CN113341102A - 一种煤与瓦斯突出模拟实验装置及其方法 - Google Patents
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Abstract
本发明公开了一种煤与瓦斯突出模拟实验装置及其方法,涉及煤与瓦斯突出灾害技术领域,具体为一种煤与瓦斯突出模拟实验装置及其方法,包括实验壳体和滑道,所述实验壳体的内部设置有动力连接板,且动力连接板的下方连接有压板,所述观察腔体的一侧设置有摄像头,且观察腔体的另一侧设置有抽气管,所述抽气管的一侧端部连接有抽气风扇,且抽气风扇的一侧设置有瓦斯净化器,所述观察腔体的下方设置有接料箱体,且接料箱体的两侧均连接有滑轮,所述滑道位于滑轮的外表面。该煤与瓦斯突出模拟实验装置通过设置的抽气风扇能够对瓦斯进行有效的抽搐,从而通过连通的瓦斯净化器对实验后的瓦斯进行净化,避免散发到周围环境导致人员中毒的情况。
Description
技术领域
本发明涉及煤与瓦斯突出灾害技术领域,具体为一种煤与瓦斯突出模拟实验装置及其方法。
背景技术
由于煤与瓦斯突出的灾害性极大,很难在现场发生煤与瓦斯突出灾害时开展实时跟踪研究,因此通过实验室进行模拟实验是研究煤与瓦斯突出规律的有效方法。
现有的瓦斯突出模拟实验装置在使用过程中测量不是很精准,且一般受力较为固定,受力不能进行调节,并且实验后对煤块观察时需要拆开装置导致观察麻烦,同时加注的瓦斯没有良好的净化设备的缺点。
发明内容
针对现有技术的不足,本发明提供了一种煤与瓦斯突出模拟实验装置及其方法,解决了上述背景技术中提出现有的瓦斯突出模拟实验装置在使用过程中测量不是很精准,且一般受力较为固定,受力不能进行调节,并且实验后对煤块观察时需要拆开装置导致观察麻烦,同时加注的瓦斯没有良好的净化设备的问题。
为实现以上目的,本发明通过以下技术方案予以实现:一种煤与瓦斯突出模拟实验装置,包括实验壳体和滑道,所述实验壳体的内部设置有动力连接板,且动力连接板的下方连接有压板,所述动力连接板的一侧设置有瓦斯罐体,且瓦斯罐体的下方安装有电磁阀门,所述电磁阀门的下方连接有瓦斯管,所述压板的内部设置有通入口,且通入口的内部设置有电动开合板,所述电动开合板的两侧均连接有瓦斯滑块,且瓦斯滑块的外表面连接有瓦斯滑槽,所述压板的底部连接有弹性粘合板,所述弹性粘合板的下方设置有应力腔,且应力腔的两侧均设置有侧面施力板,所述侧面施力板的上下两方均连接有施力滑块,且施力滑块的外表面连接有施力滑槽,所述侧面施力板的一侧端面连接有电动施力杆,所述应力腔的下方设置有拉合板,且拉合板的两侧均连接有拉合滑块,所述拉合滑块的外表面连接有拉合滑槽,所述拉合板的后端连接有拉合电动杆,且拉合板的下方设置有观察腔体,所述观察腔体的一侧设置有摄像头,且观察腔体的另一侧设置有抽气管,所述抽气管的一侧端部连接有抽气风扇,且抽气风扇的一侧设置有瓦斯净化器,所述观察腔体的下方设置有接料箱体,且接料箱体的两侧均连接有滑轮,所述滑道位于滑轮的外表面。
可选的,所述动力连接板与压板之间为螺纹连接,且瓦斯罐体通过电磁阀门和瓦斯管与通入口之间构成连通结构,并且压板与弹性粘合板之间为粘合连接。
可选的,所述电动开合板与瓦斯滑块之间为固定连接,且电动开合板通过瓦斯滑块与瓦斯滑槽之间构成滑动结构。
可选的,所述侧面施力板与施力滑块之间为固定连接,且侧面施力板通过施力滑块与施力滑槽之间构成滑动结构。
可选的,所述电动施力杆与侧面施力板之间为螺纹连接,且电动施力杆与侧面施力板之间构成伸缩结构。
可选的,所述拉合板与拉合滑块之间为焊接,且拉合板通过拉合滑块与拉合滑槽之间构成滑动结构,且拉合电动杆与拉合板之间为螺纹连接。
可选的,所述观察腔体为梯形结构,且摄像头与实验壳体之间为螺纹连接。
可选的,所述观察腔体通过抽气管和抽气风扇与瓦斯净化器之间构成连通结构,且抽气风扇与实验壳体之间为螺纹连接。
可选的,所述接料箱体与滑轮之间为活动连接去,且接料箱体通过滑轮和滑道与实验壳体之间构成滑动结构。
可选的,一种煤与瓦斯突出模拟实验装置的使用方法包括以下步骤:
S1:制作煤块实验样本放入应力腔内部,然后启动电动施力杆,让其带动侧面施力板对应力腔内部的煤块实验样本施加作用力,让煤块实验样本压合到一定状态后停止压合,期间启动压板,让其堵住应力腔上方的缺口,避免煤块实验样本压出的情况;
S2:启动电动开合板打开通入口,然后启动电磁阀门,让瓦斯罐体内部的瓦斯通过连通的瓦斯管进入应力腔内部与煤块实验样本进行结合;
S3:启动拉合电动杆,让其带动拉合板进行移动抽出,如此应力腔底部煤块实验样本失去支撑力,同时在上方和两侧等综合作用力下其内部进行坍塌,并且通过观察腔体进行突出,此时设置在观察腔体侧面的摄像头进行拍摄记录,此时煤块实验样本在重力作用下掉入接料箱体当中;
S4:关闭电磁阀门停止瓦斯的供应,接着启动抽气风扇,让装置内部的瓦斯通过抽气管抽出到瓦斯净化器进行净化;
S5:对接料箱体施加作用力让其抽出,对接料箱体内部的煤块实验样本破坏程度进行记录分析。
本发明提供了一种煤与瓦斯突出模拟实验装置及其方法,具备以下有益效果:
1、该煤与瓦斯突出模拟实验装置设置有动力连接板,通过螺纹连接的压板能够方便其进行安拆,从而方便对其进行更换,通过设置的电磁阀门能够对瓦斯罐体进行自动开启和闭合,实现电脑自动控制,从而方便实验,设置的弹性粘合板能够让压板与煤块形成良好的受力接触面,从而提高受力效果;设置的电动开合板能够在压合时进行闭合,避免煤块进入管道堵塞管道的情况,在需要通过瓦斯时进行自动开启,方便瓦斯的通入,方便实验。
2、该煤与瓦斯突出模拟实验装置设置有侧面施力板,通过滑动的侧面施力板能够让其进行快速移动,且移动的更加稳定,从而提高施压的效果;通过设置的电动施力杆能够对侧面施力板提供动力,从而让其对煤块施压应力,且电动施力杆能够和电脑控制端进行连接,精确控制作用力的大小,从而提高实验的精确度。
3、该煤与瓦斯突出模拟实验装置设置有拉合板,通过设置的拉合板能够对煤块底部进行有效支撑,且滑动的拉合板能够使拉合板移动的更加稳定,从而提高拉合板受力稳定性,通过连接的拉合电动杆能够对拉合板提供动力让其进行自动移动,从而避免人工作用的情况,其控制端可连接电脑进行精准控制;设置的观察腔体能够为突出的煤块进行良好的承接,从而可通过设置的摄像头对突出的煤块进行拍摄分析。
4、该煤与瓦斯突出模拟实验装置设置有抽气风扇,通过设置的抽气风扇能够对瓦斯进行有效的抽搐,从而通过连通的瓦斯净化器对实验后的瓦斯进行净化,避免散发到周围环境导致人员中毒的情况。
5、该煤与瓦斯突出模拟实验装置设置有接料箱体,通过设置的接料箱体能够对突出的煤块进行有效承接,从而方便对其进行观察,避免拆开装置进行观看的情况,从而方便对实验结果的观察,且设置的接料箱体还能对煤块进行良好的移动清洁,让实验煤块进行二次利用。
附图说明
图1为本发明主视结构示意图;
图2为本发明的通入口内部结构示意图;
图3为本发明的拉合板、拉合滑块、拉合滑槽和拉合电动杆连接结构示意图;
图4为本发明图1中A处局部放大结构示意图;
图5为本发明图1中B处局部放大结构示意图。
图中:1、实验壳体;2、动力连接板;3、压板;4、瓦斯罐体;5、电磁阀门;6、瓦斯管;7、通入口;8、电动开合板;9、瓦斯滑块;10、瓦斯滑槽;11、弹性粘合板;12、应力腔;13、侧面施力板;14、施力滑块;15、施力滑槽;16、电动施力杆;17、拉合板;18、拉合滑块;19、拉合滑槽;20、拉合电动杆;21、观察腔体;22、摄像头;23、抽气管;24、抽气风扇;25、瓦斯净化器;26、接料箱体;27、滑轮;28、滑道。
具体实施方式
下面将结合本发明实施例中的附图,对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本发明一部分实施例,而不是全部的实施例。
在本发明的描述中,除非另有说明,“多个”的含义是两个或两个以上;术语“上”、“下”、“左”、“右”、“内”、“外”、“前端”、“后端”、“头部”、“尾部”等指示的方位或位置关系为基于附图所示的方位或位置关系,仅是为了便于描述本发明和简化描述,而不是指示或暗示所指的装置或元件必须具有特定的方位、以特定的方位构造和操作,因此不能理解为对本发明的限制。此外,术语“第一”、“第二”、“第三”等仅用于描述目的,而不能理解为指示或暗示相对重要性。
在本发明的描述中,需要说明的是,除非另有明确的规定和限定,术语“相连”、“连接”应做广义理解,例如,可以是固定连接,也可以是可拆卸连接,或一体地连接;可以是机械连接,也可以是电连接;可以是直接相连,也可以通过中间媒介间接相连。对于本领域的普通技术人员而言,可以具体情况理解上述术语在本发明中的具体含义。
请参阅图1至图5,本发明提供一种技术方案:一种煤与瓦斯突出模拟实验装置及其方法,包括实验壳体1和滑道28,实验壳体1的内部设置有动力连接板2,且动力连接板2的下方连接有压板3,动力连接板2的一侧设置有瓦斯罐体4,且瓦斯罐体4的下方安装有电磁阀门5,电磁阀门5的下方连接有瓦斯管6,压板3的内部设置有通入口7,且通入口7的内部设置有电动开合板8,电动开合板8的两侧均连接有瓦斯滑块9,且瓦斯滑块9的外表面连接有瓦斯滑槽10,压板3的底部连接有弹性粘合板11,弹性粘合板11的下方设置有应力腔12,且应力腔12的两侧均设置有侧面施力板13,侧面施力板13的上下两方均连接有施力滑块14,且施力滑块14的外表面连接有施力滑槽15,侧面施力板13的一侧端面连接有电动施力杆16,应力腔12的下方设置有拉合板17,且拉合板17的两侧均连接有拉合滑块18,拉合滑块18的外表面连接有拉合滑槽19,拉合板17的后端连接有拉合电动杆20,且拉合板17的下方设置有观察腔体21,观察腔体21的一侧设置有摄像头22,且观察腔体21的另一侧设置有抽气管23,抽气管23的一侧端部连接有抽气风扇24,且抽气风扇24的一侧设置有瓦斯净化器25,观察腔体21的下方设置有接料箱体26,且接料箱体26的两侧均连接有滑轮27,滑道28位于滑轮27的外表面。
发明中:动力连接板2与压板3之间为螺纹连接,且瓦斯罐体4通过电磁阀门5和瓦斯管6与通入口7之间构成连通结构,并且压板3与弹性粘合板11之间为粘合连接;通过螺纹连接的压板3能够方便其进行安拆,从而方便对其进行更换,通过设置的电磁阀门5能够对瓦斯罐体4进行自动开启和闭合,实现电脑自动控制,从而方便实验,设置的弹性粘合板11能够让压板3与煤块形成良好的受力接触面,从而提高受力效果。
发明中:电动开合板8与瓦斯滑块9之间为固定连接,且电动开合板8通过瓦斯滑块9与瓦斯滑槽10之间构成滑动结构;设置的电动开合板8能够在压合时进行闭合,避免煤块进入管道堵塞管道的情况,在需要通过瓦斯时进行自动开启,方便瓦斯的通入,方便实验。
发明中:侧面施力板13与施力滑块14之间为固定连接,且侧面施力板13通过施力滑块14与施力滑槽15之间构成滑动结构;通过滑动的侧面施力板13能够让其进行快速移动,且移动的更加稳定,从而提高施压的效果。
发明中:电动施力杆16与侧面施力板13之间为螺纹连接,且电动施力杆16与侧面施力板13之间构成伸缩结构;通过设置的电动施力杆16能够对侧面施力板13提供动力,从而让其对煤块施压应力,且电动施力杆16能够和电脑控制端进行连接,精确控制作用力的大小,从而提高实验的精确度。
发明中:拉合板17与拉合滑块18之间为焊接,且拉合板17通过拉合滑块18与拉合滑槽19之间构成滑动结构,且拉合电动杆20与拉合板17之间为螺纹连接;通过设置的拉合板17能够对煤块底部进行有效支撑,且滑动的拉合板17能够使拉合板17移动的更加稳定,从而提高拉合板17受力稳定性,通过连接的拉合电动杆20能够对拉合板17提供动力让其进行自动移动,从而避免人工作用的情况,其控制端可连接电脑进行精准控制。
发明中:观察腔体21为梯形结构,且摄像头22与实验壳体1之间为螺纹连接;设置的观察腔体21能够为突出的煤块进行良好的承接,从而可通过设置的摄像头22对突出的煤块进行拍摄分析。
发明中:观察腔体21通过抽气管23和抽气风扇24与瓦斯净化器25之间构成连通结构,且抽气风扇24与实验壳体1之间为螺纹连接;通过设置的抽气风扇24能够对瓦斯进行有效的抽搐,从而通过连通的瓦斯净化器25对实验后的瓦斯进行净化,避免散发到周围环境导致人员中毒的情况。
发明中:接料箱体26与滑轮27之间为活动连接去,且接料箱体26通过滑轮27和滑道28与实验壳体1之间构成滑动结构;通过设置的接料箱体26能够对突出的煤块进行有效承接,从而方便对其进行观察,避免拆开装置进行观看的情况,从而方便对实验结果的观察,且设置的接料箱体26还能对煤块进行良好的移动清洁,让实验煤块进行二次利用。
发明中:一种煤与瓦斯突出模拟实验装置的使用方法包括以下步骤:
S1:制作煤块实验样本放入应力腔12内部,然后启动电动施力杆16,让其带动侧面施力板13对应力腔12内部的煤块实验样本施加作用力,让煤块实验样本压合到一定状态后停止压合,期间启动压板3,让其堵住应力腔12上方的缺口,避免煤块实验样本压出的情况;
S2:启动电动开合板8打开通入口7,然后启动电磁阀门5,让瓦斯罐体4内部的瓦斯通过连通的瓦斯管6进入应力腔12内部与煤块实验样本进行结合;
S3:启动拉合电动杆20,让其带动拉合板17进行移动抽出,如此应力腔12底部煤块实验样本失去支撑力,同时在上方和两侧等综合作用力下其内部进行坍塌,并且通过观察腔体21进行突出,此时设置在观察腔体21侧面的摄像头22进行拍摄记录,此时煤块实验样本在重力作用下掉入接料箱体26当中;
S4:关闭电磁阀门5停止瓦斯的供应,接着启动抽气风扇24,让装置内部的瓦斯通过抽气管23抽出到瓦斯净化器25进行净化;
S5:对接料箱体26施加作用力让其抽出,对接料箱体26内部的煤块实验样本破坏程度进行记录分析。
综上,该煤与瓦斯突出模拟实验装置及其方法,使用时,首先,对应力腔12内部加入煤块,然后启动动力连接板2,压板3与动力连接板2螺纹连接,压板3向下移动到应力腔12加料顶口,然后启动电动施力杆16,侧面施力板13与电动施力杆16螺纹连接,侧面施力板13对应力腔12内部煤块施加作用力,施力滑块14与侧面施力板13固定连接,施力滑块14产生作用力,在该力作用下施力滑块14通过施力滑槽15进行移动,此时煤块发生形变压实,形变的煤块会与上方的弹性粘合板11进行接触,此时与弹性粘合板11粘合连接的压板3会避免煤块溢出,接着启动电动开合板8,瓦斯滑块9与电动开合板8固定连接,瓦斯滑块9产生作用力,在该力作用下瓦斯滑块9通过瓦斯滑槽10在其内部进行移动,移动完毕后,启动电磁阀门5,瓦斯罐体4通过瓦斯管6和通入口7与应力腔12连通,从而瓦斯罐体4内部的瓦斯进入应力腔12内部并与应力腔12内部的煤块结合,达到一定数值时关闭电磁阀门5,接着启动拉合电动杆20,拉合板17与拉合电动杆20螺纹连接,拉合板17产生作用力,拉合滑块18与拉合板17焊接,拉合滑块18产生作用力,在该力作用下拉合滑块18通过拉合滑槽19进行移动,抽出的拉合板17会让煤块下方失去支撑力,此时煤块会在作用用力下突出到观察腔体21内,设置的摄像头22对突出的煤块进行摄像,进过观察腔体21后,煤块继续下落到接料箱体26当中,此时启动抽气风扇24,抽气管23通过抽气风扇24与瓦斯净化器25相连通,如此抽气管23会把实验壳体1内部的瓦斯抽离净化,当要出料时,对接料箱体26施加作用力,滑轮27与接料箱体26活动连接,滑轮27产生作用力,在该力作用下滑轮27通过滑道28进行滑动出料。
以上,仅为本发明较佳的具体实施方式,但本发明的保护范围并不局限于此,任何熟悉本技术领域的技术人员在本发明揭露的技术范围内,根据本发明的技术方案及其发明构思加以等同替换或改变,都应涵盖在本发明的保护范围之内。
Claims (10)
1.一种煤与瓦斯突出模拟实验装置,包括实验壳体(1)和滑道(28),其特征在于:所述实验壳体(1)的内部设置有动力连接板(2),且动力连接板(2)的下方连接有压板(3),所述动力连接板(2)的一侧设置有瓦斯罐体(4),且瓦斯罐体(4)的下方安装有电磁阀门(5),所述电磁阀门(5)的下方连接有瓦斯管(6),所述压板(3)的内部设置有通入口(7),且通入口(7)的内部设置有电动开合板(8),所述电动开合板(8)的两侧均连接有瓦斯滑块(9),且瓦斯滑块(9)的外表面连接有瓦斯滑槽(10),所述压板(3)的底部连接有弹性粘合板(11),所述弹性粘合板(11)的下方设置有应力腔(12),且应力腔(12)的两侧均设置有侧面施力板(13),所述侧面施力板(13)的上下两方均连接有施力滑块(14),且施力滑块(14)的外表面连接有施力滑槽(15),所述侧面施力板(13)的一侧端面连接有电动施力杆(16),所述应力腔(12)的下方设置有拉合板(17),且拉合板(17)的两侧均连接有拉合滑块(18),所述拉合滑块(18)的外表面连接有拉合滑槽(19),所述拉合板(17)的后端连接有拉合电动杆(20),且拉合板(17)的下方设置有观察腔体(21),所述观察腔体(21)的一侧设置有摄像头(22),且观察腔体(21)的另一侧设置有抽气管(23),所述抽气管(23)的一侧端部连接有抽气风扇(24),且抽气风扇(24)的一侧设置有瓦斯净化器(25),所述观察腔体(21)的下方设置有接料箱体(26),且接料箱体(26)的两侧均连接有滑轮(27),所述滑道(28)位于滑轮(27)的外表面。
2.根据权利要求1所述的一种煤与瓦斯突出模拟实验装置,其特征在于:所述动力连接板(2)与压板(3)之间为螺纹连接,且瓦斯罐体(4)通过电磁阀门(5)和瓦斯管(6)与通入口(7)之间构成连通结构,并且压板(3)与弹性粘合板(11)之间为粘合连接。
3.根据权利要求1所述的一种煤与瓦斯突出模拟实验装置,其特征在于:所述电动开合板(8)与瓦斯滑块(9)之间为固定连接,且电动开合板(8)通过瓦斯滑块(9)与瓦斯滑槽(10)之间构成滑动结构。
4.根据权利要求1所述的一种煤与瓦斯突出模拟实验装置,其特征在于:所述侧面施力板(13)与施力滑块(14)之间为固定连接,且侧面施力板(13)通过施力滑块(14)与施力滑槽(15)之间构成滑动结构。
5.根据权利要求1所述的一种煤与瓦斯突出模拟实验装置,其特征在于:所述电动施力杆(16)与侧面施力板(13)之间为螺纹连接,且电动施力杆(16)与侧面施力板(13)之间构成伸缩结构。
6.根据权利要求1所述的一种煤与瓦斯突出模拟实验装置,其特征在于:所述拉合板(17)与拉合滑块(18)之间为焊接,且拉合板(17)通过拉合滑块(18)与拉合滑槽(19)之间构成滑动结构,且拉合电动杆(20)与拉合板(17)之间为螺纹连接。
7.根据权利要求1所述的一种煤与瓦斯突出模拟实验装置,其特征在于:所述观察腔体(21)为梯形结构,且摄像头(22)与实验壳体(1)之间为螺纹连接。
8.根据权利要求1所述的一种煤与瓦斯突出模拟实验装置,其特征在于:所述观察腔体(21)通过抽气管(23)和抽气风扇(24)与瓦斯净化器(25)之间构成连通结构,且抽气风扇(24)与实验壳体(1)之间为螺纹连接。
9.根据权利要求1所述的一种煤与瓦斯突出模拟实验装置,其特征在于:所述接料箱体(26)与滑轮(27)之间为活动连接去,且接料箱体(26)通过滑轮(27)和滑道(28)与实验壳体(1)之间构成滑动结构。
10.根据权利要求1-9任意一项所述的,一种煤与瓦斯突出模拟实验装置,其特征在于:所述一种煤与瓦斯突出模拟实验装置的使用方法包括以下步骤:
S1:制作煤块实验样本放入应力腔(12)内部,然后启动电动施力杆(16),让其带动侧面施力板(13)对应力腔(12)内部的煤块实验样本施加作用力,让煤块实验样本压合到一定状态后停止压合,期间启动压板(3),让其堵住应力腔(12)上方的缺口,避免煤块实验样本压出的情况;
S2:启动电动开合板(8)打开通入口(7),然后启动电磁阀门(5),让瓦斯罐体(4)内部的瓦斯通过连通的瓦斯管(6)进入应力腔(12)内部与煤块实验样本进行结合;
S3:启动拉合电动杆(20),让其带动拉合板(17)进行移动抽出,如此应力腔(12)底部煤块实验样本失去支撑力,同时在上方和两侧等综合作用力下其内部进行坍塌,并且通过观察腔体(21)进行突出,此时设置在观察腔体(21)侧面的摄像头(22)进行拍摄记录,此时煤块实验样本在重力作用下掉入接料箱体(26)当中;
S4:关闭电磁阀门(5)停止瓦斯的供应,接着启动抽气风扇(24),让装置内部的瓦斯通过抽气管(23)抽出到瓦斯净化器(25)进行净化;
S5:对接料箱体(26)施加作用力让其抽出,对接料箱体(26)内部的煤块实验样本破坏程度进行记录分析。
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