J型水平羽翼分支孔地面预注浆方法

    公开(公告)号:CN103821538A

    公开(公告)日:2014-05-28

    申请号:CN201310727968.X

    申请日:2013-12-26

    Abstract: 本发明公开了一种J型水平羽翼分支孔地面预注浆方法,步骤1:依据需加固软弱采煤工作面上覆风氧化基岩带位置和面积大小,确定J型主注浆孔位置、数量及其相邻J型主注浆孔间距;步骤2:钻探J型主注浆孔,该J型主注浆孔包括直孔段、造斜段和水平段;步骤3:根据水平注浆段长度,在每个J型主注浆孔的周围设置2~4个羽翼分支孔;步骤4:对J型水平羽翼分支孔采用前进式注浆方式进行注浆。本发明的J型水平羽翼分支孔地面预注浆方法,具有可有效地提高采煤工作面上覆风氧化基岩带地层的预注浆加固效果、防止采煤工作面压架等事故发生、提高采煤工作的安全可靠性等优点。

    马头门复合支护结构及其施工方法

    公开(公告)号:CN103485794A

    公开(公告)日:2014-01-01

    申请号:CN201310450319.X

    申请日:2013-09-28

    Abstract: 本发明提供一种马头门复合支护结构及其施工方法,该方法包括以下步骤:对马头门施工时,采用锚网喷索一次支护,形成一次支护结构;其中,还包括以下步骤:在所述一次支护结构的表面覆盖多根型钢支架;喷射混凝土将所述型钢支架表面填平,形成混凝土复喷层;在所述混凝土复喷层上铺设可压缩材料,形成可压缩层;在所述可压缩层上浇筑钢筋钢纤维混凝土碹体。本发明在马头门一次支护结构的基础上,增设了二次支护结构,能够大大提高马头门支护结构的强度,特别适合于煤矿井筒马头门位于厚表土、薄基岩的特殊条件。

    煤矿深立井连接硐室群结构及其布置方法

    公开(公告)号:CN103485793A

    公开(公告)日:2014-01-01

    申请号:CN201310450446.X

    申请日:2013-09-28

    Abstract: 本发明提供一种煤矿深立井连接硐室群结构及其布置方法,在该方法中,所述深立井连接硐室群包括副井、管子道、中央变电所、中央水泵房、信号控制硐室、操控硐室、液压站硐室、配电硐室、等候室通道、炸药库,所述管子道连接于所述副井和所述中央变电所、中央水泵房之间,所述副井的两侧设有马头门,所述马头门与所述中央变电所、中央水泵房的距离为第一距离,所述信号控制硐室、操控硐室、液压站硐室、配电硐室、等候室通道位于所述马头门两侧,其中,调整所述管子道入口平巷走向与所述马头门出车方向垂直。本发明可以使煤矿深井连接硐室群结构优化,减少位于深部岩层中的深井连接硐室群在围岩压力作用下发生破坏的几率。

    电阻率监测冻结壁温度场的方法

    公开(公告)号:CN101504320A

    公开(公告)日:2009-08-12

    申请号:CN200910116372.X

    申请日:2009-03-17

    Abstract: 本发明公开了电阻率监测冻结壁温度场的方法:首先在立井井筒或隧道周圈冻结壁钻环形排列成一圈或两圈的检测孔4~8个,检测孔的深度为150~700m,检测孔直径为133~159mm;接着,在每个检测孔内放置带有若干电极的多芯电缆,所述电极的电极距为1.8~2.2m,将所述多芯电缆外端连接在放置在地面上的电阻率仪上,可进行冻结地层的电阻率数据采集,根据各土样的t-ρs方程冻结地层钻孔柱状图,绘制冻结壁等温线图,从而得出冻结壁的发育情况。本发明数据采集量大、费用低,大大提高了冻结壁温度场信息化监测的水平,可有效地探测冻结过程中的断管、不交圈等异常现象,为冻结法安全施工提供保障。

    高强钻井井壁新型微膨胀高强节间注浆材料

    公开(公告)号:CN101328054A

    公开(公告)日:2008-12-24

    申请号:CN200810023149.6

    申请日:2008-07-15

    Abstract: 本发明公开了一种高强钻井井壁新型微膨胀高强节间注浆材料,主要由普通硅酸盐水泥,硅粉,高效减水剂,水泥膨胀剂和水配制而成,硅粉能使注浆材料的强度显著提高,其强度因掺入品种及掺量的不同可提高约40%~100%;能使新拌水泥浆液的和易性获得显著改善,掺入硅粉后,水泥浆液没有离析和泌水现象;能让硅粉水泥浆液凝固后孔隙变小(属超微量孔隙),抗渗性等耐久性能比普通水泥浆液均有很大提高;膨胀剂使水泥浆液在硬化过程中产生适度膨胀,从而避免水泥浆在凝固硬化后在井壁节间法兰盘之间出现间隙现象。

    冻结井可缩性井壁接头及其施工方法

    公开(公告)号:CN1916361A

    公开(公告)日:2007-02-21

    申请号:CN200610086242.2

    申请日:2006-08-23

    Abstract: 冻结井可缩性井壁接头及其施工方法,其特征是设置断面呈“工”字结构的圆环形筒状体,顶部为上法兰盘、底部为下法兰盘,上法兰盘和下法兰盘之间是用于承载纵向力的至少两圈环状立板,在圆环形筒状体的外周,跨接在上法兰盘和下法兰盘之间的是承载水平压力的弧形板,在圆环状筒体的内周,位于内层立板上,开设有沥青注入口,各圈环状立板上分别开设有贯通的沥青注入孔。通过在沿冻结井井壁竖向设置若干本发明接头,可有效降低竖向作用在井壁上的附加力,确保井筒安全,有效地防止井壁破裂。

    常规三轴压缩条件下岩石蠕变破坏时间预测模型建立方法

    公开(公告)号:CN119469997A

    公开(公告)日:2025-02-18

    申请号:CN202411607895.5

    申请日:2024-11-12

    Abstract: 本发明涉及一种常规三轴压缩条件下岩石蠕变破坏时间预测模型建立方法,所述方法包括:将目标岩石在预定围压下进行n组不同蠕变应力下的常规三轴压缩试验得到n条蠕变曲线;针对任意一条蠕变曲线,获取所述蠕变曲线对应的蠕变破坏时间和等速蠕变速率,从而得到多个待拟合点;对多个待拟合点进行线性拟合得到拟合曲线,并得到所述拟合曲线的拟合参数,所述拟合参数包括斜率和截距;根据所述拟合参数得到所述目标岩石的常规三轴压缩条件下岩石蠕变破坏时间预测模型。使用该模型后续仅需对该目标岩石进行试验,监测到蠕变速率即可根据该模型预测得到破坏时间,从而可以方便施工人员提前采取防护措施。

    一种用于高地应力软岩大变形隧道自适应支护结构

    公开(公告)号:CN119435050A

    公开(公告)日:2025-02-14

    申请号:CN202411494325.X

    申请日:2024-10-24

    Abstract: 本发明涉及一种用于高地应力软岩大变形隧道自适应支护结构,包括隧道初喷找平层、第一层滑轨钢梁、钢夹、第二层滑轨钢梁、支护钢架支座、测量模块,所述第一层滑轨钢梁和第二层滑轨钢梁均各分区段,且各区段的滑轨钢梁之间预留伸缩间隙,所述第一层滑轨钢梁与隧道初喷找平层紧贴,且与第二层滑轨钢梁分多段拼接成环。本发明所述的一种用于高地应力软岩大变形隧道自适应支护结构,通过钢梁在局部减少挤压同时,分层吸收发生变形时产生的能量,从第一层到第二层其能量大幅减少,保护支护结构,符合软岩大变形“先柔后刚”的支护结构设计理念,通过分层释放应力降低支护结构自身应力水平,达到理想的支护效果。

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