深部岩层注浆与渗流模拟试验系统与试验方法

    公开(公告)号:CN115097106B

    公开(公告)日:2024-10-11

    申请号:CN202210750004.6

    申请日:2022-06-28

    IPC分类号: G01N33/24 G01N13/04

    摘要: 本发明公开了一种深部岩层注浆与渗流模拟试验系统,属于覆岩离层注浆技术领域。包括设备框架、岩层柔性加载装置、试验仓、自动铺设装置、相似材料制备与输送装置、注浆装置以及安装装置。通过对试验仓进行改进,在试验仓内设计有可沿着底梁进行相对滑动的中空隔离件,可对试验仓进行分隔,两个试验仓可进行对照试验,并且,该试验仓在相似材料完成后,可通过第二伸缩油缸对试验仓的角度进行调节。通过采用自动铺设装置实现了相似材料铺设的自动化。本发明可模拟覆岩离层及注浆过程,还原实际地质条件下覆岩离层及注浆演化,为研究覆岩离层演化及浆体渗流规律提供技术支持。

    用于二维相似模拟试验台的自动铺设装置、系统及其方法

    公开(公告)号:CN115096679A

    公开(公告)日:2022-09-23

    申请号:CN202210749982.9

    申请日:2022-06-28

    摘要: 本发明公开了一种用于二维相似模拟试验台的自动铺设装置、系统及其方法,属于相似材料模拟技术领域。其中,自动铺设装置包括集成料斗、滑动机构、气缸、铲平夯实机构以及总控制台,集成料斗在滑动机构的作用下可水平滑动,从而实现对相似模拟材料的铺设,通过在气缸的端部连接铰接板,在铰接板上连接挡板,通过控制气缸向出料口方向的推进与推出来控制出料口的出料速度;铲平夯实机构包括铲平夯实板和安装结构,通过安装结构来调节铲平夯实板的高度,以使其保证相似模拟材料的平整性。本发明可以实现相似材料的自动搅拌、自动上料和自动铺设,在保证全自动铺设及铺设平整的前提下,减少了操作人员的工作量,并且提高了实验准确性与效率。

    采煤过程中控制地表塌陷的方法

    公开(公告)号:CN108756944B

    公开(公告)日:2019-10-08

    申请号:CN201810529544.5

    申请日:2018-05-29

    摘要: 本发明涉及“三下”压煤开采领域,提供了一种采煤过程中控制地表塌陷的方法。该方法包括以下步骤:在地表开设取样孔;通过取样孔对各个岩层进行取样、以获取主关键层和各个亚关键层的层位信息;根据主关键层和亚关键层的层位信息,在地表沿工作面的推进方向开设多个分别延伸至注浆层位的注浆孔;其中,注浆层位为主关键层与其下方软弱层的接触面;通过高压泵向注浆孔中注水;沿工作面的推进方向进行采煤,同时判断各个注浆孔中的水压是否减小,若是则通过高压泵将预先混合的粉煤灰浆注入对应的注浆孔中。本发明通过利用预先开设的注浆孔中水压的变化来判断注浆时机,避免了采煤过程中主关键层发生破断,实现了空间守恒意义上的最大限度地表减沉。

    采煤过程中控制地表塌陷的方法

    公开(公告)号:CN108756944A

    公开(公告)日:2018-11-06

    申请号:CN201810529544.5

    申请日:2018-05-29

    摘要: 本发明涉及“三下”压煤开采领域,提供了一种采煤过程中控制地表塌陷的方法。该方法包括以下步骤:在地表开设取样孔;通过取样孔对各个岩层进行取样、以获取主关键层和各个亚关键层的层位信息;根据主关键层和亚关键层的层位信息,在地表沿工作面的推进方向开设多个分别延伸至注浆层位的注浆孔;其中,注浆层位为主关键层与其下方软弱层的接触面;通过高压泵向注浆孔中注水;沿工作面的推进方向进行采煤,同时判断各个注浆孔中的水压是否减小,若是则通过高压泵将预先混合的粉煤灰浆注入对应的注浆孔中。本发明通过利用预先开设的注浆孔中水压的变化来判断注浆时机,避免了采煤过程中主关键层发生破断,实现了空间守恒意义上的最大限度地表减沉。

    一种全地层变形远程高精度动态实时监测系统

    公开(公告)号:CN117704990A

    公开(公告)日:2024-03-15

    申请号:CN202311696368.1

    申请日:2023-12-11

    摘要: 一种全地层变形远程高精度动态实时监测系统,包括分布式光纤地层变形监测模块、高精度地表变形静态测量模块、数据存储模块、远程数据传输模块和预警平台模块;分布式光纤地层变形监测模块包括地层变形监测光缆和分布式光纤应变解调设备,用于实时监测地下岩层的变形情况;高精度地表变形静态测量模块包括与分布式光纤应变解调设备连接的定位天线和通讯模块;预警平台模块设置在云端服务器,能够实时分析远程数据传输模块上传的地层高精度变形数据和地表变形数据;通过分布式光纤地层变形监测模块和高精度地表变形静态测量模块同时对地下岩层变形和地表变形同时进行监测,能够实现全地层变形数据的监测和预警。

    一种深井灌注处理高盐水技术建模方法

    公开(公告)号:CN116903178A

    公开(公告)日:2023-10-20

    申请号:CN202310925242.0

    申请日:2023-07-26

    摘要: 发明公开了一种深井灌注处理高盐水技术建模方法,属于高盐水处理技术领域,旨在解决现有技术高盐水处理工艺包括多效蒸发、电渗析和反渗透等,这些处理工艺存在设备投资大、处理成本高和经济性差等缺点。包括以下步骤:S1、设置高盐水收集仓,将需要进行深井灌注的高盐水进行整合,随后对收集仓内的高盐水进行浓度采样分析,若高盐水浓度低于0.9%则使用,若浓度高于0.9%则需要进行进一步分析,分析内容包括Cl‑、SO42‑、Na+、Ca、硫化物、氯离子和有机磷含量比例;S2、将浓度高处目标参数的高盐水进行处理,并建立处理系统,处理系统包括沉淀池、一级石英砂过滤器、二级石英砂过滤器、阻垢器、苦咸水膜处理器。

    条带状煤柱的核区加固方法

    公开(公告)号:CN113047834B

    公开(公告)日:2022-11-18

    申请号:CN202110411881.6

    申请日:2021-04-16

    IPC分类号: E21C41/18

    摘要: 本发明涉及矿区修复技术领域,尤其是涉及一种条带状煤柱的核区加固方法,包括如下步骤:S1,从地表条带煤柱正上方向下对条带状煤柱进行钻孔;S2,在步骤S1加工出的钻孔中利用造穴器械对条带状煤柱内部进行造穴并形成内核空间;S3,从地面往所述钻孔注入水泥,让水泥填满所述内核空间;S4,等待水泥凝固。本发明一种条带状煤柱的核区加固方法,能根本性地对条带状煤柱的内部核区进行加固,使煤柱所受到的压力降低,有利于消除煤柱长期持续受压而产生的蠕变破坏,保护煤柱内部核区,增加条带状煤柱对地表岩层的支撑强度。

    防治冲击地压的方法
    9.
    发明授权

    公开(公告)号:CN108729917B

    公开(公告)日:2020-04-03

    申请号:CN201810531944.X

    申请日:2018-05-29

    IPC分类号: E21C41/18

    摘要: 本发明涉及煤矿冲击低压防治领域,提供了一种防治冲击地压的方法。该方法包括以下步骤:在地表开设取样孔;通过取样孔对各个岩层进行取样、以获取各个关键层的层位信息;沿工作面的推进方向进行采煤;在工作面发生周期来压之前,在地表开设延伸至注浆层位的注浆孔;其中,注浆层位为临近顶板的亚关键层与其下方软弱层之间的离层所在层位;利用高压泵将预先混合的粉煤灰浆通过注浆孔高压注入注浆层位对应的离层中。本发明通过在工作面发生周期来压之前,在地表开设注浆孔进行高压注浆,使得顶板在高压粉煤灰浆和岩层自重应力的作用下随采随注随冒落,进而保证了顶板的破断能量得到及时、有效的释放,减少了冲击地压的诱发因素,避免了应力集中。

    矿井离层水害治理方法
    10.
    发明授权

    公开(公告)号:CN108843390B

    公开(公告)日:2020-01-24

    申请号:CN201810531975.5

    申请日:2018-05-29

    摘要: 本发明涉及煤矿离层水害治理与预防技术领域,提供了一种矿井离层水害治理方法。该方法包括以下步骤:在地表开设取样孔;通过取样孔对各个岩层进行取样、以获取各个关键层的层位信息;在地表沿工作面的推进方向开设多个分别延伸至注浆层位的注浆孔;其中,注浆层位为含水层下方的关键层即目标关键层与其下方软弱层的接触面所在层位;通过高压泵向各个注浆孔中注水;沿工作面的推进方向进行采煤,同时判断各个注浆孔中的水压是否减小,若是则通过高压泵将预先混合的粉煤灰浆注入对应的注浆孔中。本发明通过利用预先开设的注浆孔中水压的变化来判断注浆时机,就可提前干预离层的形成,使注浆层位处原本储集地下水的潜在空间全部填满了粉煤灰浆。