一种煤矿井下充填袋状结构及其使用方法

    公开(公告)号:CN108301870A

    公开(公告)日:2018-07-20

    申请号:CN201711326312.1

    申请日:2017-12-13

    Abstract: 一种煤矿井下充填袋状结构及其使用方法。包括桁架梁墙体、袋状结构表面密封层以及底部结构,桁架梁墙体由桁架梁框架叠加而成,桁架梁框架是由四面完全一致的桁架梁集合体首尾连接而成,每排桁架梁集合体由多个桁架梁单元体平行排列相连形成,桁架梁单元体的底部为矩形,顶部由四个三角形围成,四个三角形的顶点重合为一点,且该点在底面矩形上的投影点是矩形的两条对角线的交点,而三角形底部的两个顶点与矩形的四个顶点依次重合,矩形只连接一个对角线,相邻桁架梁单元体的矩形对角线连接相反;桁架梁墙体固定连接在袋状结构表面密封层的内表面密封层与外表面密封层之间,并安装在底部结构上。本发明本身具有强度且型号标准化,可加快工程进度和降低费用。

    一种煤岩同采保护层与被保护层协同开采方法

    公开(公告)号:CN105507903B

    公开(公告)日:2018-01-02

    申请号:CN201510939170.0

    申请日:2015-12-15

    Abstract: 一种煤岩同采保护层与被保护层协同开采方法,适用于保护层开采条件较差的多煤层联合开采。本发明针对多煤层联合开采时煤岩保护层和其上一被保护层同时开采的时空关系特点,在煤岩保护层开采的同时,将开采出的煤岩根据大小进行分离、洗选和破碎,运输至上一被保护层采空区进行充填,避免了多采出的矸石排出矿井外,矸石不升井,节约了提升成本;开采出的岩石经过处理后可以作为井下充填材料使用,解决了充填材料的来源问题,有效防止地表沉降。该方法在实现煤岩保护层卸压开采的同时,实现了上一被保护层的绿色充填开采,保证了煤矿瓦斯高效治理,使得煤岩保护层开采更加安全、高效和绿色,经济效益和社会效益显著。

    一种网络化优势瓦斯运移通道构建及瓦斯导流抽采方法

    公开(公告)号:CN106948859A

    公开(公告)日:2017-07-14

    申请号:CN201710166050.0

    申请日:2017-03-20

    CPC classification number: E21F7/00 E21B43/26 E21B43/263

    Abstract: 一种网络化优势瓦斯运移通道构建及瓦斯导流抽采方法,尤其适用于煤层上方直覆坚硬顶板条件下顶板内部网络化裂隙通道的主动构建和瓦斯导流治理。该方法提出在超前应力变化区之前工作面两侧巷道内分别向顶板施工裂隙发生孔、裂隙导向发展孔、侧向破断孔和裂隙连通孔,在坚硬顶板内部主动构建形成人工导向裂隙,在采动应力作用下,人工导向裂隙采动裂隙相互交织贯通形成网络化优势瓦斯运移通道,同时人工导向裂隙钻孔加快顶板破断形成顶板破断离层裂隙区,瓦斯及时高效的沿网络化裂隙通道流动运移,并在顶板破断离层裂隙区内形成富集,人工导向裂隙钻孔为顶板瓦斯抽采钻空的施工方位提供了参考,使采场瓦斯的导流治理更加集中高效。

    一种微波液氮协同冻融煤层增透方法

    公开(公告)号:CN106285605A

    公开(公告)日:2017-01-04

    申请号:CN201610941194.4

    申请日:2016-11-01

    Abstract: 一种微波液氮协同冻融煤层增透方法,向煤层施工一个冻融钻孔,并在冻融钻孔两侧施工两个瓦斯抽采钻孔。将微波天线、同轴波导、注水管和液氮管一起送入冻融钻孔内;首先,打开注水泵,向冻融钻孔内注水;然后,打开液氮泵,向冻融钻孔内注液氮,将孔内水冻结为冰,致裂煤层;最后,打开微波发生器,产生的微波通过矩形波导、波导转换器、同轴波导到达微波天线并由微波天线向冻融钻孔辐射,使孔内的冰快速消融并气化,高温高压水蒸气继续致裂煤层,瓦斯在高温下不断解吸并沿着煤中裂隙涌向瓦斯抽采钻孔。本发明将微波辐射与液氮冻融相结合,大大提高了煤层孔隙率、渗透率,促进了瓦斯解吸,从而大幅度提高了瓦斯抽采效果,具有广泛的实用性。

    一种微波辐射孔内汽化水力冲孔方法

    公开(公告)号:CN105507812A

    公开(公告)日:2016-04-20

    申请号:CN201511019352.2

    申请日:2015-12-29

    CPC classification number: E21B7/18 E21F7/00

    Abstract: 一种微波辐射孔内汽化水力冲孔方法,将微波天线连接在同轴波导管的最内端并送入钻孔,在同轴波导管的最外端连接波导转换器,波导转换器与矩形波导管连接,矩形波导管与微波发生器连接。打开微波发生器,同时,打开水力冲孔设备,高压水在微波的作用下局部汽化,冲击煤体。水力冲孔完成后,撤出水力冲孔钻头与钻杆、微波天线和同轴波导管,对钻孔进行密封并抽采瓦斯。本发明通过微波辐照使得水分子升温并汽化,形成均匀掺混的气液两相射流,气液两相射流由于强烈的脉动效应而剧烈冲击煤体;同时,高温高压水蒸汽促进瓦斯解吸,产生的热应力疏通煤体孔、裂隙,在煤体内形成裂隙网,大大强化了水力冲孔的效果。

    一种高瓦斯突出煤层“钻-冲-割”耦合卸压增透方法

    公开(公告)号:CN105422069A

    公开(公告)日:2016-03-23

    申请号:CN201510866018.4

    申请日:2015-11-30

    CPC classification number: E21B7/18 E21B7/046 E21F7/00 E21B43/26 E21B43/006

    Abstract: 一种高瓦斯突出煤层“钻-冲-割”耦合卸压增透方法,尤其适用于穿层钻孔预抽高瓦斯突煤层煤巷条带瓦斯时的卸压增透。在穿层钻孔预抽煤层瓦斯措施基础上,将水力冲孔和水力割缝有机结合,利用“钻-冲-割”专用装备,实现钻孔内部“低压钻进-中压冲孔-高压割缝”的耦合作业,使预抽区域煤体发生形变、位移,形成网络化裂隙,为瓦斯解吸流动提供通道,使瓦斯更易抽出。本方法可以扩大单孔卸压影响范围,增加煤层透气性,提高瓦斯抽采效率,减少预抽钻孔数量,缩短预抽时间,对不同赋存状态的煤层均具有良好的适应性。本发明可以使穿层钻孔数减少32.5%,穿层钻孔长度减少42.9%,煤巷区域消突效果显著,掘进速度明显提高。

    一种基于沿空留巷区域加固瓦斯抽采的方法

    公开(公告)号:CN105351001A

    公开(公告)日:2016-02-24

    申请号:CN201510785146.6

    申请日:2015-11-16

    CPC classification number: E21F7/00 E21B33/13

    Abstract: 一种基于沿空留巷区域加固瓦斯抽采的方法,在沿空留巷的充填墙体一侧施工穿过垮落带向顶板方向的大钻孔,将钢质套管塞入大钻孔中,使注浆管出浆口位于大钻孔的中部,聚氨酯带位于大钻孔的孔口处,待聚氨酯带膨胀后与大钻孔孔口壁面紧密粘结封堵孔口;通过注浆管向大钻孔内注浆,沿着钢质套管内继续向前施工小钻孔,当小钻孔钻到预定深度时,停止施工并退钻,将钢质套管连入抽采管路进行瓦斯抽采。该方法简单,成孔性强,可减少钻孔发生剪切、拉伸破坏的可能,使得瓦斯抽采工作能够持续稳定的进行,并在沿空留巷附近形成加固区域,可防止墙体所受应力过于集中而变形。

    硬质合金和低合金高强度钢的钎焊方法

    公开(公告)号:CN103071878A

    公开(公告)日:2013-05-01

    申请号:CN201310010491.3

    申请日:2013-01-11

    Abstract: 一种硬质合金和低合金高强度钢的钎焊工艺,属于高强度钢基的钎焊方法。将经过原材料检验合格的低合金高强度钢、硬质合金及锰黄铜片状钎料准备好,首先用砂纸去除掉低合金高强度钢、硬质合金和钎料表面的氧化层,然后将钎料两面都涂上钎剂QJ-302,把钎料放在低合金高强度钢和硬质合金之间,用夹具把它们固定好,放入到KSL-1100X箱式炉中,设定加热速度为10℃/min,一直加热到钎料固相线温度(909℃)保温30min,然后在设定加热速度为9℃/min,一直加热到960℃,保温10min,接下来冷却到300℃,保温30min,最后随炉冷却到室温可得到焊件。在低合金高强度钢表面焊接硬质合金,可以提高其表面硬度和耐磨性,改善了其力学性能和机械性能,扩大了低合金高强度钢和硬质合金的应用领域。

    一种沿空留巷端头支架迁移时保护顶板托盘的装置

    公开(公告)号:CN109838265B

    公开(公告)日:2024-04-02

    申请号:CN201910201871.2

    申请日:2019-03-18

    Abstract: 本发明公开了一种沿空留巷端头支架迁移时保护顶板托盘的装置,安装在液压支架的顶部端头位置,包括移动承压机构、自动张缩连接凹槽机构和主动复位机构,承压机构包括并行的两副履带以及支撑履带的若干滚轮,滚轮由轴承机构安装支撑;自动张缩连接凹槽机构为固定在两个履带之间的两组凹形底盘,两组凹形底盘之间间隔一段距离;主动复位机构包括两副伸缩杆及套装在伸缩杆上的复位弹簧,伸缩杆和复位弹簧的端部相连从而组成同步机构,且二者的一端共同连接在凹形底盘的一侧,另一端通过固定支座固定在液压支架的端头位置。本发明在支架移架过程中保护外露的托盘和部分锚杆或者锚索结构,移动过程中使巷道顶板受力均衡,并在支架缩回时可以自动复位。

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