河南理工大学受载煤岩工业CT扫描系统
基于工业CT扫描的数字煤心构建过程及裂缝形态表征
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基于工业CT扫描的数字煤心构建过程及裂缝形态表征张平; 王登科; 于充; 曾凡超【期刊名称】《《河南理工大学学报(自然科学版)》》【年(卷),期】2019(038)006【总页数】7页(P10-16)【关键词】工业CT; 裂隙结构; 数字煤心; 三维重建; 图像处理【作者】张平; 王登科; 于充; 曾凡超【作者单位】河南理工大学河南省瓦斯地质与瓦斯治理重点实验室-省部共建国家重点实验室培育基地河南焦作454000; 河南理工大学安全科学与工程学院河南焦作454000; 煤炭安全生产河南省协同创新中心河南焦作454000; 中国矿业大学深部岩土力学与地下工程国家重点实验室江苏徐州221116【正文语种】中文【中图分类】TE122.20 引言随着我国经济的高速发展,能源的需求与日俱增,现阶段我国煤炭资源相继进入深部开采,煤储层高储低渗的特点逐步显现,新增油气资源品质也越来越差。
工业自动化与计算机科学的快速发展,为广大能源工作者在研究低渗致密储层孔裂隙微观结构方面提供了新的研究手段[1-3],并打开了新思路。
数字岩心技术的兴起就是极具代表性的一个应用典范。
数字岩心是以真实岩心为基础,基于二维扫描电镜图像或三维CT扫描图像,通过运用计算机图像处理技术和一定的数值算法将真实岩心数字化,最终构建具有真实岩心全部信息的三维数字岩心。
数字岩心的构建是基于对真实岩心微观结构的剖析,如果真实岩心的微观特征参数提取全面而精确,则数字岩心信息是十分可靠的[4]。
早期的数字岩心是在二维扫描电镜图像的基础上通过数值算法建立的[5-7]。
这期间研究者们陆续提出了模拟退火算法、过程法、马尔科夫-蒙特卡洛方法,为早期建立三维数字岩心作出了重要贡献。
随着实验仪器的不断创新和新理论的突破,基于工业CT扫描技术构建数字岩心模型的方法受到研究者的青睐[8-10]。
X射线CT 扫描法构建数字煤心具有不损坏样品、缩短试验周期、扫描结果连续性好、试验成功率高等特点,是未来主要的数字岩心建模方法[11]。
河南理工大学煤矿地质实习报告最新5篇范文
![河南理工大学煤矿地质实习报告最新5篇范文](https://img.taocdn.com/s3/m/a8bac7d0f605cc1755270722192e453610665bcb.png)
河南理工大学煤矿地质实习报告最新5篇范文河南理工大学煤矿地质实习报告最新1一.序言⑴实习目的、任务和要求1.目的地质学是一门实践性和探究性很强的自然科学。
认识实习是教学计划中的一个重要环节,学生在学习相关地质基础知识之后,到大自然中去观察各种地质现象,理论联系实习,增强感性认识,巩固基础理论知识。
同时,进行野外地质工作基本技能的初步训练,培养学生的专业兴趣,为后续课程的学习打下良好的基础。
2.任务①在野外对各种内、外地质作用进行初步观察分析,着重点是外力地质作用的观察分析。
②在老师的指导下,初步对三大类岩石、地质构造和矿产进行观察认识,了解它们在自然界的分布状况。
③进行野外地质工作方法的基本训练,包括地质罗盘的使用、手标本采集、地质现象观察、描述记录等内容。
④通过实习,培养学生运用辨证唯物主义观点,观察分析地质作用规律,提高学生分析和解决问题的能力。
3.要求①实习前学生应认真学习实习知道书,以明确实习目的、内容安排等情况,做到心中有数,有条不紊。
②实习中学生要听从老师安排,认真听指导老师的讲解。
③现场观察各种地质现象要认真细致,并作好记录,还应多问、多思考,克服怕苦怕累的懒惰思想。
④每个学生应采集3mdash;mdash;5块有代表性的岩石、矿物或化石标本。
⑵.实习的组织形式及实习过程实习的组织形式以班级为单位,每个班又分两个小组,每个小组由一个指导老师带领实习,过程由实习指导书上的日程安排:第一天昆明西山;第二天上午乘车由昆明至武定县五孔桥,下午芭蕉箐采矿场、雷刚厂;第三天上午人民渡至狮子山石棉厂至狮山风景区,下午乘车由武定县至元谋县;第四天上午元谋县朱布超基性岩体,下午元谋县黄瓜园大桥;第五天上午元谋县德大大桥至那化大桥,下午元谋县弯堡土林;第六天返回昆明。
(3)实习任务完成情况通过实习我们三大类岩石有了更深一步的了解和认识,能够在野外认识和辨别三大类岩石,还能够在野外辨别各种地质构造。
通过在各实习点对其的观察,实地考察,我掌握了罗盘的使用,还在各实习点采集了各种相应的岩石标本。
CT技术在煤岩裂隙演化实验教学中的改革探讨
![CT技术在煤岩裂隙演化实验教学中的改革探讨](https://img.taocdn.com/s3/m/2d96eb2b82c4bb4cf7ec4afe04a1b0717fd5b300.png)
CT技术在煤岩裂隙演化实验教学中的改革探讨张平; 王登科; 曾凡超【期刊名称】《《中国现代教育装备》》【年(卷),期】2019(000)015【总页数】4页(P11-13,20)【关键词】CT技术; 实验教学; 裂隙演化; 安全工程; 教学改革【作者】张平; 王登科; 曾凡超【作者单位】安全工程国家级实验教学示范中心(河南理工大学) 河南焦作 454000; 河南理工大学安全科学与工程学院河南焦作 454000【正文语种】中文我国90%以上的煤炭产量来自于地下开采,随着开采深度的增加,地下煤岩体所处的力学环境与其主要的结构特征变得更为复杂,工人的工作环境差,没有得到有效改善,生命财产安全就得不到保证。
煤矿安全生产形势严峻,严重制约着煤炭行业健康发展。
由于地应力环境复杂,经常会导致如顶底板事故、煤与瓦斯突出、冲击地压等力学事故发生。
以上事故的发生从本质而言都是煤岩变形破坏的结果,能够准确把握煤岩裂隙的物理性质,从而反映煤岩变形破坏的全过程,是煤炭安全开采领域中的基础性内容,同时也是重要的研究内容。
河南理工大学安全工程专业始终站在保护煤矿安全生产的最前列,一直把保障国家煤炭生产安全、服务经济社会建设作为自己的责任与使命,长期致力于煤矿安全问题系统研究,为培养富有创新精神和实践能力的复合型专业技术人才而不断努力[1]。
构建安全工程专业实验课程体系,能够帮助培养学生的创新能力、实验能力和动手能力[2]。
高校的实验教学环节是检验和验证理论、设计和设想的手段,很多课程要通过实验的形式才能进行[3]。
实验教学仪器设备是开展实验教学的硬件基础。
实验教学仪器设备的性能,对学生实践创新能力培养有着举足轻重的影响[4]。
一所高校在教学实验室方面的建设,尤其是教学仪器设备的购置和使用方面的情况,直接影响其实践教学育人的效果。
当前,工业自动化和计算机技术的飞速发展为高校实验课程体系建设提供了优良的技术装备。
探索以先进仪器设备促进专业实验教学体系建设,服务实践教学育人,使高校工作重心从注重规模发展逐步转移到规模可持续发展,同时更加注重提高教学质量,对培养新时期矿井施工与安全领域实践创新人才具有深远的现实意义。
【撑起煤矿生产安全的“保护伞”】山西离石锦瑞煤矿的保护伞
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【撑起煤矿生产安全的“保护伞”】山西离石锦瑞煤矿的保护伞“‘瓦斯预测与治理’教育部创新团队完成了研究任务,实现了预期目标,同意通过结题验收,综合评议为‘优秀’。
”日前,教育部科技司组织召开了河南首个教育部创新团队――河南理工大学“瓦斯预测与治理”教育部创新团队结题验收会议,由中国科学院院士宋振骐教授、中国工程院院士彭苏萍教授等组成的专家组对该团队进行了验收评审。
会上,专家组认真听取了创新团队成员、河南理工大学安全科学与工程学院院长高建良教授代表团队所作的总结汇报,并就相关问题进行了现场质询和评议。
专家组表示,“瓦斯预测与治理”教育部创新团队针对煤矿瓦斯灾害防治国家重大需求,围绕瓦斯地质与瓦斯预测、瓦斯灾害防治、瓦斯抽采与利用、瓦斯危险源辨识与抢险救援4个方向开展研究,在瓦斯预测与治理领域的基础理论及关键技术研究方面实现突出进展,取得了一系列在国内外产生重要影响的研究成果,为我国煤矿瓦斯灾害防治提供了理论依据和技术支撑。
作为站在保卫煤矿生产安全最前沿阵地的河南理工大学“瓦斯预测与治理”教育部创新团队,一直把保障煤炭生产安全、服务国家经济建设作为自己的责任和使命,长期致力于破解瓦斯治理这一世界性难题,取得了一系列独创性成果:完善了瓦斯地质理论体系,使煤矿生产安全有了自己的“保护神”;编制煤矿三级瓦斯地质图,为打好瓦斯治理“歼灭战”提供了准确的“作战地图”;提出“构造煤”理论并应用于生产实践,给瓦斯预测、预警、防治提供了准确的“信号灯”;建立瓦斯抽采开发系统,研发井下防火灭火关键技术等,给井下生产安全装上了“安全阀”,使煤矿事故“元凶”变成“新能源”……这一系列创新与突破,为打造“平安矿山”、撑起国家能源安全“保护伞”作出了突出贡献。
缚瓦斯“恶魔”,找到破解治理难题的“金钥匙”“从事煤矿生产安全研究,总觉得肩上扛着沉甸甸的责任。
”怀着对煤矿安全生产事业的责任心,发誓要设法攻克难关,破解瓦斯灾害这道世界性难题的创新团队成员们,不顾生命危险,年复一年深入几百米、上千米的矿井观测、勘查、分析、研究,在国家开展的降服瓦斯“恶魔”的战斗中,始终担当着旗手和技术中坚。
综采工作面带压区域电磁波CT探测小构造技术
![综采工作面带压区域电磁波CT探测小构造技术](https://img.taocdn.com/s3/m/dafd16290812a21614791711cc7931b765ce7be1.png)
综采工作面带压区域电磁波CT探测小构造技术牟义【期刊名称】《《煤矿安全》》【年(卷),期】2019(050)012【总页数】7页(P69-75)【作者】牟义【作者单位】煤炭科学技术研究院有限公司安全分院北京 100013; 煤炭资源高效开采与洁净利用国家重点实验室(煤炭科学研究总院) 北京 100013; 北京市煤矿安全工程技术研究中心北京 100013【正文语种】中文【中图分类】TD164电磁波CT 探测技术,又名“无线电波透视技术”(或“坑透技术”),在煤矿生产中探测工作面内断层、陷落柱等发挥了极其重要的作用。
随着开采工艺和技术的不断发展提高,特别是当前综采放顶煤开采技术的推广应用,对工作面内隐伏构造的探测精度要求越来越高。
采煤工作面内常规探测构造方法有电磁波CT 法、槽波地震法、地质雷达法等,国内不少专家学者进行了大量研究。
吴荣新[1-2]等将“一发双收”方式装置成功用于回采工作面地质构造坑透法探测中,一致性试验较好;梁庆华[3]等对煤层瓦斯富集区进行了无线电波透视法物理模拟、数值模拟,探讨了响应曲线特征,得出煤层瓦斯压力与无线电波透视衰减曲线呈现一致性变化,可以采用无线电波透视法探测煤层瓦斯富集区;郭然[4]等对大同矿区侏罗系煤层综采工作面内的冲刷带、陷落柱、断层、火成岩、门帘石等地质小构造在坑透探测中的反应及其规律性进行分析,探讨无线电波透视法探测小构造可行性;牟义[5]等分析了槽波地震法、无线电波透视法等各自优势,重点说明了无线电波透视法对断层等构造反映灵敏,可以探测中小断距断层,实现精确定位;马少杰[6]等采用瞬变电磁法与无线电波透视法相结合的综合物探法来高承压水作用下采煤工作面内部导水构造,通过钻探验证,验证结果较为吻合,可为类似煤矿导水构造问题提供更多的解决方法。
综上可知,对于构造探测研究较多,探测精度一般较高,但对于落差小于煤厚1/2 的小构造的探测研究较少。
特别是在鄂尔多斯厚煤层条件下,落差大于1/2 煤厚的构造较少,而落差小于1/2 煤厚的小构造却时常存在,而这些小构造往往对开采造成极大的影响。
煤岩裂隙图像识别方法研究
![煤岩裂隙图像识别方法研究](https://img.taocdn.com/s3/m/8a78ad59a200a6c30c22590102020740be1ecd07.png)
煤岩裂隙图像识别方法研究郝天轩1,2,3, 徐新革1, 赵立桢1(1. 河南理工大学 安全科学与工程学院,河南 焦作 454000;2. 河南省瓦斯地质与瓦斯治理重点实验室—省部共建国家重点实验室培育基地,河南 焦作 454000;3. 煤炭安全生产河南省协同创新中心,河南 焦作 454000)摘要:煤岩裂隙与瓦斯运移密切相关,且影响煤岩体稳定性,研究煤岩体中复杂的裂隙系统对于巷道支护和瓦斯抽采有重要意义。
目前煤岩裂隙图像识别方法未能综合考虑煤岩图像裂隙数量、位置、形态和类别等特点,难以获取有效信息。
以鹤壁煤电股份有限公司第八煤矿掘进工作面煤岩图像为研究对象,提出了一种基于U−Net 网络对图像中裂隙及类别实现像素级智能识别的方法。
采用直方图均衡化、高斯双边滤波和拉普拉斯算子对煤岩图像进行预处理,以提高图像质量,更有效地提取裂隙特征信息。
通过观测记录煤岩裂隙特征并分为7类,对筛选出的煤岩裂隙图像进行扩增,采用Labelme 软件对图像进行像素级标注,建立煤岩裂隙数据集。
采用U−Net 网络构建煤岩裂隙识别模型,经调试确定网络批量大小和学习率参数,实验表明当迭代次数达到300以上时,该模型的识别精确率均值为87%,召回率均值为92%,平均交并比大于85%,类别平均像素准确率大于80%。
采集井下煤岩采动裂隙和实验室张性外生裂隙对煤岩裂隙识别模型进行验证,结果表明该模型可有效提取目标特征信息并与背景特征信息区分,能够较准确地定位、识别单一裂隙。
关键词:煤岩裂隙识别;数字图像处理;U−Net ;特征提取;图像预处理中图分类号:TD76 文献标志码:AResearch on image recognition methods for coal rock fracturesHAO Tianxuan 1,2,3, XU Xinge 1, ZHAO Lizhen 1(1. School of Safety Science and Engineering, Henan Polytechnic University, Jiaozuo 454000, China ;2. Henan Province Key Laboratory of Gas Geology and Gas Governance-the National Key Laboratory Cultivation Base Jointly Established by the Province and the Ministry, Jiaozuo 454000, China ;3. Henan Collaborative Innovation Center for Coal Safety Production, Jiaozuo 454000, China)Abstract : Coal rock fractures are closely related to gas migration and affect the stability of coal rock.Studying the complex fracture system in coal rock is of great significance for roadway support and gas extraction.At present, the recognition methods for coal rock fracture images fail to comprehensively consider the features of the number, position, morphology, and category of fracture in coal rock images, making it difficult to obtain effective information. Taking the coal rock images of excavation face in the No.8 Coal Mine of Hebi Coal and Electricity Co., Ltd. as the research object, a pixel level intelligent recognition method based on U-Net network for coal rock fractures and categories is proposed. The histogram equalization, Gaussian bilateral filtering, and Laplace operator are used to preprocess coal rock images to improve image quality and extract fracture feature information more effectively. The features of coal rock fractures are recorded by observing and divided into 7收稿日期:2022-12-27;修回日期:2023-09-10;责任编辑:李明。
孔隙压力梯度对煤的渗透性影响实验
![孔隙压力梯度对煤的渗透性影响实验](https://img.taocdn.com/s3/m/d430ec443a3567ec102de2bd960590c69ec3d8c3.png)
孔隙压力梯度对煤的渗透性影响实验李波;孙东辉;魏建平;张路路【摘要】为了研究煤体渗透率与压力梯度之间的关系,在考虑煤体吸附变形的基础上建立了煤体渗透率与瓦斯压力梯度的数学模型,并在恒温条件下进行同一压力梯度不同吸附平衡压力的条件下和同一吸附平衡压力不同压力梯度条件下的渗流实验.研究结果表明:在较低的孔隙压力条件下,煤体渗透率随着吸附平衡压力和压力梯度的增加而减小;建立的渗透率动态演化模型能够较好地描述煤层瓦斯抽采过程中瓦斯的流动规律.研究结果可以为我国煤矿瓦斯治理和抽采工作提供一定的理论支撑,具有一定的指导和实践意义.%In order to study the relationship between coal permeability and gas pressure gradient,a mathematical model of coal permeability and gas pressure gradient is established in consideration of the coal body adsorption deformation,and the seepage experiment was carried out under the condition of constant temperature.The seepage experiment of coal samples were carried out under condition of different adsorption equilibrium pressures with the same pressure gradient and the same adsorption equilibrium pressure with different pressure gradients.Research results show that:Under the condition of lower pore pressure,the permeability of coal decreases with the increase of adsorption equilibrium pressure;the dynamic evolution model of permeability well describes the gas flow pattern in the coal seam gas drainage process.The research results can provide some theoretical support for the coal mine gas control and drainage work,which has certain guiding and practical significance.【期刊名称】《煤田地质与勘探》【年(卷),期】2018(046)001【总页数】6页(P35-40)【关键词】渗透率;压力梯度;瓦斯;吸附平衡【作者】李波;孙东辉;魏建平;张路路【作者单位】河南理工大学河南省瓦斯地质与瓦斯治理重点实验室-省部共建国家重点实验室培育基地,河南焦作454000;华北科技学院河北省矿井灾害防治重点实验室,河北廊坊065201;深井瓦斯抽采与围岩控制技术国家地方联合工程实验室,河南理工大学,河南焦作454003;河南理工大学煤炭安全生产协同创新中心,河南焦作454000;河南理工大学河南省瓦斯地质与瓦斯治理重点实验室-省部共建国家重点实验室培育基地,河南焦作454000;河南理工大学河南省瓦斯地质与瓦斯治理重点实验室-省部共建国家重点实验室培育基地,河南焦作454000;河南理工大学河南省瓦斯地质与瓦斯治理重点实验室-省部共建国家重点实验室培育基地,河南焦作454000【正文语种】中文【中图分类】TD845大量研究表明,工作面前方煤体存在“峰值”屈服扩容区域,该区域内采动应力场–瓦斯场具有典型的耦合效应,采动应力的变化,导致工作面前方煤体出现瓦斯压力峰值区域,即存在压力梯度[1-4];由于压力梯度的存在,在工作面前方周围煤体轴向/径向方向上的瓦斯压力不等;再利用传统的拟压力法计算煤体渗透率,就会导致实验结果存在误差。
2010年度中国煤炭工业协会科学技术奖获奖项目
![2010年度中国煤炭工业协会科学技术奖获奖项目](https://img.taocdn.com/s3/m/a8cf4b1bff00bed5b9f31d10.png)
宁 宇 刘东才 毛德兵 王庭臣
王 建 张东升 陈 宇 郑家林 钱建钢 陈荣德 刘国柱 王 杰
8
煤矿岩巷机械化高效掘进的关键 河北金牛能源股份有限公司 应用集成技术研究 中国矿业大学(北京)
白忠胜 马 利 郭东明 岳中文 孙玉宁 王东飞 李运宏 王会堂
赵兵文 窦晓峰 张志国
李 清 张振芳 王文清
9
郭金刚 山西潞安环保能源开发股份有限公 张文平 松软煤层瓦斯抽采钻进关键技术 司 马建宏 研究 河南理工大学 吴 娟 李会玲 中煤平朔煤业有限责任公司 露井联合开采关键技术研究与应 中国矿业大学 用 北京航空航天大学 中国矿业大学(北京) 西安科技大学 长安大学 陕西省煤炭地质测量技术中心 榆神府区煤炭资源开采与生态水 榆林市杨伙盘煤矿 榆阳区煤炭工 位保护研究 业局 榆阳区金牛煤矿 榆阳区 榆卜界煤矿 榆阳区三台界煤矿 中国矿业大学(北京) 山西潞安 矿业集团有限责任公司 淮北矿业 集团有限责任公司 中煤平朔煤业 有限责任公司 大同煤矿集团有限 责任公司 吴吉南 徐金海 周保精 王双明 石平五 侯恩科 张晓团 康 勇 王家臣 冯学武 肖亚宁 赵洪宝 张 辉 王建国 纪玉石 尚文凯 赵二夫 刘宪权
冯光明 李风凯 孟杏莽 赵玉泉
刘尚林 胡海江 王春耕 李占涛
张建公 马民乐 卢志敏 高天明
3
煤矿瓦斯地质规律与应用研究
河南理工大学 中国平煤神马能源 化工集团有限公司 郑州煤炭工业 (集团)有限责任公司 河南煤业 化工集团有限责任公司 皖北煤电 集团有限责任公司 山西晋城无烟 煤矿业集团有限责任公司
张喜武 翟桂武 崔洪明 马贵来 贺安民
凌 文 赵永峰 胡振琪 兰 毅
顾大钊 马 军 南清安 于瑞雪
张建民 郭昭华 李全生 王宁波
基于CT扫描技术对煤岩的孔隙结构的提取和研究
![基于CT扫描技术对煤岩的孔隙结构的提取和研究](https://img.taocdn.com/s3/m/3f069902f011f18583d049649b6648d7c1c708a5.png)
基于 CT 扫描技术对煤岩的孔隙结构
的提取和研究
邢 敏1 ,吴金随1 ,张辞源1 ,李更川2 ,高 嵩2
(1 华北科技学院 安全工程学院,北京 东燕郊 065201;
2 准格尔旗云飞矿业有限责任公司 串草圪旦煤矿,内蒙古 鄂尔多斯 010400)
sample and the shear volume; the larger the volume in the pore, the larger the corresponding coord2021-05-28
基金项目:国家自然科学基金项目(51204069,51774136) ;中央高校基本科研业务费资助项目(3142015092)
合理的使用煤炭资源,就需要在对煤矿中的煤层
进行深入的研究。
煤岩作为煤层中的重要组成部分,其结构复
杂多变,类型多种多样。 孔隙是煤岩中的重要结
构,通过研究煤的孔隙特征,可以了解煤的很多特
性。 为了更清楚地了解孔隙的相关特性,现阶段
可以采用压汞法、核磁共振法等方法直接测出样
品参数
[2-5]
,除此之外,为 了 直 观 地 看 到 孔 隙 模
还是对研究矿井内瓦斯流动从而进一步防治矿井
的特性具有重要的意义。
下一步在连通孔隙的基础上运用 Avizo 里的
运算模块计算出煤样的球棍模型,通过调整孔喉
的参数来展示球棍模型,可供选择调整的参数有
体积、面积和等效半径。 本次实验选择调整孔喉
的等效半径,调整前后的球棍模型如图 5。
孤立孔隙不与外界连通,利用 Avizo 中的 A⁃
需要对其进行剪裁;另一方面,通过剪裁可以去掉
扫描电子显微镜在煤岩学上的应用
![扫描电子显微镜在煤岩学上的应用](https://img.taocdn.com/s3/m/f194e821cd1755270722192e453610661ed95ade.png)
扫描电子显微镜在煤岩学上的应用
张慧;李小彦
【期刊名称】《电子显微学报》
【年(卷),期】2004(23)4
【摘要】煤作为一种固体可燃有机岩,是我国长期依靠的重要能源。
作者总结多年扫描电子显微测试分析工作,将扫描电镜在煤岩学上的应用大致归为以下几个方面。
【总页数】1页(P467-467)
【作者】张慧;李小彦
【作者单位】煤炭科学研究总院西安分院,陕西,西安,710054;煤炭科学研究总院西安分院,陕西,西安,710054
【正文语种】中文
【中图分类】TB3;O6
【相关文献】
1.扫描电子显微镜及能谱分析技术在黄土微结构研究上的应用 [J], 宋菲
2.应用扫描电子显微镜拍照金属客体上的工具痕迹 [J], 赵新民
3.扫描电子显微镜和X射线显微分析原理及在镀层测试上的应用 [J], 闫洪
4.扫描电子显微镜在黄土微结构研究上的初步应用 [J], 滕志宏;惠超英
5.环境扫描电子显微镜的性能及其在纺织上的应用 [J], 贾立霞;刘君妹;赵其明;王联军
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河南理工大学受载煤岩工业CT扫描系统
![河南理工大学受载煤岩工业CT扫描系统](https://img.taocdn.com/s3/m/f3c2ddc1a0116c175f0e4861.png)
河南理工大学受载煤岩工业CT扫描系统政府采购合同书合同编号:豫财单一采购-2016-43号供方:河南科林仪器设备有限公司签约时间:2016年10月12日需方:河南理工大学签约地点:焦作供、需双方依据河南省国贸招标有限公司签发的豫财单一采购[采购编中标通知书,根据《中华人民共和国合同法》等有关规定以及需方采购文件和供方投标文件的内容,供需双方经友好协商,现达成以下条款:一、合同标的与价款本合同所指货物为需方受载煤岩工业CT扫描系统(主要技术参数及配置见附件一、附件二),合同总价款为人民币)(含税)。
二、货物质量要求与售后服务要求供方应保证货物是全新、未使用过的,并完全符合强制性的国家技术质量规范和本合同附件一与附件二规定的质量、规格、性能及技术规范等的要求。
售后服务要求按采购文件及投标文件相应条款执行(详见附件三)。
三、合同履行的地点及进度合同签字盖章生效后,供方应于2017年6月30日前将合同条款中的全部货物运送到河南理工大学安全学院指定地点(实际到货日期为需方国资部门收到到货开箱验收报告的日期),并于2017年7月30日前按需方要求完成货物的安装、调试和人员培训。
所发生的费用由供方负责。
需方应在货物到达指定地点后,提供符合安装条件的场地、电源、环境等。
四、技术资料合同生效后7天之内,供方应将每套货物的中文技术资料一套(如目录索引、操作手册、使用指南、维修指南(或)服务手册)寄给需方。
另外一套完整的上述资料供方应包装好随同每批货物装箱发运。
五、使用合同文件和资料事先未经需方书面同意,供方不得将由需方或代表需方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、模型等提供给与履行本合同无关的任何其它人。
即使向与履行本合同有关的人员提供,也应注意保密并限于履行合同所必需的范围。
六、检验和测试货物抵达目的地后,由需方对货物的质量、规格、数量和重量进行检验,如果发现规格、数量或两者有与合同规定不一致的地方。
或对成套货物安装调试、人员培训有异议的。
温度冲击下煤层内部孔缝结构演化特征实验研究
![温度冲击下煤层内部孔缝结构演化特征实验研究](https://img.taocdn.com/s3/m/3e56d52530126edb6f1aff00bed5b9f3f90f7224.png)
温度冲击下煤层内部孔缝结构演化特征实验研究王登科;张平;刘淑敏;魏建平;于充;孙刘涛【摘要】为研究温度冲击下煤层微观结构的变化特征,采用高低温试验系统对原煤进行了温度冲击实验,利用扫描电镜、工业显微CT、压汞实验和低温液氮吸附实验对温度冲击前后煤的孔隙裂隙结构的演化发展进行了联合表征.基于数字图像处理技术,对温度冲击前后煤层扫描电镜图像进行二值化处理,定性与定量地分析了煤层的裂隙宽度变化,并统计分析了温度冲击前后煤层中孔隙的比表面积和孔径变化.研究结果表明:温度冲击作用促使煤样内部大孔之间相互贯通并形成宏观裂缝,导致大孔体积相应减少,中孔和小孔的体积均增大;温度冲击试验测试过程中所产生的最大热应力位于煤样表面的切向方向,温度冲击所产生的热应力超过煤样抗拉强度是导致裂隙萌生、扩展和相互贯通的直接原因.研究结果可为煤层气高效开发和提高煤层瓦斯抽采率提供技术支撑.【期刊名称】《煤炭学报》【年(卷),期】2018(043)012【总页数】9页(P3395-3403)【关键词】温度冲击;热应力;孔缝结构;破坏机理;试验测试【作者】王登科;张平;刘淑敏;魏建平;于充;孙刘涛【作者单位】河南理工大学河南省瓦斯地质与瓦斯治理重点实验室-省部共建国家重点实验室培育基地,河南焦作454000;南方煤矿瓦斯与顶板灾害预防控制安全生产重点实验室,湖南湘潭411201;河南理工大学安全科学与工程学院,河南焦作454000;煤炭安全生产河南省协同创新中心,河南焦作454000;河南理工大学河南省瓦斯地质与瓦斯治理重点实验室-省部共建国家重点实验室培育基地,河南焦作454000;河南理工大学安全科学与工程学院,河南焦作454000;河南理工大学河南省瓦斯地质与瓦斯治理重点实验室-省部共建国家重点实验室培育基地,河南焦作454000;河南理工大学安全科学与工程学院,河南焦作454000;河南理工大学河南省瓦斯地质与瓦斯治理重点实验室-省部共建国家重点实验室培育基地,河南焦作454000;河南理工大学安全科学与工程学院,河南焦作454000;煤炭安全生产河南省协同创新中心,河南焦作454000;河南理工大学河南省瓦斯地质与瓦斯治理重点实验室-省部共建国家重点实验室培育基地,河南焦作454000;河南理工大学安全科学与工程学院,河南焦作454000;河南理工大学河南省瓦斯地质与瓦斯治理重点实验室-省部共建国家重点实验室培育基地,河南焦作454000;河南理工大学安全科学与工程学院,河南焦作454000【正文语种】中文【中图分类】TU397煤层气被视为洁净能源,是推动能源生产和消费革命的重要载体[1-2]。
一种用于精确测定受载煤岩孔隙率动态变化的系统[实用新型专利]
![一种用于精确测定受载煤岩孔隙率动态变化的系统[实用新型专利]](https://img.taocdn.com/s3/m/799c0202172ded630a1cb640.png)
专利名称:一种用于精确测定受载煤岩孔隙率动态变化的系统专利类型:实用新型专利
发明人:王登科,彭明,李雪莲,付启超,夏玉玲,王洪磊
申请号:CN201420557419.2
申请日:20140926
公开号:CN204101418U
公开日:
20150114
专利内容由知识产权出版社提供
摘要:本实用新型公开了一种用于精确测定受载煤岩孔隙率动态变化的系统,所述系统包括抽真空装置、氦气供给装置、孔隙率测量装置、孔隙率变化量测量装置以及用以施加载荷的三轴伺服压力机等部分。
该系统能够精确测定受载条件下煤岩孔隙率的动态变化,可以用于:1)精确测量特定载荷下煤岩试样的孔隙率;2)精确测定煤岩试样受载过程中孔隙率的动态变化规律。
申请人:河南理工大学
地址:454003 河南省焦作市高新区世纪大道2001号
国籍:CN
代理机构:郑州联科专利事务所(普通合伙)
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低渗煤层酸化增透受载煤体瓦斯渗流多场耦合实验系统及实验方法[发明专利]
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专利名称:低渗煤层酸化增透受载煤体瓦斯渗流多场耦合实验系统及实验方法
专利类型:发明专利
发明人:刘佳佳,方迎香,张学博,聂子硕,杨迪
申请号:CN202111438631.8
申请日:20211130
公开号:CN114062225A
公开日:
20220218
专利内容由知识产权出版社提供
摘要:本发明公开了一种低渗煤层酸化增透受载煤体瓦斯渗流多场耦合实验系统,包括煤样夹持器,煤样夹持器用于盛放煤样及吸水海绵;煤样夹持器的进口连接有注气机构,煤样夹持器的出口连接有排放测量机构,煤样夹持器的侧壁连接有用于产生围压的真三轴加载系统;注气机构用于向煤样夹持器内先后注入甲烷气体和硫化氢气体,硫化氢气体用于在煤样夹持器内与水反应生成弱酸液。
本发明还公开了相应的实验方法。
本发明研制了低渗煤层酸化增透受载煤体瓦斯渗流多场耦合实验系统,开展真三轴条件下受载煤体瓦斯渗流影响因素实验研究,揭示在酸化作用下低渗煤层开采时酸化时间、地应力和温度等因素对特定煤体渗流规律的影响特性,指导被模拟地层的瓦斯抽采实践。
申请人:河南理工大学
地址:454150 河南省焦作市高新区世纪大道2001号
国籍:CN
代理机构:郑州豫开专利代理事务所(普通合伙)
代理人:王金
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基于AcrGIS的矿图数字化
![基于AcrGIS的矿图数字化](https://img.taocdn.com/s3/m/730eb1210a4c2e3f5727a5e9856a561252d32179.png)
基于AcrGIS的矿图数字化郝天轩;姚春雨【摘要】矿山生产具有复杂性和多变性,随着国家对安全生产的重视,传统的矿山图件由于更新困难步骤繁琐,信息量少已无法满足安全生产的需要.而地理信息系统平台由于其开放性,具有存储、编辑和分析海量数据的能力,可以满足安全生产的要求,逐渐被人们应用.这就意味着在地理信息系统技术下的矿图数字化成为了人们的一项基本工作.文章结合ArcGIS9.2中文平台探讨了地理信息系统的标准文件、坐标转换的原理和矿山图件属性数据库的结构,实现矿山图件的AutoCAD格式向标准的地理信息系统格式的转换,并转换坐标、建立属性数据库,完成了矿图数字化.【期刊名称】《煤》【年(卷),期】2010(019)006【总页数】4页(P17-20)【关键词】ArcGIS;Shapefile;仿射变换;属性数据【作者】郝天轩;姚春雨【作者单位】河南理工大学,河南,焦作,454000;河南理工大学,河南,焦作,454000【正文语种】中文【中图分类】TP391.72随着计算机的发展、GIS的普及以及矿山发展对信息的需求,矿山地理信息系统(MGIS)已逐步被人们所重视。
而建立MGIS的一项基础工作就是矿图数字化。
目前,矿山的基础图件主要通过三种手段来编制:手工;使用AutoCAD商业化系统平台;使用其他专门绘图平台。
其中使用AutoCAD绘制矿山图件的占多数,采用手工绘制的图件通过数字化仪或扫描后矢量化可转换成AutoCAD的格式,采用其他平台绘制的图件一般通过格式转换接口也可转换成AtuoCAD格式。
而MGIS 中的矿图数字化需要标准的地理信息系统格式文件。
因此,解决AutoCAD格文件向标准地理信息系统格式文件的转换问题,是实现矿山基础图件数字化表达的重要一步。
ESRI公司开发的Shapefile文件格式已经成为GIS界的一种标准格式,几乎所有的GIS软件都支持对它的转换甚至支持对其直接进行读写操作,大量的工程项目也往往把Shapefile文件格式作为首选格式[1,2]。
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河南理工大学受载煤岩工业CT扫描系统
政府采购合同书
合同编号:豫财单一采购-2016-43号
供方:河南科林仪器设备有限公司签约时间:2016年10月12日需方:河南理工大学签约地点:焦作
供、需双方依据河南省国贸招标有限公司签发的豫财单一采购[采购编
中标通知书,根据《中华人民共和国合同法》等有关规定以及需方采购文件和供方投标文件的内容,供需双方经友好协商,现达成以下条款:
一、合同标的与价款
本合同所指货物为需方受载煤岩工业CT扫描系统(主要技术参数及配置
见附件一、附件二),合同总价款为人民币
)(含税)。
二、货物质量要求与售后服务要求
供方应保证货物是全新、未使用过的,并完全符合强制性的国家技术质量规范和本合同附件一与附件二规定的质量、规格、性能及技术规范等的要求。
售后服务要求按采购文件及投标文件相应条款执行(详见附件三)。
三、合同履行的地点及进度
合同签字盖章生效后,供方应于2017年6月30日前将合同条款中的全部货物运送到河南理工大学安全学院指定地点(实际到货日期为需方国资部门收到到货开箱验收报告的日期),并于2017年7月30日前按需方要求完成货物的安装、调试和人员培训。
所发生的费用由供方负责。
需方应在货物到达指定地点后,提供符合安装条件的场地、电源、环境等。
四、技术资料
合同生效后7天之内,供方应将每套货物的中文技术资料一套(如目录索引、操作手册、使用指南、维修指南(或)服务手册)寄给需方。
另外一套完整的上述资料供方应包装好随同每批货物装箱发运。
五、使用合同文件和资料
事先未经需方书面同意,供方不得将由需方或代表需方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、模型等提供给与履行本合同无关的任何其它人。
即使向与履行本合同有关的人员提供,也应注意保密并限于履行合同所必需的范围。
六、检验和测试
货物抵达目的地后,由需方对货物的质量、规格、数量和重量进行检验,如果发现规格、数量或两者有与合同规定不一致的地方。
或对成套货物安装调试、人员培训有异议的。
或证实货物是有缺陷的,包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等,需方应尽快以书面形式通知供方。
供方在收到通知后最迟应于24小时内解决问题。
如果供方在收到通知后7天内没有解决问题,需方可采取必要的补救措施,但由此引发的风险和费用均由供方承担。
如供、需双方对货物的质量发生争议,可委托具有国家规定相关资质的第三方检验机构检验,检验和测试不论在何处发生,一切费用均由供方承担。
七、验收
供方在货物到达目的地后应按要求及时填写到货开箱验收报告(见附件四),需方在安装调试、人员培训完毕,且成套货物正常运行后应在30个工作日内完成验收。
需方严格按合同内容进行验收,供方不得随意变更合同中的货物品牌、型号、规格等。
如因特殊原因需要变更,则必须向需方递交书面变更申请,并经同意后方可更换,供方应承担因更换而支付的一切费用。
未经需方同意而进行变更,需方有权不予验收,并视为违约行为,同时要求供方按原合同执行。
因更换而造成逾期交货,仍按逾期交货处理。
八、人员培训
供方免费对需方人员进行技术培训。
九、付款方式及期限
1.供方开具以河南理工大学为客户名称的正规发票。
2.付款期限和比例按照采购文件规定:经需方验收合格并收到供方的正
规发票后支付合同总额的95%万元)。
验收合格之日起正常运行满一年后付清5%万元)余款。
十、供、需双方应严格遵守需方招标文件中的投标要求和投标人须知,如有违反,按投标要求和投标人须知规定予以处理。
十一、采购文件及其修改、投标文件及其修改、澄清以及本合同书的附件均为本合同的组成部分。
其效力顺序为:首先,本合同书及其附件,其次,采购文件及其修改,再次,投标文件及其修改、澄清。
十二、违约与索赔
供方未按期交付货物的,应向需方偿付违约金,违约金按每周迟交货物交货价的0.5%计收。
该违约金的最高限额为迟交货物合同价的5%。
一周按7天计算,不足7天按一周计算。
如果达到最高限额,需方有权解除合同,同时保留向供方追诉的权利。
供方不能交付货物的,应向需方偿付合同总额5%的违约金,同时需方有权解除合同。
需方无正当理由拒收货物,应向供方偿付拒收货物款额总值5%的违约金。
如果供方对货物的偏差负有责任,而需方在规定的检验、安装、调试、验收和质量保证期内提出了索赔,供方应按照需方同意的下列一种或几种方式解决索赔事宜:
1.供方同意退货并用合同规定的货币将货款退还给需方,并承担由此发生的一切损失和费用,包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为看管和保护退回货物所需的其它必要费用。
2.根据货物的偏差情况、损坏程度以及需方所遭受损失的金额,经需供双方商定降低货物的价格。
3.用符合合同规定的规格、质量和性能要求的新零件、部件和(或)货物来更换有缺陷的部分和(或)修补缺陷部分,供方应承担一切费用和风险并负担需方蒙受的全部直接损失费用。
同时,供方应延长所更换货物的质量保证期。
如果在需方发出索赔通知后三十(30)天内,供方未作答复,需方所选择的上述索赔方式之一应视为已被供方接受。
如供方未能在需方发出索赔通知后
附件一
附件二
货物主要技术参数
附件三
售后服务计划书
1、供方所供货物自需方验收合格之日起免费质保一年,质保期内免费提供零件及服务;质保期外提供备品备件及技术支持。
2、供方承诺提供7*24小时电话支持服务,帮助用户及时解决使用过程中遇到的问题。
如货物出现故障,供方应在需方接到报修后24小时内响应并,如在线无法解决问题,供方技术人员则应在72小时内抵达需方现场并解决问题。
3、供方应在国内设立备品备件库,以便为所供货物提供充足的备品备件供应;并设立技术支持中心,以便及时为所供货物提供技术支持及应用服务。
4、安装与调试
(1)供方应现场勘查安装场地,确定货物具体安装方案。
(2)供方组织专业技术人员负责货物的安装及调试。
(3)货物安装过程中,供方技术人员应向需方人员讲解整个货物的调试、维修、保养、故障预防、分析与排除等方面基本技术知识。
5、培训
(1)现场培训:货物安装、调试完成后,供方应现场为需方培训不少于
3名熟练技术人员,使其能够熟练操作、使用货物,并能独立进行日常
维护及简单的故障分析及排除。
培训时间应不少于三个工作日,培训内
容涵盖货物的工作原理、操作及维护保养等内容。
(2)对培训专家的要求:具有工业X射线扫描系统多年实际操作和培
训经验、具备培训资格证书的技术支持应用工程师。
(3)高级培训:邀请需方技术人员只供方指定接收专业技术培训,培训
人数:3人;培训时间:1~3个工作日。
6、售后单位及联系方式
售后单位名称:河南科林仪器设备有限公司
联系人:张祁
电话:9
制造商中国经销商名称:上海英华检测科技有限公司
联系人:孔祥熙
电话:转808
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