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本發(fā)明涉及光纖溫度傳感器技術(shù)領(lǐng)域,具體公開了一種基于3D打印技術(shù)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(shè)有3D打印成型的傳感器外殼。本發(fā)明的基于3D打印技術(shù)的光纖光柵溫度傳感器及其組裝方法,采用3D打印技術(shù)打印出傳感器外殼,在保證了測量精確度的基礎(chǔ)上,大大縮短了生產(chǎn)周期,制作程序更簡便,成本也比陶瓷、不銹鋼等傳統(tǒng)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(zhì)工程以及物理模型實驗進(jìn)行推廣應(yīng)用。
本發(fā)明公開了一種平原區(qū)的采煤沉陷區(qū)土地整治方法,過程如下:步驟一、治理區(qū)段劃分:根據(jù)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(qū)段;四個治理區(qū)段由外至內(nèi)分別為邊緣區(qū)、邊坡區(qū)、坡底區(qū)和盆底區(qū);步驟二、分區(qū)段整治:對邊緣區(qū)整治時,采用田塊內(nèi)部平整法進(jìn)行整治;對邊坡區(qū)整治時,當(dāng)邊坡區(qū)坡角<5°時,采用田塊內(nèi)部平整法整治;當(dāng)邊坡區(qū)坡角≥5°時,采用水平梯田法整治;對坡底區(qū)整治時,采用田塊內(nèi)部平整法整治;對盆底區(qū)整治時,采用截流溝與泵站相結(jié)合的方法整治。本發(fā)明采用“分段治理,局部優(yōu)化”方法,方法步驟簡單、設(shè)計合理且實現(xiàn)方便、治理效果好,能對平原區(qū)因采礦引起的地表移動盆地進(jìn)行有效治理。
一種環(huán)形刀鋸,包括由半環(huán)形鋸和半環(huán)形刀連接組成的圓環(huán),半環(huán)形鋸上有半環(huán)形鋸套,半環(huán)形刀上有半環(huán)形刀套,半環(huán)形鋸套的一端與半環(huán)形刀套的一端通過轉(zhuǎn)軸連接,半環(huán)形鋸套的另一端設(shè)置有第一扣環(huán),半環(huán)形刀套的另一端設(shè)置有第二扣環(huán),本發(fā)明環(huán)形結(jié)構(gòu)容易使力,用刀時鋸被隱藏,用鋸時刀被隱藏,保證了安全。本發(fā)明體積小,結(jié)構(gòu)簡單,便于攜帶,適于野外探險、采礦等使用。
本發(fā)明提供了一種復(fù)雜礦區(qū)環(huán)境控制爆破方法,屬于采礦領(lǐng)域,包括:計算爆破參數(shù);根據(jù)計算出的爆破參數(shù)布置炮孔,用皮尺放線,在炮孔孔位處做上標(biāo)識;采用鉆孔設(shè)備在標(biāo)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(jìn)行封堵;鉆鑿?fù)昱诳缀蠹撮_始裝藥,主爆孔炸藥選取常規(guī)的膨化硝銨炸藥,裝藥方式為連續(xù)裝藥;預(yù)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(wǎng)路圖進(jìn)行起爆網(wǎng)路連接,各網(wǎng)路經(jīng)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(jìn)行安全點火起爆。該方法增強了應(yīng)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(jìn)裝置,包括在一對底座上設(shè)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(shè)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(shè)有連接采煤滾筒的傳動機(jī)構(gòu)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(zhuǎn)動電機(jī)使采煤滾筒轉(zhuǎn)動,通過其他動力裝置可使已連接的回采及支護(hù)裝置的整體移動,實現(xiàn)對采煤層的推進(jìn)割煤作用;通過攝像頭采集煤層開采信息,實現(xiàn)對煤層的采礦工程開挖。該裝置能夠?qū)崿F(xiàn)對實際礦井開采過程中相應(yīng)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(fā)明所述的一種防跑礦車,涉及一種車輪控制裝置,特別設(shè)計一種可以制動礦車行程的防跑礦車。包括礦車本體,本體上設(shè)有控制裝置,本體下部設(shè)有與之轉(zhuǎn)動連接的制動爪,控制裝置與制動爪相連。本發(fā)明所述的一種防跑礦車,當(dāng)車輪發(fā)生異常動作時,控制制動爪動作,進(jìn)一步控制采礦車的動作,本發(fā)明結(jié)構(gòu)簡單,實用性很強。
本發(fā)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(shù)領(lǐng)域,解決了放煤控制系統(tǒng)的結(jié)構(gòu)復(fù)雜,放煤質(zhì)量低等技術(shù)問題。放煤控制裝置包括放煤機(jī)構(gòu)、運煤機(jī)構(gòu)和控制機(jī)構(gòu),放煤機(jī)構(gòu)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(yīng)器,用于控制放煤并監(jiān)測出煤體積;運煤結(jié)構(gòu)設(shè)置在液壓支架下方,包括刮板輸送機(jī)和壓力傳感器,用于輸送煤矸并監(jiān)測重量;控制機(jī)構(gòu)包括計算機(jī)、電液控制器和控制線纜,用于監(jiān)測判斷放煤質(zhì)量并控制放煤。利用該裝置設(shè)定煤炭含矸率后,結(jié)合放煤量感應(yīng)器和壓力傳感器的監(jiān)測數(shù)據(jù)判斷并調(diào)整放煤口的開閉,該裝置及方法還具有結(jié)構(gòu)簡單、操作靈活、安全高效等優(yōu)點。
本發(fā)明提供一種礦工安全帽,涉及采礦防護(hù)領(lǐng)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(shè)置有第一減震帶,所述安全帽本體的頂部設(shè)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(yè)方位進(jìn)行定位,從而若有意外發(fā)生,通過定位器可快速找準(zhǔn)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(shè)置按摩器,通過按摩頭的轉(zhuǎn)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(jié)約電能以及便于井下礦工互相確認(rèn)隊友的所在位置。
本發(fā)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(guī)爆破振動跟蹤監(jiān)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?xí)r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(qū)域內(nèi)巖體的縱波波速。本發(fā)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(tǒng)測試方法更為簡單、高效,且測試結(jié)果精確、可靠、適應(yīng)性高。
本發(fā)明屬于采礦環(huán)境工程領(lǐng)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(shù):通過砂性漏斗法測定土壤脫濕條件下的吸力?含水率關(guān)系,利用RETC軟件求取土壤水分特征曲線的參數(shù),包括殘余含水率θr、飽和含水率θs、進(jìn)氣值的倒數(shù)α、形狀參數(shù)n;計算地下水毛細(xì)作用對應(yīng)的兩個極限基質(zhì)吸力:即進(jìn)氣吸力值hb和殘余含水率對應(yīng)的基質(zhì)力值hmax;計算地下水與表土層之間液態(tài)水力聯(lián)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(fā)明提供的方法事先僅需要在室內(nèi)測定土壤的水力參數(shù),即可確定礦區(qū)地下水位埋深上限閾值,無需開展大范圍區(qū)域調(diào)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(fā)明涉及采礦傳輸技術(shù)領(lǐng)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(jī)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(gòu)成;支架的上部設(shè)有擋板,擋板的一側(cè)設(shè)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(shè)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(fā)明公開了一種礦井充填溫度、滲流、應(yīng)力三場耦合相似試驗裝置,包括試驗?zāi)M箱體、設(shè)置在試驗?zāi)M箱體內(nèi)的圍巖模型和設(shè)置在圍巖模型內(nèi)的充填體模型,以及礦井風(fēng)流模擬系統(tǒng)、熱邊界模擬系統(tǒng)、滲流條件模擬系統(tǒng)、應(yīng)力條件模擬系統(tǒng)和測量監(jiān)控系統(tǒng);所述圍巖模型內(nèi)設(shè)置有位于充填體模型上部的模擬巷道;本發(fā)明還公開了一種礦井充填溫度、滲流、應(yīng)力三場耦合相似試驗方法。本發(fā)明能夠深入研究礦井充填溫度、滲流、應(yīng)力三場耦合的規(guī)律,獲得不同埋深、不同礦井風(fēng)流條件、不同熱邊界條件、不同滲流條件、不同力學(xué)條件,充填體及相鄰圍巖溫度、滲流、應(yīng)力變化特征及礦井風(fēng)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(shù)支撐。
本發(fā)明公開了一種納米重防腐涂料的配方以及制備方法,環(huán)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(huán)胺3%~4%,該納米重防腐涂料的配方以及制備方法,能夠達(dá)到重防腐,無揮發(fā),固含高,成膜厚,防腐壽命長,其防腐優(yōu)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(yè),諸如石油化工、冶金采礦領(lǐng)域發(fā)揮著重要的作用。
本發(fā)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(jiān)測基準(zhǔn)。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(shù)、傳輸、顯示系統(tǒng),觀測監(jiān)測基準(zhǔn)面與鉛錘方向交角的變化;(3)選定觀測基準(zhǔn)線,連續(xù)量測基準(zhǔn)線方向基準(zhǔn)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(fā)明可以實現(xiàn)對差異沉降的連續(xù)、累積量測,且監(jiān)測基準(zhǔn)可以根據(jù)被監(jiān)測結(jié)構(gòu)的特征及監(jiān)測條件設(shè)置;故適用于從多個方向、整體上把握被監(jiān)測結(jié)構(gòu)對基坑、隧道、采礦等地下工程開挖引起的擾動的響應(yīng)特征。
本發(fā)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(shù)據(jù)庫;確定各主控因素對頂板砂巖含水層充水強度的影響權(quán)重;構(gòu)建頂板充水強度評價模型計算充水強度指數(shù);頂板充水強度評價與分區(qū)。本發(fā)明首次提出了充水強度指數(shù)的概念,用來表征不同區(qū)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(xiàn)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(jié)果直接應(yīng)用于礦井涌水量大小的對比中,指導(dǎo)不同區(qū)域排水系統(tǒng)管路的布置,相比其他礦井涌水量預(yù)測方法更具科學(xué)性與實用性。
本發(fā)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(shè)方法。相似物理模型試驗臺內(nèi)腔填充有相似材料,在相似材料內(nèi)鉆有垂直鉆孔,其垂直鉆孔內(nèi)插入鋪設(shè)管,鋪設(shè)管上開有光纖固定槽,所述光纖固定槽兩端部連接有應(yīng)力計,應(yīng)力計分別與應(yīng)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(shè)管上端面連接一個水平儀。光纖鋪設(shè)方法:由模型上部垂直開孔至底;沿孔垂直鋪設(shè)套管;通過水平儀確定光纖垂直鋪設(shè);確定鋪設(shè)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(yù)應(yīng)力。結(jié)構(gòu)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(gòu)筑物內(nèi)部的傳感光纖的垂直鋪設(shè)領(lǐng)域。
本發(fā)明屬于采礦工程與安全技術(shù)領(lǐng)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(tài),解決當(dāng)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(fā)明采用的技術(shù)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(shè)置有密封墊,左半筒和右半筒的側(cè)壁上設(shè)置有出漿孔,所述的左半筒的上端側(cè)壁上設(shè)置有入水口,左半筒和右半筒之間設(shè)置有注漿管,注漿管的圓周壁上設(shè)置有注漿孔,所述的左半筒和右半筒上端設(shè)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(fā)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(dá)不到前述要求,在頂部修筑溝渠網(wǎng)(6);植物護(hù)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(tài)環(huán)境,美化礦區(qū)及周邊環(huán)境。同時具有投資少,工期短的特點,由于結(jié)構(gòu)簡單,后期維護(hù)費用低。
本發(fā)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(zhì)條件、地質(zhì)條件及采礦活動影響等多因素的基礎(chǔ)上,本發(fā)明通過確定將沙層厚度、基采比、潰沙裂縫帶發(fā)育高度、基巖風(fēng)化指數(shù)、單位涌水量、飽水沙層厚度、滲透系數(shù)、采動影響指數(shù)作為潰水潰沙危險性評價指標(biāo),并在此基礎(chǔ)上通過建立數(shù)學(xué)分析模型、建立決策層主控因素專題圖、構(gòu)建判斷矩陣確定指標(biāo)權(quán)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(tǒng)的數(shù)據(jù)存儲、空間數(shù)據(jù)處理和分析功能等,將量化后的結(jié)果以圖形的形式顯示出來,并通過圖形輸出系統(tǒng)輸出成果圖,實現(xiàn)了符合礦井實際的潰水潰沙危險性多源信息分區(qū)。
本發(fā)明公開了一種煤礦綜采工作面采動對地下水影響的監(jiān)測與分析方法,目的是監(jiān)測綜采工作面采動過程中地下水位動態(tài)變化特征,求取采動對地下水的影響參數(shù)。主要內(nèi)容包括綜采工作面水文長觀孔的設(shè)計、布設(shè)、施工,水位動態(tài)數(shù)據(jù)的監(jiān)測、采集與修正,水位動態(tài)變化曲線圖的繪制和影響參數(shù)求取等步驟。本發(fā)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(jiān)測與分析,同時可為煤炭開采水資源保護(hù)提供基礎(chǔ)數(shù)據(jù)。
本發(fā)明涉及一種利用基巖彎曲帶構(gòu)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(zhì)條件勘探;步驟2:基巖彎曲帶地下水庫可選建設(shè)地址確定;步驟3:基巖彎曲帶連通式地下水庫連通性構(gòu)建;步驟4:礦井水輸送、回灌和抽采系統(tǒng)建設(shè);由此,本發(fā)明通過對基巖彎曲帶地下水庫建設(shè)的地質(zhì)條件進(jìn)行分析,在傳統(tǒng)煤礦地下水庫建設(shè)選址的基礎(chǔ)上,提出了利用基巖彎曲帶構(gòu)建煤礦連通式地下水庫的總體設(shè)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(shè)地下水庫,減少工程建設(shè)費用。最終實現(xiàn)最大程度地保護(hù)干旱區(qū)井工煤礦礦井水資源。
采空區(qū)的硐室與深孔爆破法,先從上向下抽采間柱及其兩側(cè)的頂柱或頂?shù)字缓竺扛?~3個中段就在抽采礦柱之后的采空區(qū)上盤沿礦體走向?qū)嵤┥羁妆?,借助深孔爆破和掘進(jìn)深孔鑿巖的水平施工巷道產(chǎn)生的廢石就地充填到施工巷道下部抽采形成的采空區(qū),既將礦柱抽采后的下部采空區(qū)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(fā)生過度破壞,從而限制上盤和保留間柱向采空區(qū)發(fā)生過度巖體移動或破壞;如果深孔爆破及施工巷道產(chǎn)生的廢石難于滿足其下部采空區(qū)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(qū)處理后,可以限制上盤發(fā)生過度巖體移動或破壞,有利于保護(hù)滯后開采的上層礦體的完整性。
本發(fā)明涉及一種用于產(chǎn)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(chǎn)資源存在電儲能密度較低的缺點,而導(dǎo)致礦產(chǎn)資源的開采受到制約的問題。該用于產(chǎn)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(shè)置,且其兩端伸出外殼并固定安裝;含能材料填裝在外殼內(nèi),含能材料為液體,含能材料包括質(zhì)量分?jǐn)?shù)為92%?98%的硝基甲烷和2%?8%的乙二胺,外殼外表面設(shè)有凹槽。該用于產(chǎn)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(huán)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(fā)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(jìn)行掘進(jìn)巷道和充填作業(yè)完成端幫下壓煤的置換,實現(xiàn)端幫壓煤的連采連充;充填作業(yè)按照先利用拋夯一體機(jī)對巷道進(jìn)行拋矸充填,再利用移動充填站對拋矸充填后的巷道進(jìn)行膠結(jié)材料灌注的方法進(jìn)行分步充填。本發(fā)明利用露天礦采礦過程中產(chǎn)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(jīng)濟(jì)效益。
一種全自動多級永磁空氣分離制氧裝置,空氣鼓風(fēng)機(jī)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(lián)有至少1個多級永磁空氣分離器,多級永磁空氣分離器設(shè)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(fēng)機(jī)、富氧空氣輸出管上設(shè)置有富氧空氣引風(fēng)機(jī),自動控制器與含氧量檢測儀和高氮空氣引風(fēng)機(jī)相連,所述自動控制器根據(jù)含氧量檢測儀測得的氧含量數(shù)據(jù)對高氮空氣引風(fēng)機(jī)轉(zhuǎn)數(shù)進(jìn)行控制。本發(fā)明可廣泛應(yīng)用于鍋爐和內(nèi)燃機(jī)等燃燒領(lǐng)域、冶金制造、石油化工、食品醫(yī)療、農(nóng)林牧漁、軍事、采礦等多個行業(yè)及領(lǐng)域,具有制造成本低、自動化運行、制氧效率高的優(yōu)點,對社會效益與節(jié)能經(jīng)濟(jì)效益的提升均有較大幫助。
本發(fā)明涉及水文地質(zhì)工程地質(zhì)環(huán)境工程領(lǐng)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(xié)同控制的保水采煤方法,包括如下步驟:先預(yù)測裂隙場對礦區(qū)潛水位埋深的影響分區(qū);再對預(yù)測的潛水位消失區(qū)依據(jù)植被類型選擇保水方法;再預(yù)測預(yù)測的潛水位埋深變化區(qū)煤層全厚綜采沉降對潛水位埋深、埋深變化區(qū)煤層全厚綜采越流對潛水位埋深和煤層全厚綜采區(qū)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(qū)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(qū)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(qū)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(fù)步驟五到八。
本發(fā)明涉及一種用于產(chǎn)生可控沖擊波的復(fù)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(chǎn)資源存在電儲能密度較低的缺點,而導(dǎo)致礦產(chǎn)資源的開采受到制約的問題。該用于產(chǎn)生可控沖擊波的復(fù)合液體破巖棒,外殼和內(nèi)管均為兩端封閉的中空直管;外殼與內(nèi)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(nèi)管的軸線設(shè)置,其兩端伸出外殼并固定安裝;內(nèi)管內(nèi)裝填粉狀含能材料,內(nèi)管和外殼之間裝填液體含能材料。該用于產(chǎn)生可控沖擊波的復(fù)合液體破巖棒的制作方法,包括準(zhǔn)備各部件,組裝金屬絲、內(nèi)管端頭、內(nèi)管,將粉狀含能材料填入內(nèi)管并通過內(nèi)管端頭封裝,組裝內(nèi)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(fā)明屬于地下礦山爆破技術(shù)領(lǐng)域,具體涉及一種無天井深孔拉槽爆破方法。本發(fā)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(xiàn)了在采場中無需掘進(jìn)天井,借助大直徑空孔提供的補償空間,直接進(jìn)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(yè)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(jī)構(gòu),在攔截鋼絲繩帶 動下,螺桿軸轉(zhuǎn)動使螺母沿軌道向下運動,擠壓彈簧 產(chǎn)生反作用力,從而螺桿軸產(chǎn)生向上頂力,擠壓摩擦 片,通過旋轉(zhuǎn)、滑動、摩擦產(chǎn)生由小到大的摩擦力,當(dāng) 螺母運動到卷筒下端時,螺母隨螺桿軸一起轉(zhuǎn)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(shè)施不受到損壞、從而實現(xiàn) 阻車攔截下滑跑車后能快速恢復(fù)重新投入使用的目 的。
本發(fā)明公開了一種金屬露天礦5D時空動態(tài)排產(chǎn)計劃模型構(gòu)建方法,主要步驟包括:構(gòu)建露天礦礦巖體三維塊體排產(chǎn)模型;空間塊體模型屬性賦值;構(gòu)建礦石價格和采礦及巖體剝離成本數(shù)據(jù)庫;最終構(gòu)建5D時空動態(tài)排產(chǎn)模型;本發(fā)明旨在露天礦境界內(nèi)對礦巖體的開采進(jìn)行動態(tài)模擬開采,利用該5D時空動態(tài)排產(chǎn)模型能夠精確地模擬出露天礦的中長期開采進(jìn)度及過程,并動態(tài)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(yōu)選資源凈值最大的開采方案,還可進(jìn)一步考慮貼現(xiàn)率,使得礦山企業(yè)優(yōu)選出凈現(xiàn)值NPV最大的中長期進(jìn)度計劃方案,在露天礦開拓優(yōu)化設(shè)計領(lǐng)域有著廣泛的應(yīng)用前景。
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