頭和上壓頭控制器連接;在下屏蔽罩內(nèi)側(cè)設(shè)置多個電荷探頭,電荷探頭通過電荷感應(yīng)傳感器和數(shù)據(jù)采集器連接;設(shè)置有兩個水平放置且相互垂直的微震傳感器,和一個垂直放置的微震傳感器,且微震傳感器均和數(shù)據(jù)采集器連接。該裝置能夠提供煤巖在單軸壓縮條件下微震和電荷感應(yīng)監(jiān)測試驗,能夠得到切合實際的微震和電荷感應(yīng)信號產(chǎn)生的原因,為預(yù)測預(yù)警礦山動力災(zāi)害提供理論依據(jù)。
本發(fā)明一種采煤機(jī)高效穩(wěn)定除塵裝置屬于除塵裝置技術(shù)領(lǐng)域,包括基座、萬向輪、存儲箱、安裝盒、驅(qū)動器、進(jìn)水口、消毒液存儲箱、連接管、增壓泵、固定管、電動伸縮管、霧化噴頭、網(wǎng)格分隔板和粉塵濃度探測器,本發(fā)明裝置通過霧化噴頭將水轉(zhuǎn)換成水蒸氣對井巷空間的粉塵進(jìn)行降塵處理,避免大量的粉塵懸浮井巷空間或者沉積于井巷四壁,防止煤礦工人長期吸入,影響工人的身體健康,同時根據(jù)粉塵濃度探測器對粉塵濃度的反饋,通過可編程編輯控制器通過對增壓泵壓力的調(diào)節(jié),進(jìn)而調(diào)整霧化噴頭的噴霧大小,實現(xiàn)快速降塵,并且提高能見度,避免操作失誤,減少工傷事故。
本發(fā)明涉及一種自動監(jiān)測去除工作面上隅角一氧化碳的方法,屬于煤礦職業(yè)健康領(lǐng)域,在回采工作面采空區(qū)上隅角布置一氧化碳濃度監(jiān)測探頭和氣體捕集裝置,并將一氧化碳濃度信號與風(fēng)機(jī)控制開關(guān)聯(lián)動,當(dāng)監(jiān)測到上隅角一氧化碳濃度超過24ppm,控制開關(guān)閉合,風(fēng)機(jī)開始工作;上隅角處空氣通過集氣罩進(jìn)入風(fēng)管,隨后進(jìn)入一氧化碳去除裝置,去除裝置的過濾材料為多孔結(jié)構(gòu)便于增大與空氣的接觸面積,進(jìn)而增加一氧化碳的去除效率;空氣中的一氧化碳在催化劑的作用下轉(zhuǎn)化為二氧化碳并由專門的管路排放。本發(fā)明可實現(xiàn)一氧化碳的自動監(jiān)測、去除和排放,無人值守,一氧化碳去除效率高且易于在煤礦現(xiàn)場應(yīng)用。
一種煤巖溫度對煤巖電荷影響的試驗裝置,是涉及一種煤巖電荷科學(xué)研究裝置。本發(fā)明為得出切合實際的煤巖電荷產(chǎn)生機(jī)理提供理論依據(jù),為煤巖電荷預(yù)測預(yù)報礦井動力災(zāi)害提供理論依據(jù)。本發(fā)明包括屏蔽罩,屏蔽罩的上部設(shè)置有屏蔽罩蓋,屏蔽罩的內(nèi)部設(shè)置有加熱器,加熱器通過通孔與溫度控制器相連接;在屏蔽罩壁上分別設(shè)置有第二通孔和第三通孔,在第二通孔內(nèi)設(shè)置有電荷探頭,電荷探頭與電荷傳感器的輸入端相連接;電荷傳感器的輸出端與A/D轉(zhuǎn)換器的輸入端相連接;A/D轉(zhuǎn)換器的輸出端與數(shù)據(jù)采集器相連接;在第三通孔內(nèi)設(shè)置有溫度探頭,溫度探頭與紅外測溫儀的輸入端相連接;紅外測溫儀的輸出端與數(shù)據(jù)采集器相連接。
可視化煤巖力學(xué)行為監(jiān)測試驗裝置,屬于采礦技術(shù)領(lǐng)域。所述可視化煤巖力學(xué)行為監(jiān)測試驗裝置包括底座、安裝在底座上的試驗腔體和軸向壓力施加系統(tǒng)、圍壓施加系統(tǒng)、窺鏡采集系統(tǒng)、電荷采集系統(tǒng)、聲發(fā)射信號采集系統(tǒng)、應(yīng)變采集系統(tǒng)和數(shù)據(jù)采集分析裝置;試驗腔體內(nèi)設(shè)有上壓頭和下壓頭;軸向壓力施加系統(tǒng)包括軸向液壓油缸、壓力傳感器和光柵位移傳感器;圍壓模擬系統(tǒng)包括圍壓傳輸孔和圍壓施加系統(tǒng);窺鏡采集系統(tǒng)包括多個窺鏡;電荷采集系統(tǒng)包括設(shè)置在鋼制耐壓腔側(cè)壁上的多個電荷探頭安裝孔、電荷探頭和電極片;聲發(fā)射信號采集系統(tǒng)包括聲發(fā)射探頭,聲發(fā)射探頭的信號線穿過信號線孔與數(shù)據(jù)采集分析裝置連接;應(yīng)變采集系統(tǒng)包括軸向引伸計和環(huán)向引伸計。
本發(fā)明提出一種巷道圍巖松動圈范圍的確定方法,該方法定性分析待測試的煤礦巷道收縮變形的影響因素;對煤礦巷道圍巖進(jìn)行力學(xué)實驗,得到煤礦巷道圍巖及巖層的物理力學(xué)指標(biāo);根據(jù)優(yōu)化后的塑性圈內(nèi)巖體因松動破碎導(dǎo)致物理力學(xué)指標(biāo)中的粘聚力和內(nèi)摩擦角確定煤礦巷道松動圈半徑;根據(jù)彈塑性力學(xué)理論和環(huán)形塑性區(qū)內(nèi)的屈服條件Mohr?Coulomb準(zhǔn)則,確定巷道松動圈半徑;利用聲波探測儀對巷道松動圈范圍進(jìn)行測定,確定不同巖性和不同層位的巷道的松動圈深度;該方法通過對測量的參數(shù)進(jìn)行優(yōu)化,能夠更準(zhǔn)確地確定松動圈的范圍,為巷道的安全生產(chǎn)提供了保證。
本發(fā)明公開了一種用于井下隔爆水袋智能自動加水裝置,其結(jié)構(gòu)包括主體裝置、注水裝置、檢測裝置、信息處理裝置,所述主體裝置設(shè)有工字鋼梁框、鍍鋅鋼支架、隔爆水袋,注水裝置包括防爆電磁閥、水管,檢測裝置包括水位檢測裝置、紅外線探測器、風(fēng)速傳感器和瓦斯氣體探測器,本發(fā)明的有益效果是:通過水位探測器可以精確的探知水位,再通過防爆電磁閥可以進(jìn)行精確的加水,減少了井下工人工作量。通過紅外線探測器可以檢測經(jīng)過的行人和車輛,當(dāng)行人車輛進(jìn)過時可以暫停加水,防止水濺到行人身上。通過風(fēng)速傳感器和瓦斯氣體探測器可以獲取相應(yīng)的數(shù)據(jù),再通過信息處理器收集處理并發(fā)送到地面,為智能化礦山建設(shè)提供基礎(chǔ)數(shù)據(jù)。
本發(fā)明屬于測量設(shè)備,特別涉及一種煤巖體溫度測量裝置,包括熱敏電阻溫度測試儀(8)、熱敏電阻(14),在裝置的左端頭設(shè)封閉式金屬鋁溫度探頭(1),溫度探頭(1)插裝固定在半封閉塑料圓管(2)左端壁中,在溫度探頭(1)的內(nèi)圓壁上均距裝三個熱敏電阻(14),在半封閉塑料圓管(2)內(nèi)和右端面壁設(shè)同徑圓孔的凸臺,在半封閉塑料圓管(2)內(nèi)的同徑圓孔中裝塑料臺階管(3),在半封閉塑料圓管(2)內(nèi)、塑料臺階管(3)外圍套裝彈簧(13),彈簧(13)兩端面連接半封閉塑料圓管(2)的內(nèi)凸臺和塑料臺階管(3)的外凸臺,煤巖體溫度測量裝置體積小、操作簡便,可預(yù)測煤礦沖擊地壓、煤礦瓦斯情況。
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