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公开(公告)号:CN107575204B
公开(公告)日:2019-04-02
申请号:CN201711021085.1
申请日:2017-10-26
Applicant: 重庆大学
Abstract: 本发明公开了一种煤矿井下割缝保压导向压裂增加煤层透气性的方法,适用于低透气煤层的增透作业。该种导向压裂增透方法的特点在于在布置压裂孔的同时也布置导向孔,并根据煤层地质状况设计出合适的割缝参数,对压裂孔和导向孔进行割缝,之后对导向孔保持一定的水压,对压裂孔进行水力压裂。该导向压裂方法与常规水力压裂相比能够有效引导裂缝扩展,达到对裂缝扩展的控制效果,减少水力压裂“空白带”,增大压裂孔的压裂范围;同时该方法能使煤体产生局部卸压区,有效降低水力压裂的起裂压力,克服了破坏顶底板并造成次生灾害等缺点,强化裂缝形态,最终达到增强压裂效果、高效抽采瓦斯的目的。
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公开(公告)号:CN109342207A
公开(公告)日:2019-02-15
申请号:CN201811481613.6
申请日:2018-12-05
Applicant: 重庆大学
Abstract: 本发明属岩石力学性能检测技术领域,特别是一种三轴压缩条件下观测岩石全场变形的试验方法,包括步骤a:制作岩石试件;步骤b:选用透明材料制作用于放置所述岩石试件的可封闭的压力室;步骤c、将所述岩石试件放置于所述压力室内;步骤d:设置具有压迫部的压迫机构,使所述压迫部与所述岩石试件之间为压迫配合;步骤e:安装泵机,使所述泵机与所述压力室的内侧相连通,封闭所述压力室;步骤f:安装拍摄机构,使所述拍摄机构对准放置在所述压力室内的所述岩石试件;步骤g:开启所述泵机,使所述泵机向所述压力室内泵入具有一定压力的透明液体,调节所述压迫机构,使所述压迫部压迫所述岩石试件;步骤h:开启所述拍摄机构,使所述拍摄机构对所述岩石试件进行拍摄。
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公开(公告)号:CN102721525B
公开(公告)日:2015-04-22
申请号:CN201210231175.4
申请日:2012-07-05
Applicant: 重庆大学
Abstract: 本发明公开一种淹没射流测试箱及测试方法,包括箱体、射流进水口、视窗、压力表接口、放气口、夹持器、进给装置接口、液流阀口和泄流口等。其可以在实验室实验过程中,提供淹没流场环境,模拟接近工程实际的淹没射流;结合其他测试仪器,观测淹没射流流场结构;结合三维激光粒子成像测速仪(3DPIV)系统观测淹没条件下喷嘴出口处射流等速核;分析不同喷嘴射流流场结构的变化,优化喷嘴内部结构;分析淹没磨料射流测试中磨料颗粒的加速机理与分布情况;同时,还可以用于淹没条件下切割、冲蚀物料的观测实验。本发明结构简单,操作方便,容易更换喷嘴,具有多种测试功能,与其他射流测试装置相比,不仅能够测试淹没条件下射流的流场结构,同时可以多次重复利用,节约实验经费。
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公开(公告)号:CN102977869A
公开(公告)日:2013-03-20
申请号:CN201210578643.5
申请日:2012-12-27
Applicant: 重庆大学
Abstract: 一种煤矿井下高压水力压裂封孔材料及封孔工艺,其中封孔材料由水泥100份,Ms型早强减水剂2~4份,聚丙烯纤维0.08~0.5份,水60份组成。封孔工艺包括:在煤岩体上钻一钻孔,施工至煤层顶板,再扩孔至煤层底板,压裂管送入孔底,注浆管送入到煤层底板处,返浆管设在孔口封堵段前端。孔口段采用AB胶加棉纱封堵。由注浆管向孔内注入该封孔材料,待返浆管返浆后,关闭返浆管截止阀,继续注浆,当压裂孔有水流出时,放空注浆管内浆液,待浆体凝固之后,二次注浆,最后后固结。本发明的优点在于:封孔材料具有收缩小、抗压强度和抗冲击韧性高的优点。在高压水力压裂冲击载荷作用下,具有良好的密封性能和抗高压性能,同时该材料成本低廉,施工方便;封孔工艺简单,封孔深度满足要求,成功率高。
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公开(公告)号:CN118347831A
公开(公告)日:2024-07-16
申请号:CN202410278038.9
申请日:2024-03-12
Applicant: 重庆大学
Abstract: 本发明公开了一种煤岩断层型冲击地压剪切测试用减摩板及其试验方法,包括剪切试验机和一类减摩板,剪切试验机两侧分别设置有两块一类减摩板,每块一类减摩板均通过吊装体与剪切试验机内顶壁连接,吊装体底端螺接有滚排压垫,滚排压垫内壁两侧分别设置有两块第一挡板,两块第一挡板间通过两块第二挡板连接,第一挡板和第二挡板间通过螺钉连接,两块第一挡板间穿设有多个第一滚轴,第一滚轴与第一挡板转动连接,滚排压垫一侧滑动卡设有第一活动板,第一滚轴外缘与第一活动板内侧接触,滚排压垫两侧螺接的螺钉卡设在第一活动板两侧开设的限位槽内。本发明可以在断层褶皱条件下进行地质灾害发生规律研究,提高了煤岩体的试验装置的断层状态还原能力。
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公开(公告)号:CN109471378B
公开(公告)日:2021-06-25
申请号:CN201811492209.9
申请日:2018-12-07
Applicant: 重庆大学
Abstract: 本发明公开了突出煤层多物理场参数可视化采集方法及系统,其特征在于,包括以下步骤:S1:采集传感器的数据并保存:采集并保存突出煤层中第一传感器和第二传感器的参数数据以及相对应的时间,并记录第一传感器和第二传感器相对应的空间坐标;S2:对采集的数据进行处理:对采集的参数数据进行噪声去除、物理值计算、平面插值处理,根据已观测点的参数数据计算突出煤层未测点的参数数据;S3:将处理后的数据可视化,用于反映突出煤层参数的变化。通过本发明,可建立突出煤层中气压、温度等物理场参数的三维云图,实时观测突出煤层任意位置的参数变化。
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公开(公告)号:CN102977869B
公开(公告)日:2014-11-12
申请号:CN201210578643.5
申请日:2012-12-27
Applicant: 重庆大学
Abstract: 一种煤矿井下高压水力压裂封孔材料及封孔工艺,其中封孔材料由水泥100份,Ms型早强减水剂2~4份,聚丙烯纤维0.08~0.5份,水60份组成。封孔工艺包括:在煤岩体上钻一钻孔,施工至煤层顶板,再扩孔至煤层底板,压裂管送入孔底,注浆管送入到煤层底板处,返浆管设在孔口封堵段前端。孔口段采用AB胶加棉纱封堵。由注浆管向孔内注入该封孔材料,待返浆管返浆后,关闭返浆管截止阀,继续注浆,当压裂孔有水流出时,放空注浆管内浆液,待浆体凝固之后,二次注浆,最后后固结。本发明的优点在于:封孔材料具有收缩小、抗压强度和抗冲击韧性高的优点。在高压水力压裂冲击载荷作用下,具有良好的密封性能和抗高压性能,同时该材料成本低廉,施工方便;封孔工艺简单,封孔深度满足要求,成功率高。
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公开(公告)号:CN103924925A
公开(公告)日:2014-07-16
申请号:CN201410189992.7
申请日:2014-05-07
Applicant: 重庆大学
IPC: E21B7/18
Abstract: 一种水力喷射自进式钻孔方法及装置,包括水箱、高压泵、高压储能罐、高压软管供给装置、钻机、定向器、高压软管、转向器、钻杆、自进式钻头。其是先在煤层中钻先导孔,在先导孔内安装转向器,应用自进式钻头沿钻杆进入转向器,经转向器导向使自进式钻头沿先导孔径向打孔,待径向孔钻进至预定钻进深度时,退出自进式钻头至转向器位置,通过变换定向器档位调整转向器角度,进行另一个方向的径向孔钻进,重复打孔后形成以先导孔为主干,径向孔周围发散的树状钻孔系统来进行瓦斯抽采工作。本发明结构简单,操作方便,可以显著减少瓦斯抽采孔数量,能增大单个钻孔卸压范围,有效提高煤层透气性,缩短瓦斯抽采时间,同时能有效提高单孔瓦斯抽采量。
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公开(公告)号:CN103334723A
公开(公告)日:2013-10-02
申请号:CN201310287216.6
申请日:2013-07-09
Applicant: 重庆大学
IPC: E21B43/114
Abstract: 一种煤矿井下水力割缝自吸式磨料射流发生装置,包括前端割缝器和自吸装置,自吸装置由腔体、位于腔体内的喉管、位于腔体后端的进口喷嘴及端盖组成,喉管装在腔体内的前部,前端为加速腔,后端为吸入腔;进口喷嘴装在腔体内的后部,其前端出口正对喉管的后端中心,且其前端直径小于喉管后端的喇叭口的口径。腔体的壁上径向设吸入孔,通过进口喷嘴的前端出口的外周空间与喉管后端的喇叭口相同;吸入孔内安装有过滤装置。自吸装置的前端外壁上设有割缝器连接结构,与前端割缝器连接,后端连接端盖,后端设有钻杆连接端。本发明可使割缝产生的煤粒经过滤网筛选,进入自吸装置内部,充分混合后从径向喷嘴喷出,形成后混合式磨料射流,增加水力切槽的深度和宽度,并可切割坚硬煤体及矸石,割缝效果显著提高。
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公开(公告)号:CN110617915A
公开(公告)日:2019-12-27
申请号:CN201910929755.2
申请日:2019-09-29
Applicant: 重庆大学
IPC: G01L25/00
Abstract: 本发明公开一种煤与瓦斯突出动压传感器的标定系统和方法,包括气体产生装置、气体分流装置、N个动压传感器和终端;所述气体产生装置的输出端与所述气体分流装置的输入端连接,所述气体分流装置的输出端与所述动压传感器的输入端连接,所述动压传感器的输出端与所述终端连接。本发明通过对气体进行平均分流,流经出气通道进入相对应的动压传感器,以检测每个出气通道中气体压力值并显示在终端上。若压力数值一致,则表明动压传感器的压力测量一致性较好;若压力数值不一致,则可通过终端调整动压传感器的参数使得动压传感器测量的压力数值一致,以提高煤与瓦斯突出过程中气-固两相流瞬态冲击压力测量一致性。
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