本發(fā)明屬于難選礦物浮選技術(shù)領(lǐng)域,具體涉及一種難選礦物浮選系統(tǒng)及浮選工藝。本發(fā)明中的浮選系統(tǒng)包括入料機構(gòu)、浮選機構(gòu)、尾礦收集機構(gòu)、精礦收集機構(gòu),所述入料機構(gòu)包括入料運輸管以及用于充分混合捕收劑與礦漿的調(diào)漿模塊;該系統(tǒng)還包括與入料運輸管連通的捕收劑加藥機構(gòu),所述捕收劑加藥機構(gòu)處于入料機構(gòu)的進料口與調(diào)漿模塊之間,所述捕收劑加藥機構(gòu)中設(shè)有用于改變加藥量的捕收劑加藥調(diào)節(jié)器,所述捕收劑加藥調(diào)節(jié)器的調(diào)節(jié)量由礦漿流量決定;該系統(tǒng)還包括設(shè)置于所述浮選機構(gòu)與調(diào)漿模塊間的氣泡發(fā)生裝置。本發(fā)明的系統(tǒng)結(jié)構(gòu)簡單,簡化了浮選工藝流程,在能耗低的同時,能夠使捕收劑的加藥量與礦漿流量實現(xiàn)同步,進而有利于保證浮選效果。
本發(fā)明屬于難選礦物浮選技術(shù)領(lǐng)域,具體涉及一種改進的難選礦物浮選系統(tǒng)及浮選工藝。本發(fā)明中的浮選系統(tǒng)包括入料機構(gòu)、浮選機構(gòu)、尾礦收集機構(gòu)、精礦收集機構(gòu),所述入料機構(gòu)包括入料運輸管以及用于充分混合捕收劑與礦漿的調(diào)漿模塊;該系統(tǒng)還包括與入料運輸管連通的捕收劑加藥機構(gòu),所述捕收劑加藥機構(gòu)處于入料機構(gòu)的進料口與調(diào)漿模塊之間,所述捕收劑加藥機構(gòu)中設(shè)有用于改變加藥量的捕收劑加藥調(diào)節(jié)器,所述捕收劑加藥調(diào)節(jié)器的調(diào)節(jié)量由礦漿流量決定;該系統(tǒng)還包括設(shè)置于所述浮選機構(gòu)與調(diào)漿模塊間的氣泡發(fā)生裝置。本發(fā)明的系統(tǒng)結(jié)構(gòu)簡單,簡化了浮選工藝流程,在能耗低的同時,能夠使捕收劑的加藥量與礦漿流量實現(xiàn)同步,進而有利于保證浮選效果。
本發(fā)明公開了一種帶狀充填煤炭地下氣化開采方法,涉及煤炭開采領(lǐng)域,包括獲取礦區(qū)地質(zhì)參數(shù),獲取氣化爐寬度的極大值Lgm和氣化爐隔離煤柱的極小值Lgp,然后進行氣化爐寬度、隔離煤柱寬度及充填率的精準設(shè)計,獲取設(shè)計值后進行氣化區(qū)域布置,劃分氣化工作面和隔離煤柱范圍;通過確認單一氣化工作面開采完畢所需時間,確定注漿材料配比,使充填材料凝固時間大于達到設(shè)計充填率所需工作時間并小于氣化開采完畢單一工作面所需時間;然后對當前開采完畢的氣化工作面充填,直至達到設(shè)計充填率;同時對下一氣化開采工作面進行開采和充填,并滿足下一氣化開采工作面與當前開采完畢的氣化開采工作面不相鄰;本發(fā)明能夠有效提高地下開采率。
本發(fā)明公開了一種逐孔起爆爆破處理廢棄采空區(qū)方法,包括廢棄采空區(qū)危險性評價,確定廢棄采空區(qū)范圍,爆破參數(shù),廢棄采空區(qū)處理效果評價;所述的廢棄采空區(qū)上覆圍巖厚度H小于或等于廢棄采空區(qū)上覆圍巖厚度Hs(H≤Hs)和廢棄采空區(qū)殘留空隙高度大于或等于廢棄采空區(qū)上覆圍巖厚度與巖石碎脹系數(shù)的乘積(即Hk≥KsH),需對廢棄采空區(qū)上覆圍巖爆破處理;確定廢棄采空區(qū)范圍的內(nèi)容包括收集礦山開采資料,測繪實際廢棄采空區(qū)范圍,鉆探驗證;逐孔起爆爆破參數(shù)由調(diào)整孔網(wǎng)參數(shù)、裝藥結(jié)構(gòu)、連線方式,起爆順序組成;廢棄采空區(qū)處理效果驗證的依據(jù)為實際測量的塌陷深度與理論計算的塌落深度比較確定是否達到預(yù)期效果。
一種煤礦開采地表移動變形自動化監(jiān)測系統(tǒng),GNSS基準站子系統(tǒng)的CORS專用接收機實時采集GNSS衛(wèi)星數(shù)據(jù),并傳遞到數(shù)據(jù)監(jiān)控中心子系統(tǒng)。實時監(jiān)測站子系統(tǒng)包括GNSS連續(xù)運行監(jiān)測站和非連續(xù)實時監(jiān)測站。GNSS連續(xù)運行監(jiān)測站的GNSS監(jiān)測專用接收機實時不間斷上傳觀測數(shù)據(jù)至GNSS基準站子系統(tǒng)和接收GNSS基準站子系統(tǒng)提供的差分數(shù)據(jù),并通過網(wǎng)絡(luò)通訊子系統(tǒng)將觀測的數(shù)據(jù)上傳到GNSS基準站子系統(tǒng)。非連續(xù)實時監(jiān)測站是外業(yè)采集終端系統(tǒng);數(shù)據(jù)監(jiān)控中心子系統(tǒng)與GNSS基準站子系統(tǒng)之間依靠信號饋線連接,與實時監(jiān)測站子系統(tǒng)通過網(wǎng)絡(luò)通訊子系統(tǒng)連接。本發(fā)明的優(yōu)點在于:能實時采集監(jiān)測點移動變形信息,并實時發(fā)送數(shù)據(jù)信息指導(dǎo)預(yù)測礦區(qū)的沉陷情況,大大增加了礦區(qū)沉陷監(jiān)測的高效性。
本發(fā)明公開了一種煤礦開采地表裂縫產(chǎn)生?發(fā)育?閉合時空演變規(guī)律實測與理論結(jié)合分析方法,包括以下步驟:利用鋼尺量距法和利用石灰噴霧作為示蹤劑對裂縫生命周期間的長度、寬度和深度等空間尺度進行實測并將利用虛擬CORS參考站技術(shù)采集的裂縫平面位置信息在工作面CASS圖中繪制。對以1個月每次的頻率進行的水準測量和利用虛擬CORS參考站技術(shù)進行平面測量采集的點位三維信息進行處理繪制傾斜和曲率變形曲線,綜合確定不同時期的拐點位置,根據(jù)拐點的動態(tài)移動規(guī)律來驗證裂縫的實測動態(tài)發(fā)育規(guī)律。本發(fā)明對因煤礦開采引發(fā)的地表裂縫的動態(tài)發(fā)育規(guī)律的研究和控制、對地表建(構(gòu))筑物的預(yù)警防護和生態(tài)環(huán)境的保護等具有重要指導(dǎo)意義。
本發(fā)明涉及井下空氣沖擊災(zāi)害,提出了一種試驗裝置,包括模擬框架,模擬巷道,加載裝置、試驗測試裝置;模型框架由底座、側(cè)向圍護板和頂梁組成,其中頂梁作為加載裝置的液壓千斤頂?shù)幕潭?;模擬巷道由兩段鋼化玻璃模擬巷道組成,兩段鋼化玻璃模擬巷道之間安裝空氣沖擊保護設(shè)施,鋼化玻璃模擬巷道采用法蘭連接;加載裝置由控制臺、液壓千斤頂、液壓管路組成;試驗測試裝置由傳感器、數(shù)據(jù)采集器及計算機組成,利用試驗測試裝置采集模擬圍巖垮落造成巷道空氣沖擊波的參數(shù);該試驗裝置有助于研究礦井采場圍巖垮落導(dǎo)致井下空氣沖擊波的參數(shù),為避免井下空氣沖擊進行優(yōu)化開采設(shè)計試驗,分析削弱空氣沖擊波的方法及保護設(shè)施的合理性。
本發(fā)明涉及礦體開采擾動圍巖導(dǎo)致透水相似物理模擬試驗裝置,包括相似物理模型框架,加載裝置、側(cè)向加壓裝置,模擬加壓含水層裝置、試驗測試裝置;相似物理模型框架由底座、三個立柱和頂梁組成,其中三個立柱中的兩個外側(cè)立柱為固定立柱,內(nèi)側(cè)立柱為可動立柱;加載裝置由氣囊,氣管、氣壓表、閥門及高壓氣瓶組成;側(cè)向加壓裝置由控制臺、液壓千斤頂組成;模擬加壓含水層由塑料薄膜套內(nèi)充填細砂模擬含水地層,再連接水管,由水泵給塑料薄膜套施加內(nèi)供水及模擬含水層水壓;按強度相似比設(shè)計相似物理模擬材料裝入塑料薄膜作為相似物理模擬隔水地層;試驗測試裝置由鋼化玻璃板、攝像儀、瞬變電磁儀、應(yīng)變儀、聲發(fā)射儀、光線光柵分析儀和計算機組成。
本發(fā)明提供一種建筑基礎(chǔ)下中深采空區(qū)注漿加固處理方法,該方法主要包括:由計算確定注漿邊界范圍和注水試驗確定注漿鉆孔深度、注漿鉆孔、注漿泵、注漿桿,封孔器組成,由理論計算和注水試驗確定注漿邊界范圍,設(shè)計了注漿參數(shù)及工藝,注漿加固效果質(zhì)量檢測及沉降監(jiān)測。解決的問題是:發(fā)明了一種適用于煤礦采空區(qū)上的建筑地基處理方法。發(fā)明的特征在于:通過查閱開采和地質(zhì)資料,由理論計算注漿范圍;注水試驗確定注漿鉆孔深度;設(shè)計相應(yīng)的注漿參數(shù),選擇注漿設(shè)備,確定注漿工藝;注漿施工結(jié)束1個月后對鉆探取芯對注漿體質(zhì)量檢測和地表變形監(jiān)測。本發(fā)明的有益效果在于:加固建筑下部煤礦采空區(qū)破壞巖層及松散巖石,有效控制采空區(qū)上部覆巖殘余移動變形,保證建筑正常使用。
本發(fā)明公開了一種采煤沉陷區(qū)地源熱泵與沉陷積水源熱泵協(xié)同利用方法,所述方法包括:對將要建立沉陷積水源熱泵與地源熱泵工程的采煤沉陷區(qū)進行地基穩(wěn)定性評價;對將要建立沉陷積水源熱泵工程用于制冷需求的采煤沉陷積水區(qū)進行地熱和工程資料收集并計算其可利用能量;對將要建立地源熱泵工程用于供熱需求的采煤沉陷區(qū)周緣廢棄鉆孔或新建鉆孔進行地熱和工程資料收集并計算可利用能量;搭建沉陷積水源熱泵與地源熱泵工程相關(guān)的沉陷積水源熱泵與地源熱泵循環(huán)機組及其管道;根據(jù)瞬時實際能源消耗功率調(diào)整沉陷積水源熱泵與地源熱泵循環(huán)機組開啟方式;本發(fā)明的優(yōu)點在于:避免采煤沉陷區(qū)土地資源、水資源及中低熱資源浪費。
本發(fā)明公開了一種大直徑深孔球狀藥包預(yù)裂頂板巖層降低煤柱應(yīng)力的方法,包括煤柱承受的載荷及變化、爆破方式和參數(shù)、鉆孔參數(shù)、預(yù)裂頂板巖層的破斷順序、煤柱壓力監(jiān)測;臨空煤柱的采空區(qū)側(cè)向頂板承載結(jié)構(gòu)形成從下向上依次懸臂梁?砌體梁?拱形承載結(jié)構(gòu),其中臨空煤柱的采空區(qū)側(cè)向頂板巖層的裂隙帶范圍外的拱形結(jié)構(gòu)的一側(cè)拱腳載荷造成煤柱煤應(yīng)力升高;采用煤礦許用炸藥制作球狀藥包,利用微差爆破技術(shù)預(yù)裂煤柱上部頂板巖層,擴大頂板裂隙帶的水平方面范圍,將裂隙帶范圍外拱形結(jié)構(gòu)的煤柱一側(cè)拱腳從煤柱轉(zhuǎn)移至煤體;煤柱內(nèi)采用應(yīng)力計監(jiān)測應(yīng)力變化,驗證煤柱應(yīng)力降低效果;本發(fā)明通過預(yù)裂頂板巖層解決受采動影響煤柱應(yīng)力升高導(dǎo)致沖擊地壓現(xiàn)象的問題,以保證具有沖擊傾向性煤層的礦山安全生產(chǎn)。
本文提出了一種基于選權(quán)迭代最小二乘的地表移動盆地角量參數(shù)估計方法。該方法以觀測站資料中的實測綜合移動角和綜合邊界角為觀測值,推導(dǎo)并建立了以巖層移動角、巖層邊界角、松散層移動角和松散層邊界角為參數(shù)的觀測方程,顧及綜合移動角和綜合邊界角中可能存在粗差,構(gòu)建了基于選權(quán)迭代最小二乘的參數(shù)抗差估計方法。該方法能夠快速、精準、可靠的估計出地表移動盆地的巖層移動角、巖層邊界角、松散層移動角和松散層邊界角參數(shù)。
本發(fā)明公開了一種井工開采全生命周期地表沉陷監(jiān)測方法,屬于開采沉陷監(jiān)測領(lǐng)域。利用不同時段多源SAR數(shù)據(jù)和時序InSAR技術(shù)生成礦區(qū)地表雷達視線向形變,并通過地理編碼轉(zhuǎn)換至相同坐標系下,結(jié)合SAR影像成像幾何關(guān)系將視線向形變轉(zhuǎn)為垂直向形變;當不同時段SAR影像存在時間重疊時,利用最小二乘方法對多源SAR數(shù)據(jù)監(jiān)測結(jié)果進行平差;反之利用概率積分法對多源SAR數(shù)據(jù)監(jiān)測結(jié)果進行融合;同時對獲取的開采沉陷全生命周期形變場進行精度評估,若不滿足精度要求,調(diào)整優(yōu)化融合參數(shù),重新進行數(shù)據(jù)融合處理,反之輸出礦區(qū)全生命周期地表沉陷。其步驟簡單,融合不同SAR影像獲取開采全周期地表沉陷信息,克服了單一SAR影像源僅能獲取部分時段地表沉陷的缺陷。
本發(fā)明公開一種建立礦區(qū)編碼數(shù)據(jù)庫的方法,所述方法具體包括:獲取用戶選定的項目的省級名稱、城市名稱、主管部門名稱、企業(yè)名稱、項目類別、開采水平、采區(qū)名稱、煤層名稱、工作面名稱所對應(yīng)的編碼、開采水平編碼、采區(qū)名稱編碼、煤層名稱編碼、工作面名稱編碼,定位上述編碼所對應(yīng)的省份、產(chǎn)生主管部門、企業(yè)、項目類別、開采水平、采區(qū)、煤層、工作面的地理位置;建立所述項目編碼與對應(yīng)的地理位置的地圖的映射關(guān)系,用戶再次查找項目地圖時,只需輸入項目所對應(yīng)的編碼,系統(tǒng)就可以快速定位并顯示出相應(yīng)地理位置的地圖,可以幫助用戶更直觀、更便捷和更準確的對礦區(qū)位置進行定位。
本發(fā)明屬于煤礦監(jiān)測技術(shù)領(lǐng)域,具體的說是一種厚松散層下煤礦開采地表變形監(jiān)測方法;本方法使用的監(jiān)測設(shè)備包括頂板,所述頂板底部固連有多個采集裝置,所述采集裝置包括外筒,所述外筒頂部插接有操作桿,操作桿頂端位于頂板頂部;本發(fā)明通過設(shè)置多個采集裝置,每個采集裝置從上到下設(shè)置有多個壓力傳感器,如其中一個壓力傳感器及其下方的壓力傳感器的壓力值同時變化時,表明從此處以下的土壤均受到變形的影響,進而表明煤礦開采時已由地下影響到地表下方一定厚度處,從監(jiān)測數(shù)據(jù)變化的最上方的壓力傳感器到地表表面這一深度處的土壤還沒有受到影響,實現(xiàn)了更精確的監(jiān)測,能夠留有足夠的時間來進行后續(xù)的處置。
本發(fā)明涉及一種改進動態(tài)預(yù)計模型約束的全尺度梯度開采沉陷D?InSAR三維預(yù)測方法。該方法首先對概率積分法進行修正,解決了概率積分法邊緣收斂速度快的問題,其次依據(jù)采動區(qū)D?InSAR LOS向形變與地表三維形變之間的幾何投影關(guān)系,構(gòu)建了基于改進動態(tài)預(yù)計模型的開采沉陷D?InSAR觀測條件方程,隨后根據(jù)遺傳算法,構(gòu)建了基于遺傳算法的改進動態(tài)預(yù)計模型預(yù)計參數(shù)求解模型。最后基于D?InSAR技術(shù)獲取的地表LOS向形變值,利用基于改進動態(tài)預(yù)計模型約束的全尺度梯度開采沉陷D?InSAR三維預(yù)測方法,得到開采沉陷地表三維移動地表變形值。該方法能夠快速、精準、可靠的估計出全尺度梯度開采沉陷地表三維形變。
本實用新型提供一種設(shè)備裝載裝置及設(shè)備運輸裝置。本實用新型提供的設(shè)備裝載裝置,包括:架體組件和定位裝置,架體組件包括傾斜平臺、過渡平臺、底板、第一側(cè)板和第二側(cè)板,底板上設(shè)置有裝載軌道;過渡平臺相對的兩側(cè)分別連接傾斜平臺和底板,第一側(cè)板和第二側(cè)板分別垂直設(shè)置于底板的兩側(cè),其中,過渡平臺、第一側(cè)板和第二側(cè)板與底板形成三面包圍的開放式箱體;定位裝置設(shè)置于第一側(cè)板、第二側(cè)板和過渡平臺的另外兩側(cè)上,用于調(diào)整平板車上放置的待裝載設(shè)備的位置。本實用新型提供的裝置,解決了現(xiàn)有技術(shù)中對采礦設(shè)備的裝載方式,對待裝載設(shè)備在平板車上的方向和位置不易控制,從而導(dǎo)致裝載過程施工的勞動強度大,工作效率低的問題。
一種用于相似材料模擬試驗的采煤工作面支架,涉及采礦相似材料模擬試驗設(shè)備技術(shù)領(lǐng)域,包括頂梁、底梁、位置可調(diào)基座,所述的頂梁與底梁呈上下設(shè)置,其特征在于:所述的位置可調(diào)基座上設(shè)有基座孔,并通過螺栓穿過基座孔將位置可調(diào)基座固定在底梁上,所述的頂梁與底梁之間設(shè)有支撐機構(gòu)。本實用新型解決了在相似材料模擬試驗中,液壓支架從原型到模型的簡化,基本上能夠?qū)崿F(xiàn)原型液壓支架的工程特點,制造工藝簡單,且適應(yīng)性較強,可以通過改變立柱尺寸、彈簧剛度等參數(shù),來適應(yīng)不同工作面、不同試驗臺中支架的相似材料模擬試驗;解決了原型液壓支架在相似模擬過程中的支架模型制作工藝復(fù)雜、成本高的問題。
本實用新型涉及采礦領(lǐng)域,具體涉及一種液壓翻鏈裝置,包括液壓油缸,液壓油缸包括本體以及滑動安裝在本體中的伸縮桿;所述本體的端部鉸接安裝在刮板輸送機上,本體與刮板輸送機之間的鉸接軸為第一鉸接軸,第一鉸接軸垂直于本體,且第一鉸接軸平行于刮板輸送機的刮板;所述伸縮桿的端部設(shè)置有推鏈塊。本實用新型的優(yōu)點在于:在進行綜采工作面刮板輸送機拆除過程中,翻底鏈條速度較快,勞動強度較小,安全系數(shù)較高,效率較高。
一種液壓卷帶裝置,涉及采礦機械設(shè)備領(lǐng)域,主體包括轉(zhuǎn)架和底座,底座中間設(shè)置有回轉(zhuǎn)支架,轉(zhuǎn)架通過上橫梁和下橫梁固定在回轉(zhuǎn)支架上,轉(zhuǎn)架上設(shè)置有搖臂,搖臂下端通過搖臂液壓缸連接轉(zhuǎn)架下端,轉(zhuǎn)架的下橫梁通過旋轉(zhuǎn)液壓缸連接底座,搖臂前端還通過軸承設(shè)置有方軸,方軸一端連接液壓馬達,搖臂液壓缸在豎直面上傾斜設(shè)置,旋轉(zhuǎn)液壓缸水平設(shè)置。本實用新型結(jié)構(gòu)簡單,設(shè)計合理,可實現(xiàn)將皮帶卷起,亦可根據(jù)需要將皮帶放出,卷帶時,方軸卷帶的高度和方向均可通過相應(yīng)的液壓缸自動調(diào)節(jié),使用簡單方便,提高了礦井下皮帶拆裝的工作效率,降低了工人的勞動強度。
一種破碎機清堵裝置,適用于冶金采礦設(shè)備技術(shù)領(lǐng)域,所述一種破碎機清堵裝置包括有進氣橡膠管;所述壓縮氣體通過所述橡膠管;所述橡膠管末端連接三通管道;所述三通管道兩端各連接一個噴嘴;所述壓縮空氣經(jīng)過所述進氣橡膠管到達三通管道,最后經(jīng)過噴嘴被噴出。本實用新型中,從碰嘴噴出的高壓從氣體將破碎機錐形下料口上粘結(jié)的物料打掉,避免物料堆積過多使破碎機電機過載,三角帶磨損,在保證破碎機正常工作的條件下,提高了破碎效率,延長了工作時間,大大減少了檢修次數(shù)和時間,節(jié)約成本。
本實用新型提供了一種除塵裝置,涉及采礦技術(shù)領(lǐng)域,解決了現(xiàn)有技術(shù)中存在的降塵設(shè)備的工作狀態(tài)不容易觀察的技術(shù)問題。所述降塵裝置,包括噴頭、噴霧泵站、連接管路、支架以及照明裝置,所述連接管路包括總管路以及至少兩個分支管路,所述分支管路呈拱形且間隔布置在巷道頂部,所述分支管路均與所述總管路連通,所述總管路與噴霧泵站連通;任一所述分支管路上均設(shè)有電磁閥和噴頭;至少一個所述分支管路上安裝有粉塵濃度感應(yīng)器;所述總管路固定在支架上,所述支架的底部連接支架把手;所述照明裝置設(shè)置在所述支架頂部。本實用新型用于巷道內(nèi)的降塵。
本實用新型公開一種回采后液壓支架軌道轉(zhuǎn)運裝置,包括前、后間隔設(shè)置的運輸架梁板,所述運輸架梁板的左側(cè)頂部之間固定連接有前滑板,所述運輸架梁板的右側(cè)頂部之間固定連接有后滑板;前滑板的底部固定連接有兩個前后間隔設(shè)置的前軌道滑擋,所述后滑板的底部固定連接有兩個前后間隔設(shè)置的后軌道滑擋;運輸架梁板的前后兩側(cè)之間固定連接有兩個左右間隔設(shè)置的搭梁板,所述搭梁板上均設(shè)有若干個前后間隔設(shè)置的矩形凸擋;運輸架梁板之間裝配連接有若干個左右間隔設(shè)置的壓料增穩(wěn)部件;采用上述裝置部件設(shè)計不僅實現(xiàn)采礦回采后,將拆卸的液壓支架進行穩(wěn)固運輸在下行鐵軌上,且上述裝置部件設(shè)計運輸?shù)姆€(wěn)定性高。
本實用新型涉及采礦注漿領(lǐng)域,具體涉及一種自動制漿系統(tǒng),包括粉料罐、輸送機構(gòu)、攪拌機構(gòu)、注漿機構(gòu);粉料罐的出口通過輸送機構(gòu)與攪拌機構(gòu)的入口連通,攪拌機構(gòu)與外部水源連通,所述注漿機構(gòu)的入口連通至攪拌機構(gòu)。本實用新型的優(yōu)點在于:整個系統(tǒng)能夠長時間持續(xù)不斷工作,制漿量較大,能夠滿足制漿要求。
本實用新型公開一種抑塵液攪拌裝置,包括攪拌電機,所述攪拌電機的輸出軸裝配連接有驅(qū)動攪拌軸,所述驅(qū)動攪拌軸上裝配連接有若干個上下間隔設(shè)置的抑塵液攪拌溶解部件;抑塵液攪拌溶解部件包括裝配連接在驅(qū)動攪拌軸上的裝配橫桿,所述裝配橫桿上固定裝配連接有溶料環(huán)桿,所述溶料環(huán)桿的內(nèi)側(cè)壁以及外側(cè)壁上固定連接若干個傾斜設(shè)置的溶料翅板;抑塵液攪拌裝置還包括裝配連接在位于下端部位所述抑塵液攪拌溶解部件上的攪拌梳板,所述攪拌梳板上設(shè)有若干個梳齒板。上述裝置部件設(shè)計不僅實現(xiàn)在采礦過程中,高效將抑塵液進行攪拌溶解,有效解決了糊狀物料無法高效溶解配置的技術(shù)缺陷,且上述裝置部件設(shè)計操作方便,結(jié)構(gòu)簡單,攪拌溶解效率高。
本實用新型屬于采煤采礦技術(shù)領(lǐng)域,具體涉及一種基于小煤柱聯(lián)絡(luò)巷的偏W通風工作面。本實用新型包括分別設(shè)置在采煤工作面中的、彼此平行的軌道巷和運輸巷,采煤工作面在軌道巷和運輸巷之間設(shè)置有回風巷,回風巷與軌道巷平行,且回風巷靠近軌道巷一側(cè)設(shè)置;回風巷與軌道巷之間的小楳柱中設(shè)置有聯(lián)通回風巷與軌道巷的多個聯(lián)絡(luò)巷,聯(lián)絡(luò)巷沿著采煤工作面的回采反向方向自軌道巷一側(cè)向回風巷一側(cè)傾斜延伸,聯(lián)絡(luò)巷與軌道巷之間的夾角為130°~150°,多個聯(lián)絡(luò)巷之間彼此平行。本實用新型可以有效地解決聯(lián)絡(luò)巷和周邊空間的穩(wěn)定性問題,即解決了偏W通風工作面中小煤柱開采時易冒頂和片幫的問題,對保障采煤工作面的安全高效的生產(chǎn)具有重要的意義。
圍巖鉆孔多點應(yīng)力計,屬巖體應(yīng)力測試裝置技術(shù)領(lǐng)域。其目的是提供一種結(jié)構(gòu)簡單、測試精度高、適應(yīng)性好、成本低、安裝快速方便的能夠測量鉆孔不同深度下多點圍巖應(yīng)力的圍巖多點應(yīng)力計。其技術(shù)要點是:包括注漿管、PPR管、應(yīng)變花、防水壓膜、封隔器、信號傳輸線和應(yīng)變儀,注漿管(1)前部通過封隔器(7)與PPR管(4)同軸連接固定,封隔器內(nèi)的注漿管和PPR管之間至少徑向?qū)?yīng)鉆有分別由細鋼管連通的一組注漿孔(3);PPR管外壁上至少徑向粘貼一組應(yīng)變花(2),應(yīng)變花由三個應(yīng)變片(11、12、13)構(gòu)成;應(yīng)變花和PPR管的表面由防水壓膜包裹并緊密結(jié)合;應(yīng)變片與應(yīng)變儀(6)之間由信號傳輸線(5)連接。適用于采礦、隧道等地下工程中進行巖體應(yīng)力變化的監(jiān)測。
本實用新型公開了一種水力壓裂裂縫聲波?聲發(fā)射主被動聯(lián)合檢測系統(tǒng),屬于煤礦安全生產(chǎn)及采礦工程技術(shù)領(lǐng)域。該系統(tǒng)由三分量檢波器、超聲波成像數(shù)據(jù)處理主機、三分量聲發(fā)射傳感器、聲發(fā)射監(jiān)測數(shù)據(jù)處理主機、主被動源數(shù)據(jù)綜合處理解譯模塊構(gòu)成。超聲主動式測試則可以探測和定位待壓裂試樣或區(qū)域巖體內(nèi)部孔洞和縫隙等原始缺陷以及壓裂過程中的裂隙域變化特征;聲發(fā)射被動式測試的聲發(fā)射事件數(shù)、聲發(fā)射事件時間順序、聲發(fā)射事件空間位置、聲發(fā)射事件能量密度,可實時顯示壓裂裂縫的萌生及擴展方向。該系統(tǒng)組裝簡單、抗干擾性強、可靠性高,主動與被動數(shù)據(jù)源的綜合解譯能夠更及時、準確地提高水力壓裂裂縫的空間和時間分辨率。
本發(fā)明公開一種可過斷層的差異性滾筒采煤機及其方法,屬于礦山采煤機械領(lǐng)域;一種可過斷層的差異性滾筒采煤機包括大截割滾筒、小截割滾筒以及截割齒;通過在采煤機的兩端分別設(shè)置大截割滾筒和小截割滾筒,來實現(xiàn)分部對煤和斷層巖石進行高效率切割,提高了采煤機對斷層巖石切割的效率;通過在小截割滾筒的上通過銷釘固定截割齒,便于后期對截割齒的更換安裝;在在小截割滾筒割巖時,大截割滾筒一直保持旋轉(zhuǎn)并處于伏底狀態(tài),對小截割滾筒截割下的巖石進行破碎,使得巖石得以充分破碎,便于通過刮板運輸機輸送出去;從而加速了采礦效率;一種可過斷層的差異性滾筒采煤機的工作方法包括:選擇截割滾筒、操控第一旋轉(zhuǎn)臂以及操控大截割滾筒。
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