落锤式动静组合加载冲击实验装置

    公开(公告)号:CN104142278B

    公开(公告)日:2016-06-08

    申请号:CN201410418991.5

    申请日:2014-08-25

    IPC分类号: G01N3/303 G01N3/10

    摘要: 一种落锤式动静组合加载冲击实验装置,其特征是它包括机身(1)和试样承载台(2),试样承载台(2)位于机身(1)上,试样安装在试样承载台(2)上并与施加静压力的液压静载压力机构相连,在机身(1)的上部安装有能沿导向柱(7)上下移动的冲击机构,冲击机构与安装在机身下部的提升机构相连。本发明能够实现煤岩试样动态、可控和不同动静组合形式加载,模拟煤岩材料多种应力波加载方式,使实验结果更有工程实际意义。其结构简单,操作方便,可控性好。通过刹车驱动电机和电动抓钩的断电收紧状态,防止冲击机构在意外断电时坠落伤人,实现有效的安全保护。

    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:CN104375167A

    公开(公告)日:2015-02-25

    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。

    落锤式动静组合加载冲击实验装置

    公开(公告)号:CN104142278A

    公开(公告)日:2014-11-12

    申请号:CN201410418991.5

    申请日:2014-08-25

    IPC分类号: G01N3/303 G01N3/10

    摘要: 一种落锤式动静组合加载冲击实验装置,其特征是它包括机身(1)和试样承载台(2),试样承载台(2)位于机身(1)上,试样安装在试样承载台(2)上并与施加静压力的液压静载压力机构相连,在机身(1)的上部安装有能沿导向柱(7)上下移动的冲击机构,冲击机构与安装在机身下部的提升机构相连。本发明能够实现煤岩试样动态、可控和不同动静组合形式加载,模拟煤岩材料多种应力波加载方式,使实验结果更有工程实际意义。其结构简单,操作方便,可控性好。通过刹车驱动电机和电动抓钩的断电收紧状态,防止冲击机构在意外断电时坠落伤人,实现有效的安全保护。

    利用震动波断层扫描识别煤与瓦斯突出危险区域的方法

    公开(公告)号:CN113914932B

    公开(公告)日:2022-10-11

    申请号:CN202010654402.9

    申请日:2020-07-08

    IPC分类号: E21F17/18

    摘要: 本发明公开了利用震动波断层扫描识别煤与瓦斯突出危险区域的方法,包括以下步骤:步骤1,安装微震监测系统;步骤2,利用微震监测系统采集分析震动波传播信息和震源多维震动信息;步骤3,采用震动波波速信息对煤岩层的断层扫描,利用震动波波速异常系数区域预测应力异常区Q1;利用微震频次、震源集中度等预测地质异常区Q2,采用微震能量、频次等动态识别采掘扰动异常区Q3;步骤4,将Q1、Q2和Q3共同组成煤与瓦斯突出危险区域Q;步骤5,利用突出综合预警指数I综定量化确定煤与瓦斯突出危险区域的危险程度,并进行煤与瓦斯突出危险分级;步骤6,根据不同危险级别制定相应的防治措施。

    利用地质钻孔布置微震传感器进行煤层CT探测的方法

    公开(公告)号:CN113093271B

    公开(公告)日:2022-02-15

    申请号:CN202110290835.5

    申请日:2021-03-18

    IPC分类号: G01V1/28

    摘要: 本发明公开了一种利用地质钻孔布置微震传感器进行煤层CT探测的方法,包括:确定煤层探测区域,设计地质钻孔布置方案,从地面向地下施工地质钻孔将探测区域包围;在地质钻孔内布置微震传感器,形成微震监测系统,对探测区域内煤岩破裂产生的微震震源进行定位监测;在探测区域附近从地面向地下施工压裂钻孔或者在探测区域附近的巷道内施工爆破钻孔,形成人工震源并进行定位监测;以人工震源和煤岩破裂产生的微震震源作为激发源,以微震传感器作为接收器,通过激发源与接收器之间形成震动波传播射线进行CT反演,根据反演结果对煤层进行探测。本发明能够在周边缺乏巷道的待探测区域布置微震传感器并实施煤层CT探测,提高了探测结果的可靠性。

    利用地质钻孔布置微震传感器进行煤层CT探测的方法

    公开(公告)号:CN113093271A

    公开(公告)日:2021-07-09

    申请号:CN202110290835.5

    申请日:2021-03-18

    IPC分类号: G01V1/28

    摘要: 本发明公开了一种利用地质钻孔布置微震传感器进行煤层CT探测的方法,包括:确定煤层探测区域,设计地质钻孔布置方案,从地面向地下施工地质钻孔将探测区域包围;在地质钻孔内布置微震传感器,形成微震监测系统,对探测区域内煤岩破裂产生的微震震源进行定位监测;在探测区域附近从地面向地下施工压裂钻孔或者在探测区域附近的巷道内施工爆破钻孔,形成人工震源并进行定位监测;以人工震源和煤岩破裂产生的微震震源作为激发源,以微震传感器作为接收器,通过激发源与接收器之间形成震动波传播射线进行CT反演,根据反演结果对煤层进行探测。本发明能够在周边缺乏巷道的待探测区域布置微震传感器并实施煤层CT探测,提高了探测结果的可靠性。

    冲击矿压巷道逃生通道
    17.
    发明授权

    公开(公告)号:CN104131833B

    公开(公告)日:2016-07-06

    申请号:CN201410326587.5

    申请日:2014-07-09

    IPC分类号: E21F11/00

    摘要: 一种冲击矿压巷道逃生通道,由多个逃生段和可弯曲段串联组成,可弯曲段的一端设有与逃生段内接头一端套合连接的外接头,逃生段的另一端设有与弯曲段内接头端套合连接的外接头,可弯曲段和逃生段的内接头一端均设有可转动的法兰盘,逃生段前后两侧对称设有两个逃生门。在冲击矿压危险巷道区域设置冲击矿压逃生通道,当冲击矿压发生时,可弯曲段弯曲变形适应巷道变形;当巷道出现封闭堵死现象时,逃生通道可成为连接各被困点与外界的安全通道,矿工可打开逃生门进入选生通道逃生,救援人员也可通过逃生通道到达各灾害被困点实施救援,可降低灾害后果,避免或较少人员伤亡,提高危险区域作业安全性。其结构简单,成本低,效果好。

    煤岩单轴压缩声发射试验的传感器固定试验架及使用方法

    公开(公告)号:CN103412054B

    公开(公告)日:2015-11-04

    申请号:CN201310319396.1

    申请日:2013-07-26

    IPC分类号: G01N29/26 G01N29/14

    摘要: 本发明公开了一种煤岩单轴压缩声发射试验的传感器固定试验架及使用方法,试验架包括内设煤岩试样的圆架、呈120度分布固定圆架的三个脚架,圆架上设有固定与煤岩试样相接触的声发射传感器的紧贴装置,圆架包括上圆架和下圆架,上圆架和下圆架分别固定在三个脚架的上下部;紧贴装置为多个,分别固定在上圆架和下圆架上。使用时,将传感器固定试验架放置在单轴压缩试验机上;在声发射传感器的信号采集端表面均匀涂抹耦合剂;安装声发射传感器后放置煤岩试样,即可进行单轴压缩声发射试验。本发明解决了目前在实验室内进行单轴压缩声发射试验时传感器空间位置固定不精确、试验过程中传感器脱落、传感器反复拆装劳动强度大的问题。

    冲击矿压巷道逃生通道
    19.
    发明公开

    公开(公告)号:CN104131833A

    公开(公告)日:2014-11-05

    申请号:CN201410326587.5

    申请日:2014-07-09

    IPC分类号: E21F11/00

    摘要: 一种冲击矿压巷道逃生通道,由多个逃生段和可弯曲段串联组成,可弯曲段的一端设有与逃生段内接头一端套合连接的外接头,逃生段的另一端设有与弯曲段内接头端套合连接的外接头,可弯曲段和逃生段的内接头一端均设有可转动的法兰盘,逃生段前后两侧对称设有两个逃生门。在冲击矿压危险巷道区域设置冲击矿压逃生通道,当冲击矿压发生时,可弯曲段弯曲变形适应巷道变形;当巷道出现封闭堵死现象时,逃生通道可成为连接各被困点与外界的安全通道,矿工可打开逃生门进入选生通道逃生,救援人员也可通过逃生通道到达各灾害被困点实施救援,可降低灾害后果,避免或较少人员伤亡,提高危险区域作业安全性。其结构简单,成本低,效果好。

    薄壁金属结构与巷道锚固围岩耦合作用的防冲支护结构

    公开(公告)号:CN103557008A

    公开(公告)日:2014-02-05

    申请号:CN201310543094.2

    申请日:2013-11-06

    IPC分类号: E21D11/00 E21D11/15 E21D20/00

    摘要: 一种薄壁金属结构与巷道锚固围岩耦合作用的防冲支护结构,其特征是它由锚网支护体(3)、刚性支护体(1)和薄壁金属构件(2)组成,所述的锚网支护体(3)的锚杆插入围岩(4)中形成相当于钢筋混凝土的壳体承载结构,所述的薄壁金属构件(2)位于锚网支护体(3)与刚性支护体(1)之间并与刚性支护体(1)固定连接。本发明能使围岩在向巷道自由空间变形和整体移动过程中有效吸收锚固区变形移动的动态能量,使锚固围岩尽快稳定下来,对巷道内部围岩起到有效的支撑作用,避免巷道围岩的进一步破坏失稳,降低冲击矿压发生的破坏烈度。