一种应力与渗流作用下煤岩体突水危险区域电位判识方法

    公开(公告)号:CN114088782A

    公开(公告)日:2022-02-25

    申请号:CN202111208052.4

    申请日:2021-10-18

    Abstract: 本发明公开了一种应力与渗流作用下煤岩体突水危险区域电位判识方法,适用于现场煤岩层突水灾害的监测预警。对预制导水通道与诱导空穴的试样施加轴向应力与水介质渗流作用,模拟煤岩体突水灾害孕育发展过程;同时在试样表面布置多个电位测点,测试试样变形破裂过程的电位信号与渗流参数;然后进行电位反演成像,基于隶属度指标定义电位反演值的危险临界值,对试样内部突水危险区域进行判识。本发明的电位反演结果精度高,测试过程近似“无损”,能够为监测预警现场煤岩层突水灾害提供新的技术手段。

    一种基于电位信号的桩基无损实时检测系统及方法

    公开(公告)号:CN111254995B

    公开(公告)日:2021-10-26

    申请号:CN202010107682.1

    申请日:2020-02-21

    Abstract: 本发明公开了一种基于电位信号的桩基无损实时检测系统及方法,适用于在实验室模拟处于地下桩基的受力状态及对桩基损伤的监测,也适用于现场建筑物桩基损伤的监测及评估。实验室条件下桩基的受载采用反力梁加载装置以模拟实际使用时桩基所受到的载荷作用,现场条件下桩基无须施加载荷,在被测桩基表面不同位置安装电极片,通过连接线采集电位信号,根据监测到的桩基表面电位信号变化评估出桩基的损伤情况,实现对桩基是否产生损伤、产生损伤的位置、损伤程度等判定及评估。本发明操作简单,检测效果好,可在不破坏桩基自身结构的条件下实现对深埋于地下桩基安全性的无损检测,并根据连续检测数据的变化规律评估桩基是否产生损伤及破坏。

    一种含瓦斯煤冲击加载过程电位测试装置及方法

    公开(公告)号:CN119470083A

    公开(公告)日:2025-02-18

    申请号:CN202411617885.X

    申请日:2024-11-13

    Abstract: 本发明属于煤矿领域,提供一种含瓦斯煤冲击加载过程电位测试装置及方法,包括试验仓和冲击加载构件,煤样固定在试验仓内部,冲击加载构件与煤样的两端连接,用于向煤样提供冲击力,冲击加载构件包括冲击加载装置、入射杆以及透射杆,入射杆和透射杆与煤样的两端连接,将煤样夹持在试验仓内,透射杆与试验仓的侧壁固定连接,入射杆穿过试验仓的侧壁与试验仓滑动连接,冲击加载装置位于试验仓外,冲击加载装置撞击入射杆,以使入射杆和透射杆相互挤压煤样,其中入射杆和透射杆均为绝缘杆,防止对煤样受到冲击时的电荷变化产生影响。本发明能够减少测试过程中外界因素影响煤样的电位数据变化。

    水力掏煤与割缝联合的采煤工作面端头悬空顶煤落放方法

    公开(公告)号:CN117345237B

    公开(公告)日:2024-08-27

    申请号:CN202311407920.0

    申请日:2023-10-27

    Abstract: 本发明公开了一种水力掏煤与割缝联合的采煤工作面端头悬空顶煤落放方法,利用水力掏煤和水力割缝交替联合作业对综放工作面端头顶煤进行弱化以实现精准控制放顶煤工作面端头悬空顶煤的最大悬空长度,先根据目标综放工作面煤层及其采空区的煤体和围岩的基础力学参数数据、内部孔隙率数据和裂隙分布数据进行建模和数值模拟,获得能够满足顶煤最大悬空长度符合目标要求的优选交替联合弱化顶煤技术参数后在矿井目标综放工作面现场进行“水力掏煤‑顶煤垮落‑水力割缝‑顶煤垮落”的工作面回采。本发明能够在实现有效弱化顶煤力学强度并控制顶煤最大悬空长度的前提下实现精准控制,特别适用于放顶煤工作面端头悬空顶煤的弱化垮落处理。

    一种粗颗粒固含率分布的计算方法

    公开(公告)号:CN117454785B

    公开(公告)日:2024-03-22

    申请号:CN202311291674.7

    申请日:2023-10-07

    Abstract: 本发明公开了一种粗颗粒固含率分布的计算方法,基于改进的半解析CFD‑DEM数值计算模型,在模型中,被分配颗粒体积的流体网格组成的计算域定义为相关域,相关域扩展半径与颗粒半径的比值定义为相关域扩展系数,基于相关域扩展系数的颗粒体积扩展法计算颗粒相关域内流体网格的固含率分布。本粗颗粒固含率分布的计算方法针对液固耦合计算能够实现更好的适用性和更高的计算精度,可以为研究粗颗粒群的液固两相流动特性提供理论指导及数据支持。

    一种粗颗粒固含率分布的计算方法

    公开(公告)号:CN117454785A

    公开(公告)日:2024-01-26

    申请号:CN202311291674.7

    申请日:2023-10-07

    Abstract: 本发明公开了一种粗颗粒固含率分布的计算方法,基于改进的半解析CFD‑DEM数值计算模型,在模型中,被分配颗粒体积的流体网格组成的计算域定义为相关域,相关域扩展半径与颗粒半径的比值定义为相关域扩展系数,基于相关域扩展系数的颗粒体积扩展法计算颗粒相关域内流体网格的固含率分布。本粗颗粒固含率分布的计算方法针对液固耦合计算能够实现更好的适用性和更高的计算精度,可以为研究粗颗粒群的液固两相流动特性提供理论指导及数据支持。

    模拟物理流态化采煤的底槽落煤精细破碎实验系统及方法

    公开(公告)号:CN115452455B

    公开(公告)日:2023-10-20

    申请号:CN202211122648.7

    申请日:2022-09-15

    Abstract: 本发明公开了一种模拟物理流态化采煤的底槽落煤精细破碎实验系统及方法,属于采矿工程领域。包括系统支架,系统支架上设有双动力源,双动力源连接有垂直向下设置的可伸缩采煤钻头,可伸缩采煤钻头下方设有方便拆卸更换的用以模拟钻孔底部包含积水以及落煤的筒状容器;利用电机驱动机械钻头进行竖向移动与周向旋转,对底槽中处于淹没状态的大块落煤进行精细破碎;统计煤体精细破碎后颗粒的粒径与几何形状,基于扁平率、凸度等参数构建综合指标,对碎煤效果进行评估;针对不同现场采煤条件,研究利用机械钻头精细破碎底槽落煤的方法,选择合理的钻头工况参数组合,从而优化现场深部矿井物理流态化采煤的技术方案,指导工程实践。

    基于煤与瓦斯物理流态化同采的石门快速揭煤系统及方法

    公开(公告)号:CN115638018A

    公开(公告)日:2023-01-24

    申请号:CN202211190281.2

    申请日:2022-09-28

    Abstract: 本发明公开了一种基于煤与瓦斯物理流态化同采的石门快速揭煤系统及方法,石门快速揭煤系统包括射流破煤单元、孔口密封单元和水煤分离单元;石门快速揭煤方法包括穿层钻孔施工、流态化气煤同采以及注浆充填等步骤。本发明运用高压密封钻杆和喷射装置,在穿层钻孔内形成高压水射流,原位切割破碎石门揭煤处的煤体,并通过设计围绕石门揭煤处巷道轮廓线阵列排列的流态化采煤钻孔,将石门附近的煤与瓦斯全部采出,快速释放突出煤层瓦斯压力,降低石门揭煤时煤与瓦斯突出的发生几率。本发明可实现安全快速石门揭煤,极大缩短石门揭煤工期,保证煤矿开采的整体生产进度,特别适用于高瓦斯矿井的石门揭煤。

    一种应力与渗流作用下煤岩体突水危险区域电位判识方法

    公开(公告)号:CN114088782B

    公开(公告)日:2022-05-17

    申请号:CN202111208052.4

    申请日:2021-10-18

    Abstract: 本发明公开了一种应力与渗流作用下煤岩体突水危险区域电位判识方法,适用于现场煤岩层突水灾害的监测预警。对预制导水通道与诱导空穴的试样施加轴向应力与水介质渗流作用,模拟煤岩体突水灾害孕育发展过程;同时在试样表面布置多个电位测点,测试试样变形破裂过程的电位信号与渗流参数;然后进行电位反演成像,基于隶属度指标定义电位反演值的危险临界值,对试样内部突水危险区域进行判识。本发明的电位反演结果精度高,测试过程近似“无损”,能够为监测预警现场煤岩层突水灾害提供新的技术手段。

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