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公开(公告)号:CN105758561B
公开(公告)日:2018-02-02
申请号:CN201610208284.2
申请日:2016-04-05
Applicant: 中国矿业大学
IPC: G01L1/02
Abstract: 一种基于可视化均布水压致裂地应力测量装置及方法,属于基地应力测量装置及方法。步骤:1、选取测试地应力围岩;2、施工钻孔,使用相关钻机对煤岩体施工钻孔;3、设备安装,使用液压提升装置将水压致裂及监测装置抬升到围岩地应力测试段并固定;4、注液加压使用隔爆高压泵通过增压软管对套环软管进行注水加压,实现间接水压致裂测地应力,打开压力传感器和拍摄仪,监测应力变化及围岩变形;5、关泵,当套环软管持续对围岩加压直至围岩裂隙完全开裂关闭高压泵;6、卸压,当地应力测试段内的压力趋于平稳时,解除本次测试段内的压力;7、重复上述4、5、6三个步骤3‑5次,取得应力参量,判断岩石的破裂和裂缝的延伸状态,并处理数据。
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公开(公告)号:CN106771058A
公开(公告)日:2017-05-31
申请号:CN201611091363.6
申请日:2016-12-01
Applicant: 中国矿业大学
IPC: G01N33/24
CPC classification number: G01N33/24
Abstract: 本发明公开了一种模拟巷道综掘工艺的实验方法,属于相似模拟实验基础研究领域。模型铺设至巷道处时,预埋与设计巷道等尺寸的块体石蜡块体,根据加热棒热能辐射范围和块体石蜡受热熔化情况,在块体石蜡块体上开加热孔和导流孔;在实验架的盖板对应巷道处开与块体石蜡相同的加热孔和导流孔,将加热棒和带加热层导流管顺序嵌入孔内并编号;实验过程中,根据加热棒编号选择性控制加热,使熔化的块体石蜡沿就近的带加热层导流管流出,实现不同截割顺序、不同截割路径条件下巷道模拟开挖。本发明适用于模拟巷道综掘工艺,符合生产实践,易操作易实施。
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公开(公告)号:CN106761747A
公开(公告)日:2017-05-31
申请号:CN201611094450.7
申请日:2016-12-01
Applicant: 中国矿业大学
Abstract: 本发明公开了一种高瓦斯矿井无氧工作面的回采方法,属于煤矿安全开采技术领域。针对高瓦斯矿井未受扰动的首采煤层且煤层顶板裂隙未与地面导通的工作面,在进风顺槽和运输顺槽内分别设置柔性密闭墙,在对应顺槽的柔性密闭墙上分别设置制氮系统和空调机组,形成无氧作业环境,在回采空间内设置气体及温度监测监控系统,对气体含量和温度实时监测;当回采空间内的氧浓度低于5%时,开始回采作业,随着工作面的推进移动柔性密闭墙,连续回采至停采线;当氧浓度达到或超过8%时,电源自动切断,停止生产作业;当回采空间内的温度超过26℃时,采取强制冷措施,使工作环境温度下降至15~20℃,有效避免了瓦斯事故发生,实现了工作面安全开采,易操作易实施。
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公开(公告)号:CN103954197B
公开(公告)日:2017-01-04
申请号:CN201410186842.0
申请日:2014-05-05
Applicant: 中国矿业大学
IPC: G01B5/02
Abstract: 一种巷道表面位移、深部位移同位测量方法。在巷道内至少布置一个测站,在测站同一垂直断面上顶板和两帮中部施工钻孔,安装深部位移计;在深部位移计装置上标记巷道表面位移观测点,按照“十字”观测法,测量巷道表面位移;根据公式Si=│(Bn-B1)│-(S读ni-S读1i),计算得出深部位移真实值。常规巷道表面位移和深部位移测站布置在两个断面上,直接利用表面位移观测值,根据公式Si=│(Bn-B1)│-(S读in-S读i1),得到深部真实位移值不精确,可将巷道表面位移和深部位移测站布置在一个断面上,消除因不同断面测量数据引起的误差,使结果更真实。该方法操作简单,安全可靠,正确率高,具有广泛的实用性和推广。
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公开(公告)号:CN103644887B
公开(公告)日:2016-03-02
申请号:CN201310593627.8
申请日:2013-11-21
Applicant: 中国矿业大学
IPC: G01B21/32
Abstract: 一种制备模拟巷道变形实验模型的方法,当模型箱内的填充模拟材料充填至设定位置时,在模型箱的中部设定模拟巷道的位置,放置设定尺寸的模拟巷道元件,在模拟巷道元件的左、右两侧及顶部位置分别设置带有多个锚杆元件孔的木板;从左、右两侧带有多个锚杆元件孔的木板下部开始插装头部带有钩子的锚杆元件,直至顶部带孔木板,同时向模型箱内填充模拟材料,直至填充模拟材料充满模型箱,并压实;待填充模拟材料成型后,抽出模拟巷道元件,并取下木板,完成模拟巷道的模型制备。通过巷道元件及木板的尺寸可以控制模型中巷道的大小,通过木板的厚度可以控制锚杆元件的外露长度,通过调节木板上小孔的位置可以改变锚杆元件在模型中的排列方式。
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公开(公告)号:CN104061013A
公开(公告)日:2014-09-24
申请号:CN201410284535.6
申请日:2014-06-23
Applicant: 中国矿业大学
Abstract: 一种利用冻结法提高低透煤层渗透性的方法及装置,属于提高煤层渗透性的方法及装置。装置包括:冻结循环系统、制冷循环系统和冷凝水循环系统;方法是在巷道和工作面布置完成后,利用冻结法的原理在煤岩体中布置冻结管路,在巷道中安装制冷循环系统和冷凝水循环系统,向煤体中进行钻深孔注水并封闭钻孔,运行制冷系统进行冻结,冷冻完成后,先前钻孔注入的水凝结,水凝结有9%的膨胀率,导致煤岩体中的裂隙增加;冻结完成后,关闭制冷循环系统和冷凝水循环系统,井下的高温环境煤岩体自然解冻,待煤岩体钻孔中的水解冻后再次注水封孔并循环冻融过程。数次循环后,煤体的裂隙明显增加,提高了煤岩体的渗透性,实现煤岩体中赋存瓦斯的抽采率的提高。
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公开(公告)号:CN105758561A
公开(公告)日:2016-07-13
申请号:CN201610208284.2
申请日:2016-04-05
Applicant: 中国矿业大学
IPC: G01L1/02
CPC classification number: G01L1/02
Abstract: 一种基于可视化均布水压致裂地应力测量装置及方法,属于基地应力测量装置及方法。步骤:1、选取测试地应力围岩;2、施工钻孔,使用相关钻机对煤岩体施工钻孔;3、设备安装,使用液压提升装置将水压致裂及监测装置抬升到围岩地应力测试段并固定;4、注液加压使用隔爆高压泵通过增压软管对套环软管进行注水加压,实现间接水压致裂测地应力,打开压力传感器和拍摄仪,监测应力变化及围岩变形;5、关泵,当套环软管持续对围岩加压直至围岩裂隙完全开裂关闭高压泵;6、卸压,当地应力测试段内的压力趋于平稳时,解除本次测试段内的压力;7、重复上述4、5、6三个步骤3?5次,取得应力参量,判断岩石的破裂和裂缝的延伸状态,并处理数据。
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公开(公告)号:CN105445101A
公开(公告)日:2016-03-30
申请号:CN201510772876.2
申请日:2015-11-12
Applicant: 中国矿业大学
Abstract: 本发明公开的一种可调节对中的劈裂法测定岩石抗拉强度实验夹具及方法,夹具包括支座、压块,支座的内侧设有对中夹板,支座的后侧设有对中调节器,支座与压块相对的底板上对称设有在同一轴线上的劈尖;对中夹板包括顶靠在试件两侧的右对中夹板和左对中夹板,对中调节器外壳上粗调旋钮对应控制粗调齿轮,细调旋钮对应细调齿轮。调节齿条分上下两个,中间布置粗调齿轮和平衡齿轮与上下齿条啮合,细调齿轮与粗调齿轮啮合。齿条通过伸出槽口的连接短杆与对中夹板连接。齿轮齿条的啮合带动对称布置的对中夹板调整试件的对中位置,定位精度高,操作安全简单,保证实验过程中试件的受力状态严格符合要求,使用寿命长。
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公开(公告)号:CN103644887A
公开(公告)日:2014-03-19
申请号:CN201310593627.8
申请日:2013-11-21
Applicant: 中国矿业大学
IPC: G01B21/32
Abstract: 一种制备模拟巷道变形实验模型的方法,当模型箱内的填充模拟材料充填至设定位置时,在模型箱的中部设定模拟巷道的位置,放置设定尺寸的模拟巷道元件,在模拟巷道元件的左、右两侧及顶部位置分别设置带有多个锚杆元件孔的木板;从左、右两侧带有多个锚杆元件孔的木板下部开始插装头部带有钩子的锚杆元件,直至顶部带孔木板,同时向模型箱内填充模拟材料,直至填充模拟材料充满模型箱,并压实;待填充模拟材料成型后,抽出模拟巷道元件,并取下木板,完成模拟巷道的模型制备。通过巷道元件及木板的尺寸可以控制模型中巷道的大小,通过木板的厚度可以控制锚杆元件的外露长度,通过调节木板上小孔的位置可以改变锚杆元件在模型中的排列方式。
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公开(公告)号:CN103291304A
公开(公告)日:2013-09-11
申请号:CN201310263234.0
申请日:2013-06-28
Applicant: 中国矿业大学
IPC: E21C41/18
Abstract: 一种综采工作面超采高顶煤的回收方法,尤其适用于煤质松软破碎节理异常发育的厚或中厚三软煤层。在液压支架前探梁的几何中心开一个前探梁中心孔,当采煤机截割采高以下煤层推进时,采高以上至顶板之间未经采煤机截割、且没有垮落的煤通过前探梁中心孔漏至工作面刮板输送机上,随采煤机截割的煤一并运出;在液压支架的整个支撑过程中,采高以上至顶板之间的煤可以通过该孔漏至工作面刮板输送机,而块度较大的顶板则无法通过该孔,能够保证采高以上未经采煤机截割的煤炭能够得到充分的回收,最大限度地提高工作面煤炭的回收率。
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