基于弹簧激发震动波的井下煤层地震CT探测用可控震源和方法

    公开(公告)号:CN104375167B

    公开(公告)日:2017-10-10

    申请号:CN201410686654.4

    申请日:2014-11-26

    IPC分类号: G01V1/143

    摘要: 一种基于弹簧激发震动波的井下煤层地震CT探测用可控震源及方法,其特征是它包括弹簧击打机构和动力机构,弹簧击打机构安装在套筒(11)内,套筒(11)通过固定机构固定安装在巷道壁上所钻的孔中,弹簧击打机构包括弹簧(12)、锤头(15)和垫板(16),垫板(16)的一端插装在套筒(11)中,另一端位于套筒(11)外与所钻孔的底部相抵,弹簧(12)驱动锤头(15)击打垫板(16),垫板(16)位于套筒外的一端击打孔底从而在煤层中产生可控震动波,锤头(15)上设有导向槽,通过安装在套筒(11)上的导向销(14)实现运动导向,动力机构用于驱动锤头(15)压缩弹簧(12),使锤头(15)处于激发状态。本发明结构简单,易于实现。

    一种用于煤矿震动波波速反演中雷管延时消除的方法

    公开(公告)号:CN106772595A

    公开(公告)日:2017-05-31

    申请号:CN201611103024.5

    申请日:2016-12-05

    IPC分类号: G01V1/30

    CPC分类号: G01V1/303 G01V2210/622

    摘要: 本发明公开了一种用于煤矿震动波波速反演中雷管延时消除的方法,适用于煤矿开采和煤矿安全技术领域,首先标记分析探头记录震动波形的P波初至到时;计算每个炮点至探头的距离;再采用线性最小二乘法拟合P波到时和距离关系求出雷管延时;最后消除雷管延时,得到修正的P波到时。本方法能够消除雷管延时从而准确地计算P波在煤岩体中传播的实际时间,提高了煤矿震动波波速反演的准确性和可靠性,其结果可靠,适用范围广,且易于电脑编程。

    两向静态及冲击动态加载的巷道模型实验装置及实验方法

    公开(公告)号:CN106769484A

    公开(公告)日:2017-05-31

    申请号:CN201611051683.9

    申请日:2016-11-24

    IPC分类号: G01N3/10

    CPC分类号: G01N3/10 G01N2203/0019

    摘要: 一种两向静态及冲击动态加载的巷道模型实验装置和实验方法,它利用升降内框架、外框架上部压板、巷道模型顶部砧板和升降内框架上的随动液压缸,对模型加载箱内的巷道模型施加垂直方向和水平方向的载荷,通过冲击锤机构对巷道模型顶部施加冲击载荷,模拟“原岩应力加载‑采动应力加载”、“原岩应力加载‑采动应力加载‑顶板破断动载”等应力路径。本发明能够进行不同静态及冲击动态加载路径、不同顶‑煤‑底结构及其力学属性、不同支护方式和参数等条件下的实验,其结构简单,操作方便,可控性好。

    一种巷道内布置的地震CT探测用震动波激发方法和装置

    公开(公告)号:CN104747234A

    公开(公告)日:2015-07-01

    申请号:CN201510131873.0

    申请日:2015-03-24

    IPC分类号: E21F17/18

    CPC分类号: G01V1/147 E21F17/18

    摘要: 一种巷道内布置的地震CT探测用震动波激发方法和装置,其特征是通过顶紧机构将震源固定在巷道顶板底板之间,或通过锚杆、锚索端头将震源固定在巷道壁上,利用气体弹簧、金属弹簧作为激发动力源,驱动锤头击打埋设在巷道底板中的垫板,垫板击打煤岩体,或通过击打放置在巷道底板表面的垫板,垫板击打煤岩体,在煤岩体中激发震动波;或利用气体或固体爆炸作为激发动力源,在煤岩体中激发震动波。本发明能够适应煤矿井下巷道工作环境,结构简单,安装、拆卸方便,可替代爆炸震源,提高地震CT探测技术的效率。

    矿井支柱防冲盒
    105.
    发明公开

    公开(公告)号:CN101994515A

    公开(公告)日:2011-03-30

    申请号:CN201010515155.0

    申请日:2010-10-12

    IPC分类号: E21D15/52

    摘要: 一种矿井支柱防冲盒,适用于容易发生冲击矿压的煤岩体的支护加固。它包括盒体、与盒体相扣合的顶盖,端盖与盒体之间设多个相互耦合的楔形块,楔形块与盒体之间设有弹簧,盒体内与弹簧结合处设有弹簧限位齿,楔形块与弹簧结合处亦设有弹簧限位齿;盒体内上下部均设有楔形块走位槽;顶盖设有支柱限位槽。当冲击矿压发生时,弹簧收缩,斜台向两边滑开,延长支柱与盒之间力的作用时间,降低冲击载荷,保护支柱免遭冲击破坏,有效支护煤岩体,降低冲击煤岩体的支护成本。其结构简单,成本低,效果好。

    一种冲击地压矿井矿震空间集中程度的计算方法

    公开(公告)号:CN113496006B

    公开(公告)日:2023-08-01

    申请号:CN202110878942.X

    申请日:2021-08-02

    IPC分类号: G06F17/10

    摘要: 本发明公开了一种冲击地压矿井矿震空间集中程度的计算方法,首先初步筛选工作面发生的矿震事件;设S为筛选后工作面矿震事件的集合,将矿震事件划分为j个子集,各子集中分别包含n个矿震事件;选择子集中任意两个矿震事件求解欧式距离;对子集中的矿震事件两两之间的欧式距离求和后并取平均值,得到矿震事件平均距离D;子集内矿震事件个数n与矿震事件平均距离D之比即可求得所有子集内矿震空间集中程度值P;通过比较P值,即可判断出工作面中矿震空间集中程度最大的区域。该方法原理简单,易于编程实现,便于现场推广应用。

    工作面采动对采空区矿震活动影响时间和距离的确定方法

    公开(公告)号:CN113434819B

    公开(公告)日:2023-08-01

    申请号:CN202110702302.3

    申请日:2021-06-24

    IPC分类号: G06F17/18 G01V1/28

    摘要: 本发明公开了一种工作面采动对采空区矿震活动影响时间和距离的确定方法,先选择矿震统计区间,利用矿井微震监测系统采集工作面回采过程中采空区内的矿震信号,并确定震源位置及能量;统计工作面远离采空区时统计区间内日矿震总能量及日总频次;以工作面远离时间为横坐标,以日矿震总能量或日矿震总频次分别和工作面与统计区间的距离为纵坐标绘制统计区间内日矿震总能量和总频次随工作面远离时间和距离的变化曲线;将两条日矿震总能量、总频次曲线进行归一化处理,根据矿震日总能量及总频次归一化分布曲线分别确定工作面对统计区间内矿震活动的影响时间及距离;选择由两曲线确定的结果最大值,作为工作面采动对采空区矿震活动影响的时间和距离。

    一种急倾斜水平分段放顶煤卸压方法

    公开(公告)号:CN114810075B

    公开(公告)日:2023-03-24

    申请号:CN202210498411.2

    申请日:2022-05-09

    IPC分类号: E21C41/18 E21F5/00 F42D1/00

    摘要: 本发明提供了一种急倾斜水平分段放顶煤卸压方法,包括:S1、将工作面划分为若干个分段,在第i分段工作面下方第i+2分段工作面沿底板与煤层交界处掘进多用途先导巷;对第i分段工作面顶板巷道布置卸压钻孔I;S2、布置卸压钻孔II;S3、布置一组扇形分布的卸压钻孔III;S4、沿水平方向,向顶板巷区域布置一组卸压钻孔IV;在不影响工作面生产的条件下,对各分段巷道底煤提前卸压,使得矿井生产效率更高,为矿井有序生产、有效接替提供保障,同时能够实现采空区防灭火;上方两个分段工作面回采完毕后,该巷道作为第i+2分段工作面的回采巷道使用。该巷道布置在岩层中,掘进安全,支护容易,使用时间长,实现一条巷道多种用途,操作简单,效果明显。

    一种基于大直径钻孔的煤体应力集中程度判别方法及装置

    公开(公告)号:CN114993844A

    公开(公告)日:2022-09-02

    申请号:CN202210800840.0

    申请日:2022-07-08

    IPC分类号: G01N3/12

    摘要: 一种基于大直径钻孔的煤体应力集中程度判别方法及装置,该方法是先确定定制气囊的直径及长度;在巷道实体煤侧施工大直径钻孔后,通过多功能数据采集仪测得n个大直径钻孔的初始状态的时间T0、开尔文温度K0、气囊压力P0和在回采期间的时间T、开尔文温度K和气囊压力P;计算n个大直径钻孔的钻孔相对变形量指标B、相对应力集中程度指标J、相对变形量指标偏差值δB、相对应力集中程度偏差值δJ;选定或的钻孔作为第二轮卸压目标区。该方法能降低下一轮大直径钻孔卸压的工程量,从而降低矿井的防冲成本,提升矿井的采煤效率和经济效益。

    一种冲击地压矿井微震监测系统波形补全方法

    公开(公告)号:CN113217109B

    公开(公告)日:2022-06-10

    申请号:CN202110677344.6

    申请日:2021-06-18

    摘要: 一种冲击地压矿井微震监测系统波形补全方法,首先获取波形缺失区间;选择缺失波形区间前第一个波谷对应的时间tm与缺失波形区间前第一个采集点tM之间的数据点并计算两点间的震动速度变化率am,选择缺失波形区间后第一个波谷对应的时间tn与缺失波形区间后第一个采集点tN之间的数据点并计算两点间的震动速度变化率an;对tm至tM间的加速度am与t进行拟合,得到函数关系式am(t),同理得到an(t);am(t)与an(t)分别在时间t上的积分均为震动速度Vmax,即得到tX,并利用am(t)、an(t)对波形缺失部分进行补全。该方法能提高微震监测系统的使用范围和使用精度,提升冲击地压矿井的微震监测预警水平。