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公开(公告)号:CN117489360A
公开(公告)日:2024-02-02
申请号:CN202311521121.6
申请日:2023-11-15
Applicant: 中国矿业大学 , 深地科学与工程云龙湖实验室 , 贵州大学
IPC: E21D9/10
Abstract: 本发明属于水力压裂造缝技术领域。公开一种硐室坚硬地层后退分段式水力压裂造缝方法及装置,施工步骤包括:S1、封堵压裂孔的预定致裂区域两侧;S2、向预定致裂区域供给第一液体造缝形成裂缝,替换第一液体为第二液体,第二液体用于暂堵裂缝;S3、改变第一液体排出方向,重复步骤S2至造缝结束;S4、后退移动至下一预定致裂区域,重复步骤S1‑S3。本发明能够实现分段式水力压裂造缝,且造缝效果好。
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公开(公告)号:CN221144453U
公开(公告)日:2024-06-14
申请号:CN202322971549.2
申请日:2023-11-03
Applicant: 中国矿业大学 , 中国矿业大学(北京) , 贵州大学 , 深地科学与工程云龙湖实验室
Abstract: 本实用新型涉及硐室围岩技术领域,且公开了一种大变形硐室破碎围岩定向注浆加固装置,包括机体,所述机体的内部设置有注浆机构,注浆机构包括步进电机和抽料泵,步进电机的输出端和抽料泵的输入端均贯穿机体并延伸至机体的内部,步进电机的输出端固定连接有搅拌棍,搅拌棍远离步进电机一端的外表面转动连接有转块,转块的背面与机体的内壁固定连接。该大变形硐室破碎围岩定向注浆加固装置,通过设置有刮板将注浆后的围岩表层多余的速凝砂浆进行清理,避免需要工作人员先进行速凝砂浆调制,调制后再送入灌浆装置内部,对硐室破碎围岩的裂缝内部进行灌浆,最后再将裂缝外层的多余砂浆进行抚平,从而降低了工作效率的问题。
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公开(公告)号:CN221594855U
公开(公告)日:2024-08-23
申请号:CN202322971458.9
申请日:2023-11-03
Applicant: 中国矿业大学 , 中国矿业大学(北京) , 贵州大学 , 深地科学与工程云龙湖实验室
IPC: G01N29/04 , G01N29/22 , G01N29/265 , G01B21/16
Abstract: 本实用新型涉及裂缝探测技术领域,且公开了一种超声波硐室围岩裂隙分布探测设备,包括握把,所述握把的上方设置有探测机构,探测机构包括第一支撑块和圆筒,第一支撑块的内壁与握把的外表面固定连接,第一支撑块的内壁固定连接有控制器,第一支撑块的上表面固定连接有第一伸缩杆,第一伸缩杆的伸缩端固定连接有第二支撑块,第二支撑块的上表面固定连接有第二伸缩杆。该超声波硐室围岩裂隙分布探测设备,通过第一伸缩杆能够推动第二支撑块和第二连接筒向探测孔移动,配合第二伸缩杆推动定位板进行定位,由此便得知探测孔的最长距离,避免装置在进行使用时,无法得知探测头的行进距离,探测头会与探测孔内壁磕碰,造成探测头损伤的问题。
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公开(公告)号:CN117948186B
公开(公告)日:2024-12-03
申请号:CN202410127197.9
申请日:2024-01-30
Applicant: 中国矿业大学 , 深地科学与工程云龙湖实验室
Abstract: 本发明涉及巷道围岩控制技术领域,具体公开一种治理巷道底臌的施工方法,包括以下步骤:确定巷道底臌区域和开挖深度H;开挖出深度为H的下挖区域;在所述下挖区域内铺设一层填充物并整平;在整平后的所述填充物上放置钢结构支撑体,钢结构支撑体包括上、下两层钢筋经纬网、钢带和锚杆托盘,以及连接上、下两层的多个锚杆,多个锚杆有间排距;铺设中间一层填充物;对所述锚杆施加预应力;铺设最后一层填充物并整平。本发明的治理巷道底臌的施工方法,施工简单,所需施工材料可回收再利用,且施工填充物取材方便、成本低,同时,基于该施工方法的修复支撑体强度高,且可通过调节锚杆的预应力来影响承载力和变形量,进而能够增大巷道底板承载力。
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公开(公告)号:CN118774736A
公开(公告)日:2024-10-15
申请号:CN202410948292.5
申请日:2024-07-16
Applicant: 中国矿业大学 , 深地科学与工程云龙湖实验室
Abstract: 本发明属于地下工程支护技术领域,尤其涉及一种地下工程最优支护阻力确定方法及装置,方法包括如下步骤:S1、钻孔:在地下工程掘进工作面上打N个孔;S2、在每个所述钻孔内部分别插入监测装置;S3、通过监测装置分别对每个钻孔施加不同级别的初始压力;S4、通过所述监测装置连续观测定位钻孔周边围岩裂隙发育范围,直至裂隙范围不再增加,最终确定钻孔周边破裂发育范围和对应的监测装置气囊内部最终压力值;S5、确定最优支护阻力条件下钻孔周边破裂发育范围Ld,选择小于Ld深度下测试获得的监测装置气囊内部最终压力值中的最小值,即为地下工程最优支护阻力。本发明中可适用于不同的地质环境和作业条件。
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公开(公告)号:CN118937061A
公开(公告)日:2024-11-12
申请号:CN202410957350.0
申请日:2024-07-17
Applicant: 深地科学与工程云龙湖实验室 , 中国矿业大学
IPC: G01N3/08 , G01N3/06 , G06F30/20 , G06F119/02 , G06F119/14
Abstract: 本发明公开了一种拉拔作用下三维锚固系统渐进脱粘失稳特性数值方法,方法具体包括:确定锚固系统的尺寸,布设测量球监测锚固系统的锚杆轴力变化;基于软化粘结模型的细观参数和平行粘结模型的细观参数对所述锚固系统开展拉拔模拟;使用测量球对拉拔模拟中的锚杆拉拔位移进行实时监测,得到拉拔作用下三维锚固系统渐进脱粘失稳特性。本发明通过多个实施例揭示了锚固系统在不同工况下的拉拔力学特性、裂纹扩展规律以及失效演化机制,为巷道围岩的支护参数设计和稳定性评价提供参考。
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公开(公告)号:CN117948186A
公开(公告)日:2024-04-30
申请号:CN202410127197.9
申请日:2024-01-30
Applicant: 中国矿业大学 , 深地科学与工程云龙湖实验室
Abstract: 本发明涉及巷道围岩控制技术领域,具体公开一种治理巷道底臌的施工方法,包括以下步骤:确定巷道底臌区域和开挖深度H;开挖出深度为H的下挖区域;在所述下挖区域内铺设一层填充物并整平;在整平后的所述填充物上放置钢结构支撑体,钢结构支撑体包括上、下两层钢筋经纬网、钢带和锚杆托盘,以及连接上、下两层的多个锚杆,多个锚杆有间排距;铺设中间一层填充物;对所述锚杆施加预应力;铺设最后一层填充物并整平。本发明的治理巷道底臌的施工方法,施工简单,所需施工材料可回收再利用,且施工填充物取材方便、成本低,同时,基于该施工方法的修复支撑体强度高,且可通过调节锚杆的预应力来影响承载力和变形量,进而能够增大巷道底板承载力。
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公开(公告)号:CN118150367B
公开(公告)日:2024-10-01
申请号:CN202410331565.1
申请日:2024-03-22
Applicant: 中国矿业大学 , 深地科学与工程云龙湖实验室
Abstract: 本发明涉及岩体工程技术领域,公开一种基于多源信息的双向恒刚度约束岩石剪切测试装置及方法,包括:基座;固定组件,包括相连接的L型剪切板和固定压头,L型剪切板和固定压头设置在基座上,L型剪切板与固定压头之间形成用于容纳试样的容纳空间;一对第一施力件,设置于基座上,一对第一施力件的施力方向相垂直,一对第一施力件的施力端用于与试样的一对相邻侧面相抵、且施力件的施力端上设有用于获取试样受力后产生的声电磁变化数据的第一传感器以及用于获取施力端运动行程的行程数据的第二传感器;第二施力件,其施力端用于与试样的顶面相抵。通过一对第一施力件对试样双向进行加载实现对试样双向恒法刚度测定。
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公开(公告)号:CN118150367A
公开(公告)日:2024-06-07
申请号:CN202410331565.1
申请日:2024-03-22
Applicant: 中国矿业大学 , 深地科学与工程云龙湖实验室
Abstract: 本发明涉及岩体工程技术领域,公开一种基于多源信息的双向恒刚度约束岩石剪切测试装置及方法,包括:基座;固定组件,包括相连接的L型剪切板和固定压头,L型剪切板和固定压头设置在基座上,L型剪切板与固定压头之间形成用于容纳试样的容纳空间;一对第一施力件,设置于基座上,一对第一施力件的施力方向相垂直,一对第一施力件的施力端用于与试样的一对相邻侧面相抵、且施力件的施力端上设有用于获取试样受力后产生的声电磁变化数据的第一传感器以及用于获取施力端运动行程的行程数据的第二传感器;第二施力件,其施力端用于与试样的顶面相抵。通过一对第一施力件对试样双向进行加载实现对试样双向恒法刚度测定。
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公开(公告)号:CN117967333A
公开(公告)日:2024-05-03
申请号:CN202311501977.7
申请日:2024-04-07
Applicant: 深地科学与工程云龙湖实验室 , 中国矿业大学
Abstract: 本发明公开了一种富水岩溶隧道土压平衡盾构施工喷涌防治系统,包括改良剂混合机构、改良剂输送机构和盾构开挖机构,所述改良剂混合机构的出料端与改良剂输送机构的输入端连接,所述改良剂输送机构的出料端与盾构开挖机构的进料端连接;所述改良剂混合机构包括混合箱,所述混合箱的顶部固定连接有控制盒,所述控制盒的顶部固定连接有输入模块,所述控制盒内设有控制器、存储器、信号接收器和电源,所述混合箱的顶部设有进料口。本发明通过改良剂混合机构和改良剂输送机构的设置,可以对渣土改良剂进行混合输送,从而可以显著改善渣土的和易性,同时能有效降低土仓内渣土的渗透性,进而遏制喷涌的发生,确保施工的安全顺利。
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