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公开(公告)号:CN118090441A
公开(公告)日:2024-05-28
申请号:CN202410054537.X
申请日:2024-01-15
Applicant: 北京中煤矿山工程有限公司
Abstract: 本发明公开适用于岩土冻结条件下的截割破碎试验装置及试验方法,包括支撑框架、垂直加载油缸、移动平台和岩样箱,所述岩样箱安装在所述移动平台上,所述岩样箱内插入有冷凝铁管,所述岩样箱内装有岩样,所述支撑框架设置在岩样箱的上方,所述垂直加载油缸固定安装在所述支撑框架上,所述支撑框架内滑动配合有支撑平台,所述支撑平台上安装有三向应力传感器,所述垂直加载油缸的缸杆端部与所述三向应力传感器连接。本发明,便于冻结岩土截割机理的研究;该试验平台能够满足岩样冻结条件下进行截割破碎试验,解决现有试验平台缺少冻结条件的问题,为分析冻结条件下岩土体的截割破碎机理提供了重要的试验条件。
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公开(公告)号:CN117846609A
公开(公告)日:2024-04-09
申请号:CN202311821593.3
申请日:2023-12-27
Applicant: 北京中煤矿山工程有限公司
Abstract: 本发明提供的一种角度调节机构、副截割臂及掘进机多功能截割臂,不仅解决了在进行破碎岩石过程中提供强大旋转动力的同时,还能同步的具有输出功率高且一次性破岩端面大的优点,而且具有截割部尺寸大、重量轻成本低和吊装维修简单的优点,其解决的技术方案是,包括主轴连接座,主轴连接柱下端固定连接有截割臂耳座,所述截割臂耳座上固定连接有主臂结构和副臂结构,所述主臂结构包括转动连接在截割臂耳座上的主截割臂,主截割臂内滑动连接有主截割内臂,主截割内臂伸出端固定连接有破岩滚筒总成,所述破岩滚筒总成外侧设有主臂伸缩调节油缸,主伸缩臂伸出端与截割臂耳座之间设有主臂角度调节油缸,副臂结构为副截割臂且包含角度调节机构。
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公开(公告)号:CN117090577A
公开(公告)日:2023-11-21
申请号:CN202311044086.3
申请日:2023-08-18
Applicant: 北京中煤矿山工程有限公司
Abstract: 本发明公开冻结竖井部分断面掘进机及冻结竖井掘进施工方法,冻结竖井部分断面掘进机,包括由上至下依次设置在冻结支护井壁内并相连接的吊盘系统、推进系统、支撑系统和中空旋转系统,所述中空旋转系统的底部一侧上铰接有冲击破岩系统,所述中空旋转系统的底部另一侧上安装有排渣系统,冻结竖井掘进施工方法,包括启动冻结系统、开挖井筒锁口、将部分断面掘进机吊入井筒锁口内和开始掘进。本发明,通过中空旋转系统、排渣系统和冲击破岩系统,提高破岩与排渣的协同,实现冻结井筒的非爆破高效掘进;并且开挖时形成中心下凹型掘进工作面,易于岩渣收集,避免岩渣重复破碎,不仅避免了全断面掘进机复杂的刀盘结构,同时掘进面出渣连续、效率高。
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公开(公告)号:CN116607946A
公开(公告)日:2023-08-18
申请号:CN202310518452.8
申请日:2023-05-09
Applicant: 北京中煤矿山工程有限公司
IPC: E21D7/00
Abstract: 本发明公开了一种深大直径钻井法凿井井壁结构,包括若干预制的井壁节以及预制的井壁底;倒数第二节井壁节和计划悬浮到井底临界配重水高度位置处的井壁节上设置有若干滚动让压支撑装置;所述滚动让压支撑装置包括设置在对应井壁节上的支撑腿和转动装配在所述支撑腿上的滚轮,所有所述滚动让压支撑装置滚轮最外端最一个外接圆上,该外接圆的圆心在所述井壁节的轴线上;本发明还提出了一种使用上述深大直径钻井法凿井井壁结构的抗失稳悬浮下沉方法;本发明通过在井壁结构的特定位置设置滚筒让压支撑结构,减小了悬浮井壁的无支长度,降低了井壁结构悬浮下沉整个过程中轴向失稳风险,且易于悬浮井壁的纠偏。
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公开(公告)号:CN115753412A
公开(公告)日:2023-03-07
申请号:CN202211583054.6
申请日:2022-12-09
Applicant: 北京中煤矿山工程有限公司
Abstract: 本发明公开了一种适用于压力注浆的注浆阀管阀皮耐压性能测试系统,包括加压装置、密封装置和压力测量系统;所述密封装置包括阀筒、和设置在阀筒外周表面的环形且密封的测试腔,所述测试腔可从所述阀筒的外侧打开,所述测试腔的外壁上设置有外接口;所述阀筒上开设有连通测试腔的模拟注浆孔,待测的阀皮设置在模拟注浆孔的外侧,所述加压装置包括为测试流体提供压力的加压泵,所述加压泵的出液口通过输浆管路连通至所述外接口;所述压力测量系统包括主机和设置在外接口上的数字压力表;可反复检验不同内径、以及不同皮厚的阀皮所能承受的反向给压,实现对阀皮的耐压测试。
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公开(公告)号:CN115012822A
公开(公告)日:2022-09-06
申请号:CN202210629040.7
申请日:2022-06-06
Applicant: 北京中煤矿山工程有限公司
Inventor: 高尚 , 孙晓宇 , 戴亚男 , 李鹏洋 , 李恒 , 董新旺 , 杨雪 , 常若曦 , 陈君 , 邵晨霞 , 李生生 , 刘书杰 , 邓昀 , 安许良 , 贺文 , 孙建宇 , 籍晓龙
Abstract: 本发明公开基于定向水平钻孔的煤层底板隔水层厚度等值线绘制方法,包括如下步骤:以地面定向水平钻孔的开孔孔口为坐标原点,建立地面定向水平钻孔不同钻孔孔深的相对坐标系,将不同钻孔孔深处的相对平面位移坐标值和高程值转换为矿井平面坐标系统及高程系统的平面坐标值和高程值;以地面定向水平钻孔的开孔孔口为坐标原点,根据地面定向水平钻孔的相对垂深数据,计算出地面定向水平钻孔在矿井底板含水层顶界的垂深值,并将地面定向水平钻孔在矿井底板含水层顶界的垂深值转换为矿井高程坐标系统及高程系统的高程值。该方法解决前期地面勘探孔施工资料和地面物探探查结果绘制的煤层底板隔水层厚度误差偏大的问题。
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公开(公告)号:CN112031801B
公开(公告)日:2022-08-05
申请号:CN202010731981.2
申请日:2020-07-27
Applicant: 北京中煤矿山工程有限公司
Abstract: 本发明公开一种地铁隧道下穿既有运营线路的沉降控制方法包括如下步骤:(A)在既有运营线路隧道的正下方和在建地铁隧道的正上方钻进水平段钻孔,所述水平段钻孔的走向沿所述在建地铁隧道的走向;(B)在所述水平段钻孔内下放安装注浆阀管;(C)采用充填材料对注浆阀管与水平段钻孔孔壁之间的环形空间进行充填;(D)对注浆阀管周围地层进行注浆。采用水平孔注浆预加固技术对既有运营线路隧道与在建地铁隧道交叉重叠区域进行预加固,通过注浆固结全风化和强风化复合花岗岩,提高岩体整体稳定性和强度,降低盾构通过时的超方风险,并且能够有效防止既有运营线路隧道沉降。
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公开(公告)号:CN111075772B
公开(公告)日:2022-02-11
申请号:CN201911342960.5
申请日:2019-12-23
Applicant: 北京中煤矿山工程有限公司
Abstract: 本发明公开用于地面预注浆返排地层中残留钻井液的反循环射流泵,包括泵体以及分别安装在泵体内的钻井液导流部件、喉管、扩散管和压力阀,钻井液导流部件安装泵体的下端,扩散管安装在泵体的上端,喉管安装在钻井液导流部件与扩散管之间,压力阀安装在扩散管的顶部出口处;钻井液导流部件的钻井液入口横截面积大于钻井液导流部件的钻井液出口横截面积,钻井液出口与喉管的流体入口流体导通,喉管的流体出口与扩散管的流体入口流体导通,喉管的横截面积小于扩散管的横截面积;来自地面的洗井清水与喉管的流体入口流体导通。本申请反循环射流泵运动部件少,结构简单,工作可靠,有自吸能力,可用于地面预注浆工程中,返排地层残留钻井液,抽水试验。
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公开(公告)号:CN114016909A
公开(公告)日:2022-02-08
申请号:CN202111161123.X
申请日:2021-09-30
Applicant: 北京中煤矿山工程有限公司
Abstract: 本发明公开用于施工长距离水平钻孔的钻头扶正装置,包括钻杆,还包括调整机构和安装机构,所述调整机构安装在所述安装机构上,所述安装机构固定安装在所述钻杆上,且所述调整机构可以在所述安装机构上沿所述钻杆的长度方向进行滑动;所述调整机构由第一安装组件、直径调整组件和减震组件构成,所述直径调整组件设置在所述第一安装组件的内部,所述第一安装组件安装在所述减震组件上;本发明,通过设置第一安装组件与减震组件,能够使本装置在遇到孔壁内的障碍物时减震环能够被推动后移缓震,转动环转动避障的效果,并且不会影响钻杆的居中效果,通过设置直径调整组件,可以使本装置适应多种直径孔壁的钻孔工作。
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公开(公告)号:CN111365002B
公开(公告)日:2021-07-30
申请号:CN202010237662.6
申请日:2020-03-30
Applicant: 北京中煤矿山工程有限公司
IPC: E21D1/16 , E21B33/138
Abstract: 本发明公开复杂地层中小段高井筒地面预注浆方法,包括(1)按照现有技术完成表土段固管、AB段和CD段的注浆工作,完成BC段的大段注浆作业,(2)用水泥对注浆BC段以下的注浆CD段进行封孔;(3)对破碎带BC段甩管;(4)对破碎带BC段固管;(5)对破碎带BC段进行小段高射孔作业;(6)对小段高射孔段进行注浆施工;(7)当小段高射孔段达到注浆结束标准后,采用卡瓦式止浆塞止浆;(8)然后再对破碎带BC段的小段高射孔的上一段继续进行小段高射孔作业和注浆施工,重复步骤(5)‑步骤(7),直至完成破碎带BC段的射孔和注浆工作。射孔注浆工艺可以实现精确分段和小段高注浆,使得地面预注浆技术适用更多的地质条件。
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