本發明涉及地下金屬礦山崩落法采礦領域,尤其是一種實驗室測定礦巖散體垂直應力分布的裝置,其包括:裝置架、箱體結構以及測試系統;其中:裝置架為位于整個裝置最外側的長方體框架,其包括:型材(1)、T型連接板(3)、直角連接件(4)、連接絲桿(6);箱體結構位于裝置架內部并與裝置架固定連接,其包括:兩個正面板(9)、兩個端部板(10)以及一個底部板(11);測試系統與箱體結構固定連接,其包括:若干個壓力傳感器(14)、若干個受力板(15)、控制柜(16)和計算機(19)。本發明可以測定不同礦體傾角條件下的礦巖散體垂直應力分布情況,對于設計底部結構以及確定底部結構的支護形式均具有重要的意義。
本發明是關于一種用于切削工具、磨具及鉆具上具有保護障礙層包覆的聚晶金剛石復合片及其制備方法,它用于道路橋梁建設、機械加工、石材加工、采礦、石油鉆探及開采等領域。該聚晶金剛石復合片包括聚晶金剛石層和硬質合金基體,聚晶金剛石層的外表面至少部分被保護障礙層所包覆,保護障礙層為金屬、合金或者化合物,保護障礙層為單層或者多層,它至少覆蓋聚晶金剛石復合片的部分外表面。保護障礙層制備方法有物理氣相沉積、化學氣相沉積、熱反應沉積和擴散、電鍍、化學鍍、或者它們的組合。本發明的保護障礙層會減少釬焊和使用過程中聚晶金剛石復合片的熱和機械損傷(如:材料氧化及金剛石石墨化等),延長工具的使用壽命及提高效率。
本發明提供了基于數值模擬與地表沉降監測的多煤層開采類型識別方法,涉及采礦工程中煤礦安全監測技術領域。該方法不需要布置昂貴的地下微震監測系統監測層間主關鍵層破斷情況,也不需要布置復雜的地表監測點,僅需利用礦山井下已有的液壓支架上的應力計設備與簡易的地表沉降監測點布置,即可通過對比二者發生階躍變化的時間以及分析地表巖層最大曲率變化特征確定目標采區與其上部煤層形成的多煤層開采類型。本發明基于數值模擬與地表沉降監測綜合分析多煤層開采類型的方法比理論分析更具有說服力,可為類似地質條件的礦山提供參考,多煤層開采類型識別效果好,且識別流程簡單。
一種便攜鉆機的箱式自循環供水系統,屬于采礦工程技術領域,包括儲水箱、水泵和集水器,所述水泵設置在儲水箱內部的底部,水泵的入水口連接有第一過濾器,所述第一過濾器設置在儲水箱內部的底部;所述水泵的出水口連接有第一三通閥,第一三通閥的另外兩個接口分別連接至便攜鉆機的進水口和第三三通閥,所述第三三通閥的另外兩個接口分別連接集水器和儲水箱回水口,所述儲水箱回水口設置在儲水箱的上部,儲水箱回水口的下方設置有第二過濾器,集水器與第三三通閥之間的水管上設置有第三過濾器。本發明結構簡單,攜帶方便,能夠快速便捷的為便攜鉆機供水,減少了廢水排放,凈化了作業環境。
本發明屬于充填采礦技術領域,具體涉及一種模擬原位環境充填體強度形成過程的試驗裝置及方法。本發明的技術方案如下:一種模擬原位環境充填體強度形成過程的試驗裝置,包括孔壓計、基質吸力計、濕度傳感器、光纖光柵應變傳感器、光纖光柵溫度傳感器、光纖光柵傳感解調儀、激光位移計、恒熱器和成型結構,所述成型結構包括底座、木質外殼、下濾板、圓柱形腔體、上蓋、塑料軟管、聚氨酯保溫泡沫、支架和下料漏斗。本發明能夠獨立完成充填體的凝結過程試驗,監測充填體內部應變、濕度、溫度應變、應力和滲透壓的試驗,能夠分析大體積充填體內部的溫度和應變等的變化,為研究工作的進一步深入提供了必要手段。
本發明公開了一種礦用灑水車,涉及采礦用設備技術領域,主要目的是提高礦用灑水車的灑水寬度,以實現對整個礦山道路起到降塵效果,滿足工作需求。本發明的主要技術方案為:該礦用灑水車包括底盤和設置于所述底盤上的駕駛室和水箱,所述駕駛室內設置有第一開關;多個第一噴頭,多個所述第一噴頭設置于所述水箱的尾端上部,且沿所述水箱的一側至另一側方向依次排布,多個所述第一噴頭均通過水泵與所述水箱連通,多個所述第一噴頭與所述水泵之間設置有第一控制閥,所述第一控制閥通過所述第一開關與電源連接,所述第一噴頭為球形噴頭;驅動系統,所述驅動系統與所述水泵連接。
本發明公開了一種黃金尾礦配置的混凝土,以黃金尾礦為主要原料,所述黃金尾礦的重量占配合比總重量的60%~80%?;炷林羞€含有水和膠凝材料,其中水和膠凝材料的重量比為0.28~0.62?;炷林谱鬟^程中還可以加入1~5%的減水劑,其優選是1.2~2.0%的減水劑,其中減水劑可以選擇聚羧酸減水劑、木質素磺酸鹽、萘系減水劑、密胺系減水劑、干酪素減水劑、氨基磺酸鹽減水劑或者丙烯酸系減水劑等?;炷凉橇现惺褂梦驳V,通過基配調整可獲得C20~C50混凝土,本發明的采礦率達到99%,解決了因大量尾礦占據農田的問題,以免造成環境污染,變廢為寶。同時降低了混凝土的生產成本,提高了企業的經濟效益。
本發明屬于地球物理探測領域,具體涉及一種模塊化、便攜式TEM數據采集裝置。本發明的技術方案如下:一種模塊化、便攜式TEM數據采集裝置,包括可折疊繞線框和導線,所述可折疊繞線框包括支座、四個轉軸、四個支撐桿和繞線頭,所述支撐桿通過所述轉軸與所述支座連接在一起,四個所述轉軸位于同一平面內,相鄰的兩個所述轉軸之間夾角為90°;所述支撐桿的端頭設有所述繞線頭;四個支撐桿處于打開狀態位于同一平面內,形成正方形繞線框結構,所述導線纏繞在所述繞線頭上。本發明能夠利用新型數據采集裝置實現對深凹露天采坑和井下狹窄采礦空間安全威脅范圍內的不明采空區精確探測。
本發明提供了一種露天礦采場的干排尾礦的堆排系統及其堆排方法,涉及露天采礦的技術領域,包括地面輸送裝置、溜槽輸送裝置和攔擋壩;通過利用尚未閉坑的露天采場做內部干排尾礦庫,將干排尾礦直接堆排在尚未閉坑的露天采場內部;通過地面輸送裝置能夠將完成干排工藝的尾礦輸送至溜槽輸送裝置處,溜槽輸送裝置利用露天礦采場臺階的邊幫位置傾斜面,通過干排尾礦的自重逐步將干排尾礦輸送至坑底位置,利用攔擋壩阻擋溜槽輸送裝置輸送到坑底的干排尾礦,將輸送至坑底的干排尾礦進行堆排碾壓,緩解現有技術中存在的尾礦庫庫容即將用盡,無法對干排尾礦進行堆存的技術問題;不再需要征占專用尾礦庫的土地,更加實用。
本發明公開了一種掘進機駕駛室結構和掘進機,涉及采礦設備技術領域,主要目的是避免粉塵進入駕駛室內,以保證駕駛員的身體健康。該掘進機駕駛室結構包括殼體,所述殼體內設置有駕駛腔,所述殼體上設置有與駕駛腔連通的進氣管;空氣產生部,所述空氣產生部與所述進氣管連通,用于向所述駕駛腔內輸送空氣,以使所述駕駛腔內的氣壓大于所述駕駛腔外的氣壓。
本發明公開了一種端頭支架及其使用方法,涉及采礦設備技術領域,主要目的是避免支架頂梁與錨桿尾部接觸,從而避免頂梁發生變形或損壞。該端頭支架包括主架、第一副架和第二副架;所述第一副架和第二副架分別位于所述主架的兩側,所述第一副架和第二副架的頂梁上分別設置有放置部,所述放置部用于放置墊梁;所述第一副架和第二副架用于向前移動后升起以使所述墊梁與巷道頂板抵接,所述主架用于向前移動后升起以使其頂梁與所述墊梁抵接。本發明主要用于避免端頭支架頂梁被破壞。
本發明屬于采礦工程技術領域,具體涉及一種處理采空區過程中淺部采空區地表與地下聯合監測預警系統及方法,所述的監測預警系統,包括地下微震監測系統、地下變形監測系統、地下應力監測系統、地表變形監測系統和云平臺;所述的地下微震監測系統、地下變形監測系統、地下應力監測系統、地表變形監測系統分別和云平臺相連;四個監測系統將采集到的數據傳輸至云平臺,用于工作人員查看和分析。微震監測設備主要包括微震傳感器和數據采集儀。本發明可提供有效的淺部采空區上覆巖層塌陷過程監測和預警,實現快速、準確定位事故發生地,有效防淺部采空上覆巖層塌陷造成人員傷亡和經濟損失。
一種深部重復采動下地表沉陷模擬分析方法及相似材料試驗模型,屬于采礦及巖土工程技術領域。對于煤炭深部重復開采引起的地表沉陷問題,采用相似材料模型試驗和FLAC3D軟件數值模擬分析相結合的方法,建立礦區三維相似材料試驗模型和三維數值模擬模型,模擬在煤炭重復開采過程中引起的地表沉陷、上覆巖層移動變形的情況;其中相似材料模型試驗根據相似理論建立地表沉陷實驗模型,確定相似比制作不同配比的標準試件,制定監測方案及開挖方案,統計實驗數據;數值模擬分析根據開采時礦區的實際地質條件,利用FLAC3D軟件建立三維數值計算模型,確定邊界條件及開挖方案,將數值模擬結果與相似材料模擬試驗結果進行對比分析,得出深部重復采動下地表沉陷的規律。
本發明公開了一種移動破碎設備,主要包括主體支撐框架、裝料容器、輸送裝置、破碎裝置、排料及卸料輸送裝置,以及行走機構;裝料容器、輸送裝置、破碎裝置、排料及卸料輸送裝置、行走機構安裝在主體支撐框架上構成整機主體結構;其中,輸送裝置用于將裝料容器內的物料運送至破碎裝置;排料及卸料輸送裝置用于將經破碎裝置破碎的物料運送至下一級輸送機構;移動破碎設備還包括用于支撐排料及卸料輸送裝置的回轉支撐框架,回轉支撐框架設置于破碎裝置的出料口處,且與主體支撐框架固定連接;排料及卸料輸送裝置與回轉支撐框架相連接,且在預定空間范圍內可回轉;行走機構與主體支撐框架固定連接。本發明降低了采礦作業過程中,將挖出的礦物運送至破碎設備所需的成本。
本發明涉及煤礦巷道掘進與采礦機械的重要部件,具體為一種用于連采機的分體式行走架體。該架體為主體和驅動部分分體、活動連接的結構,主體與驅動部分通過平鍵和螺栓組連接。本發明可以解決現有技術中存在的在維修行走減速機時,拆裝不便、浪費大量的人力物力等問題。此架體結構簡單、容易安裝,主要能縮短井下維修時間,提高了設備的靈活性和工作效率。
本發明公開了一種液壓支架腳踏裝置和液壓支架,涉及采礦設備技術領域,主要目的是避免底座前腳上的腳踏板與推桿發生剛性碰撞,從而避免腳踏板發生破損。該液壓支架腳踏裝置包括連接部,所述連接部用于與所述液壓支架的底座連接;腳踏部,所述腳踏部與所述連接部轉動連接,且能夠相對所述連接部向靠近和遠離所述連接部的方向轉動,所述腳踏部用于設置在所述底座的前腳上。
本發明提供了一種溜井破碎運輸系統,涉及采礦的技術領域,包括溜井、第一礦倉、第一給礦機、破碎機和輸送裝置;第一礦倉包括容置倉和緩沖倉,容置倉位于溜井的正下方,緩沖倉與容置倉呈夾角設置,且緩沖倉的輸送通道內徑小于容置倉的輸送通道的內徑;破碎傳送裝置位于緩沖倉的出口處,破碎傳送裝置用于對礦石進行破碎,并將破碎后的礦石運輸至地表;通過利用容置倉能夠接受溜井下落的大塊礦石,并且利用緩沖倉能夠對礦石進行緩沖以及控制礦石下落的速度,進而能夠保證礦石放礦的過程中不會破壞第一礦倉內部,緩解現有技術中存在的將礦石輸送到溜井中時,存在損壞溜井系統和輸送系統的技術問題,延長了溜井的使用期限。
本發明提供了一種無人化智能綜采工作面,屬于采礦機械領域。無人化智能綜采工作面包括:工作面本體,工作面本體上具有采煤機、運輸機、第一信號收發機構以及第一控制機構,第一控制機構分別和采煤機、運輸機以及第一信號收發機構電連接;第一信號收發機構用于接收第一控制機構的信號并將其發射到外界,并接收外界信號傳遞給第一控制機構;第一監測機構;第二監測機構;第三監測機構;第四監測機構。這種無人化智能綜采工作面利用第一監測機構、第二監測機構、第三監測機構以及第四監測機構可以分別完成現有技術中四個工人的工作,從而可以實現真正的無人化,提高作業的安全性。
本發明屬于煤礦安全生產及采礦工程技術領域,具體涉及一種煤礦頂板應力場及冒落帶的全場快速實時反饋識別方法。根據煤礦采場空間的地質力學模型,高性能計算機可實時地計算出每個回采步距的全場應力及冒落狀態,再通過虛擬現實儀的人機交互,可在三維沉浸式環境中靠近虛擬環境中的巖層,任意放大拉伸巖層結構,可以近距離觀察巖層及縫隙,并可以進入巖層內部,從不同角度了解整個采場圍巖的應力集中、頂板損傷破裂的位置、狀態。根據在虛擬現實儀中的交互觀察情況,與預警閾值(位移、頂板破壞冒落高度、應力集中程度、地表沉降影響范圍)對比,進而對回采工作面的采掘進度及采場設計做出實時調整決策。
一種便攜鉆機的鉆架固定方法,屬于采礦工程技術領域,包括以下步驟:步驟一:用水混合堵漏劑;步驟二:用堵漏劑和水的混合體在巖體表面砌筑底座盤固定平臺;步驟三:在底座盤固定平臺以及其下部巖體上鉆鑿膨脹螺絲孔;步驟四:通過第一膨脹螺絲將底座盤固定在底座盤固定平臺上,所述第一膨脹螺絲將底座盤、底座盤固定平臺及巖體固定在一起;步驟五:通過第二膨脹螺絲將鉆架固定在底座盤上,所述第二膨脹螺絲將鉆架、底座盤、底座盤固定平臺及巖體固定在一起。本發明作業時,鉆架及膨脹螺絲直接接觸底座盤而非巖壁,固定緊湊,不會出現鉆架與巖壁脫離而致使鉆架大晃動現象,降低了鉆孔報廢率,降低成本的同時提高了鉆孔效率。
本發明公開一種3D巖石結構面粗糙度智能提取系統及方法,屬于結構面粗糙度提取技術領域。本發明的系統包括:圖像提取設備和深度學習服務器,其中圖像提取設備包括:自動相機、點光源、步進絲杠定位套裝和四面體外殼;深度學習服務器構建了標準數據庫,并采用RNN深度學習網絡對不同類型粗糙度在不同光照角度下的圖片進行分類,得到巖體結構表面的粗糙度類型。本發明采用非接觸測量的方式,得到巖體結構面的粗糙度,彌補了傳統繪制手段精度低,受環境影響限制大的問題,實現現場巖體結構面的準確采集與實時處理,對于促進礦山巖石力學調查,完善采礦巖石力學理論具有重要的理論價值和現實意義。
本發明公開了一種基于組合結構的微震傳感器可回收式安裝罩體及方法,屬于采礦工程中煤礦井下監測技術領域,裝置包括安裝撐桿單元、傳感器罩體單元和支撐組合單元;本發明裝置在傾斜鉆孔中安裝和回收微震傳感器,是通過安裝撐桿及微震傳感器罩體組合,運用旋轉?推壓組合的機械方法優化目前傳感器安裝過程,提高安裝效率,實現傳感器的回收再利用,進一步降低成本。
一種金屬露天礦山坡開采實現快速內排的方法,所屬采礦技術領域,本發明方法針對金屬露天礦山坡開采階段,沿礦體走向按照內排土場的最小距離所確定的單采區最小距離將露天采場劃分為多個分采區,充分利用山坡露天礦在空間上邊坡高度的差異性,進一步劃分首采區、配采區和后采區,通過首采區與配采區的搭配開采有效控制后采區與首采區的高差,從而使連接后采區和內排土場的運輸路線能順利布置,在首采區開采完后,可為該分采區內的后采區快速形成內排條件,而后采區開采完后,則為下一個相鄰的分采區的首采區和配采區的創造內排條件,以實現金屬露天礦山坡開采快速內排的目標,延長內排土服務年限,提高經濟效益等效果。
本發明公開了一種礦用截齒性能檢測試驗臺和檢測方法,屬于采礦領域。所述方法包括:第一油缸、第二油缸、被割介質放置模塊、截割臺、輸入模塊、檢測模塊和控制模塊;第一油缸、第二油缸和被割介質放置模塊連接,控制模塊分別與第一油缸、第二油缸、被割介質放置模塊、截割臺、輸入模塊和檢測模塊連接,檢測模塊分別與第一油缸、第二油缸、被割介質放置模塊、截割臺連接。模擬了礦用截齒在不同截割角度與不同截割半徑條件下的截割過程,實現了礦用截齒性能的檢測,提高了研發效率,降低了研發成本,提高了礦用截齒的可靠性。
本發明提供一種選礦設備運行狀態監控系統及方法,該系統包括本地服務器、多個數據采集傳感器和視頻采集模塊;多個數據采集傳感器輸入端均連接采礦廠監測的各個設備,多個數據采集傳感器的輸出端連接本地服務器,視頻采集模塊的輸出端連接本地服務器。通過數據采集傳感器實時采集監測的設備的運行狀態數據和設備指標數據,通過視頻采集模塊實時采集各個設備的工作視頻,通過本地服務器監測各個設備的運行狀態數據和設備指標數據、當設備指標數據在超出閾值時進行預警、計算對應設備的設備故障率和設備的OEE分析值、并利用KPCA模型對實時采集的運行狀態數據進行在線診斷。本發明可以實現選礦生產制造執行層對設備運行狀態的實時監控。
一次性襯砌的液壓可伸縮移動襯車,屬于地下采礦設備技術領域,包括門型支架,所述門型支架的下部設置有能夠與巷道地面上的第一軌道相配合的第一導輪;在門型支架的上方設置有拱形的頂襯板,在門型支架的左、右兩側設置有平面型的側襯板,所述頂襯板和側襯板均通過液壓推桿設置在門型支架上,所述液壓推桿連接至液壓泵;在頂襯板和側襯板上設置有若干注漿管頭,所述注漿管頭外端與頂襯板和側襯板的外表面平齊,注漿管頭內端通過管道連接至注漿泵。本發明的襯車工作速度快,操作簡單,能夠降低工人的勞動強度、縮短作業流程,且支護效果好;能夠有效地增強巖道圍巖的整體性和穩定性,并最大程度地提升了施工人員的工作效率,降低了生產成本。
本發明涉及一種基于裂化抑制法的深部地下工程大變形支護控制方法,包括如下步驟:S1、獲取深部地下工程地質基本數據;S2、基于裂化抑制法和獲取到的深部地下工程地質基本數據確定深部工程支護選型、支護參數和施工時序;S3、根據S2中確定的深部工程支護選型、支護參數和施工時序建立高強度高延性錨?網?噴支護系統和監測反饋系統;S4、根據監測反饋系統和采用高強度高延性錨?網?噴支護系統實現對深部地下工程圍巖開裂及變形的控制。本發明提供的控制方法能夠在深部地下工程中的圍巖開裂發展成為大變形前控制其演化過程,并有效抑制可能出現的時效變形、采礦地壓等問題。
充填散體在動?靜態作用力下壓縮性能的測試裝置及方法,包括液壓缸、鋼結構框架、所述鋼結構框架底端上表面安裝有液壓缸,液壓缸頂部依次設置有提升平臺、圓筒裝置和第一載荷傳感器、加載塞柱、第二載荷傳感器,所述鋼結構框架頂部依次設置有活動加載工字塊和支架、沖擊鐵塊及電磁鐵,電磁鐵與鋼繩連接,圓筒裝置通過導線及多通道靜態應變儀與計算機連接,第二載荷傳感器和第一載荷傳感器分別通過導線與多通道靜態應變儀連接。本發明即能得到廢石散體在靜態作用下的壓縮量及模量特性,也能測量散體受壓時的側壓力,側壓力有利于抑制礦柱圍巖的變形破壞、提高礦柱、圍巖強度、維持空區穩定及充填散體中的側壓力分布對充填采礦設計有重要指導作用。
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