专利名称
主分类
A 农业
B 作业;运输
C 化学;冶金
D 纺织;造纸
E 固定建筑物
F 机械工程、照明、加热
G 物理
H 电学
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公布日期
2023-10-24 公布专利
2023-10-20 公布专利
2023-10-17 公布专利
2023-10-13 公布专利
2023-10-10 公布专利
2023-10-03 公布专利
2023-09-29 公布专利
2023-09-26 公布专利
2023-09-22 公布专利
2023-09-19 公布专利
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专利权人
国家电网公司
华为技术有限公司
浙江大学
中兴通讯股份有限公司
三星电子株式会社
中国石油化工股份有限公司
清华大学
鸿海精密工业股份有限公司
松下电器产业株式会社
上海交通大学
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  • [发明专利]喷射供砂装置及水力喷射装置-CN201610864300.3在审
  • 杨兆中;蒋金龙;李小刚;彭鹏 - 西南石油大学
  • 2016-09-29 - 2017-02-01 - E21B43/114
  • 本发明提供了一种喷射供砂装置及水力喷射装置,属于煤层气勘探开采装置领域。本发明的喷射供砂装置包括螺旋输送装置、混合装置、浊度计、驱动装置以及控制装置,浊度计设置于混合装置的出料口处并且浊度计与控制装置连接,控制装置与驱动装置连接。水力喷射装置包括磨料罐、喷射装置、水射流系统以及上述的喷射供砂装置,喷射供砂装置设置于磨料罐和喷射装置之间,以将磨料罐中的磨料运输至喷射装置,水射流系统与喷射供砂装置的混合装置连接本发明能够在水力煤层过程中准确磨料输送量和磨料浓度,从而改善效果。
  • 喷射破煤岩供砂装置水力破煤岩
  • [发明专利]一种受载截割产尘模拟实验装置-CN201911198454.3在审
  • 丁荣;陈晨 - 南通仁隆科研仪器有限公司
  • 2019-11-29 - 2020-06-19 - G01N33/24
  • 本发明提供了一种受载截割产尘模拟实验装置,包括截割系统、样加载及注水系统、样制备系统、内外喷雾系统、粉尘采集分析系统、控制系统,所述控制系统控制各个子系统完成实验要求。本申请的受载截割产尘模拟实验装置可以对掘进机过程中,进行受载条件下不同力学性质或者不同截齿大小、形状、角度或者不同切削速度的截割产尘实验,通过监测在截过程中产生浓度、粒径、分散度等相关参数的变化规律,可以研究不同情况下的体在开采时破碎产尘规律,为预测不同体的截割产尘能力、减少截割破过程中的产尘量以及检验煤层注水等降尘措施的效果提供研究手段和方法,对粉尘防治工作具有重要的意义。
  • 一种受载煤岩截割产尘模拟实验装置
  • [发明专利]一种预裂卸荷装置及其控制方法-CN201710155761.8有效
  • 张强;刘永凤;刘志恒 - 辽宁工程技术大学
  • 2017-03-16 - 2018-07-24 - F15B11/20
  • 一种预裂卸荷装置及其控制方法,适用于开采技术领域,预裂卸荷装置包括设置于采煤机滚筒内部的液压控制系统及设置于所述滚筒圆周上的多个液压冲击截齿,采煤机滚筒上所有的截齿均为液压冲击截齿,通过同一套液压控制系统,控制多个液压冲击截齿实现冲击或收回,使整个滚筒上的液压冲击截齿顺序交替冲击,这些液压冲击截齿可以在截割煤层表面前迅速在预接触区给予一定深度的冲击孔,从而形成局部卸荷区,达到整体卸荷的目的。通过多个液压冲击截齿的顺序交替运动破碎岩层,可有效保护截齿并能实现高效率截割
  • 一种煤岩预裂卸荷装置及其控制方法
  • [发明专利]一种浅埋煤层大采高综采工作面壁片帮的判别方法-CN201810183995.8有效
  • 黄庆享;徐璟 - 西安科技大学
  • 2018-03-06 - 2020-04-07 - G06F30/20
  • 本发明公开了一种浅埋煤层大采高综采工作面壁片帮的判别方法。该方法包括:建立浅埋煤层大采高综采工作面“支架‑壁‑顶板”结构模型;建立老顶关键层周期性断力学模型,确定老顶关键层梁拉断的判别条件;当老顶关键层出现超前拉断时,建立等效直接顶弹性基础梁力学模型,确定等效直接顶岩层拉断判别式;当等效直接顶出现超前拉断时,确定浅埋煤层大采高工作面壁片帮条件。将浅埋煤层大采高工作面壁片帮与顶板活动及支架控制有机结合,全面准确反映了壁的受力状态,揭示浅埋煤层大采高工作面壁片帮机理,确定壁片帮的判别条件,为控制壁稳定和进行安全开采提供了科学依据。
  • 一种煤层大采高综采工作面煤壁片帮判别方法
  • [发明专利]广域水下深孔承压微爆注浆堵水方法-CN201710183670.5有效
  • 杨敬轩;刘长友 - 中国矿业大学
  • 2017-03-24 - 2019-01-11 - E21D11/38
  • 本发明公开了一种广域水下深孔承压微爆注浆堵水方法,通过在内打设多组钻孔,采用深孔承压微爆技术,一方面有效增加体内的卸压增裂空间,另一方面充分发挥孔内装药周边固液耦合传爆介质的高效均匀传载特性,降低炸药爆炸剧烈超动载效应,扩大体卸压增裂范围,充分实现体内主、次导水裂隙的大空间、全方位贯通,形成大范围裂隙孔网结构,后续的高压注浆封堵作业将有利于体内主、次导水裂隙的全面封堵,形成广域的注浆帷幕,大面积阻断围岩导水裂隙通道,堵水效果显著,实现了孔内炸药爆炸超动载作用下的静态增裂与围岩广域导水裂隙的全面封堵。
  • 广域水下煤岩深孔承压微爆注浆堵水方法

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