-
公开(公告)号:CN115788286A
公开(公告)日:2023-03-14
申请号:CN202211623408.5
申请日:2022-12-16
申请人: 中国矿业大学
摘要: 本发明公开了一种煤岩体卸压类椭圆形钻孔导向开槽卸压方法,其利用主钻头配合能够向两侧伸展的副钻头,在钻进过程中施工类椭圆孔,本方法能够准确、有效的扶正钻孔施工方向,保证钻孔施工平直,有效遵循卸压设计,且通过施工类椭圆形钻孔,使得应力可以有效沿着类菱角处进行释放转移,达到有效卸压的目的;通过在类椭圆形卸压孔内部进行导向开槽,有效增强传统类椭圆形卸压孔卸压效果,使得应力可以按照导向槽进行释放,此外,为水力压裂和爆破卸压提供了良好的通道,优化了压裂方向和爆破范围,达到增透卸压的目的,充分满足矿井绿色安全高效生产,防治冲击地压的需求。
-
公开(公告)号:CN115526389A
公开(公告)日:2022-12-27
申请号:CN202211142501.4
申请日:2022-09-20
申请人: 陕西正通煤业有限责任公司 , 中国矿业大学
摘要: 本发明公开了一种基于沉积相的煤矿动力灾害地质风险预测方法,其采用煤层厚度、煤层埋藏深度、沉积微相、地质构造容量维、最大水平主应力等五个因素作为评价指标,采用模糊层次分析法,综合计算了各指标的权重,使用指标物理意义明确,数据简单易得,操作简单方便,易于现场技术人员实际应用,为冲击危险性评价提供了一种新的思路和方法。
-
公开(公告)号:CN115034652A
公开(公告)日:2022-09-09
申请号:CN202210735623.8
申请日:2022-06-27
申请人: 中国矿业大学
摘要: 本发明公开了一种采动覆岩携泥砂离层突水危险性评价方法,包括选取与顶板突水的溃砂事故相关的指标;基于层次分析和熵权综合确定指标常权权重值;构造变权函数,确定各指标变权权重值;通过常权‑变权的模型获得矿井溃砂水源危险性分区图;基于沉积微相得到溃砂物源危险性分区图;综合矿井溃砂水源危险性分区图和溃砂物源危险性分区图,最终圈定溃砂的高风险区域。本发明通过基于经验、数据统计和变权相结合确定权重值后,再结合沉积微相,考虑溃砂水源砂源相互作用的危险性分区方法,从而最终更加准确、便捷的预测出矿井溃砂危险区域。
-
公开(公告)号:CN117027934A
公开(公告)日:2023-11-10
申请号:CN202310815005.9
申请日:2023-07-05
申请人: 中国矿业大学
IPC分类号: E21F16/00 , E21B7/04 , E21B7/20 , E21B33/13 , E21B43/30 , G06F30/20 , G06F119/14 , G06F111/10
摘要: 本发明公开了一种针对煤矿顶板水害治理的含水层抽排孔布置方法,涉及矿井水害防治技术领域,包括鄂尔多斯盆地侏罗系煤炭覆岩由上到下依次为第四系Q,第三系N,白垩系K和侏罗系J;考虑到疏放水之后的抽排施工,钻孔确定为直孔,从上至下共计四段,第一段:通过设置套管防止松散层段坍塌堵塞钻孔,首先从地面施工,第一段孔径Φ220‑240mm,套管直径Φ200‑220mm,灌注水泥浆隔离,计算套管长度L1;第二段:施工孔径Φ150‑190mm,下套直径Φ130‑170mm的花管,计算该段钻孔长度L2。第三段:钻孔孔径Φ100‑110mm,下套直径Φ80‑90mm的花管,计算该段钻孔长度L3;第四段:钻孔孔径Φ70‑90mm,钻孔至冒落带顶部,全段裸孔。最后提出工作面钻孔布置方法,由于指导现场打孔施工。本发明通过对含水层抽排来治理煤矿高位顶板水害,提高经济效益。
-
公开(公告)号:CN116957325A
公开(公告)日:2023-10-27
申请号:CN202310816232.3
申请日:2023-07-05
申请人: 中国矿业大学
IPC分类号: G06Q10/0635 , G06Q10/04 , G06Q50/02 , G06F16/29
摘要: 本发明公开了一种基于多元非线性指标的顶板离层突水预报方法,涉及矿井水害防治技术领域,包括以下步骤:首先收集矿区和工作面地层资料,建立采动覆岩工程地质模型,识别矿区和工作面采动覆岩的突水离层带,收集矿区和工作面地质资料,包括勘探钻孔资料、水文地质资料等,根据开采煤层、岩性、含水层等信息,建立采动覆岩工程地质模型,识别出矿区和工作面采动覆岩的突水离层带。然后基于识别的突水离层带赋存层位,确定影响发生离层突水的多元非线性预报指标;随后,基于已采工作面,确定突水预报指标(P1(x)和P2(x))的阈值P10和P20,建立离层突水预报指标计算公式;最后使用建立的突水预报指标来预报其他工作面的突水位置。本发明能够反映开采过程中突水的动态演化过程,进而实现对采煤矿区和工作面的精准、连续的突水预报。
-
公开(公告)号:CN116797020A
公开(公告)日:2023-09-22
申请号:CN202310593893.4
申请日:2023-05-24
申请人: 中国矿业大学
IPC分类号: G06Q10/0635 , G06Q10/0639 , G06F30/20 , G06F119/14
摘要: 本发明公开了一种考虑岩层结构演化的煤矿顶板离层突水微震预警方法,包括:收集矿区/工作面的地层资料,建立采动覆岩工程地质模型,识别矿区/工作面采动覆岩的突水离层带;建立采动覆岩突水离层带结构力学模型,分析采动作用下突水离层带下位隔水层和上位岩层破断规律,查明离层突水致灾机理;分析采动覆岩突水离层带下位隔水层和上位岩层的破断顺序,在此基础上筛选、处理、综合多个微震指标,建立微震综合预警指标,获取携泥砂突水微震前兆信息。本发明能够解决采动工作面离层突水微震预警指标选取方法不明确,离层突水难以准确预警的问题。
-
公开(公告)号:CN114755106A
公开(公告)日:2022-07-15
申请号:CN202210406293.8
申请日:2022-04-18
申请人: 陕西正通煤业有限责任公司 , 中国矿业大学
摘要: 本发明公开了一种野外岩芯鉴别和测试智能设备及其使用方法,包括智能设备本体,所述智能设备本体设有智能切削装置、供储电装置、设备控制器、岩芯岩性鉴定装置、岩芯物理力学测试装置;所述智能切削装置包括切芯装置和钻芯装置,所述智能切削装置一侧安装有智能载物传输器;所述设备控制器包括显示屏、输入装置、输出装置、智能芯片以及信号接收和发送器;所述岩芯岩性鉴定装置包括智能扫描识别模块;所述岩芯物理力学测试装置包括待测区、自动变角载物台、液压泵和岩芯存储装置。本发明解决了在野外对岩芯进行鉴别及测试的问题,提出了一种野外岩芯鉴别和测试智能设备及其使用方法。
-
公开(公告)号:CN118150331A
公开(公告)日:2024-06-07
申请号:CN202410201853.5
申请日:2024-02-23
申请人: 窑街煤电集团有限公司 , 中国矿业大学
摘要: 本发明公开了一种矿井工程地质动力灾害危险性判别方法,具体步骤为从矿上收集巷道围岩体样品并加工成圆柱形试样进行测试,测得岩石试样的单轴抗压强度、泊松比、弹性模量;收集研究区三维地应力场结果,代入参数到矿井工程地质动力灾害危险性进行判别公式中得到矿井工程地质动力灾害危险度V;采用自然分类方法将矿井工程地质动力灾害危险性划分为:安全区域、相对安全区域、相对危险区域、危险区域和极危险区域共五个风险等级区域,根据V数值获得各区域的危险性;本方法使用指标物理意义明确,数据易得,操作简单,易于实际应用,为矿井工程地质动力灾害危险判别提供一种新思路与方法。
-
公开(公告)号:CN117027934B
公开(公告)日:2024-06-07
申请号:CN202310815005.9
申请日:2023-07-05
申请人: 中国矿业大学
IPC分类号: E21F16/00 , E21B7/04 , E21B7/20 , E21B33/13 , E21B43/30 , G06F30/20 , G06F119/14 , G06F111/10
摘要: 本发明公开了一种针对煤矿顶板水害治理的含水层抽排孔布置方法,涉及矿井水害防治技术领域,包括鄂尔多斯盆地侏罗系煤炭覆岩由上到下依次为第四系Q,第三系N,白垩系K和侏罗系J;考虑到疏放水之后的抽排施工,钻孔确定为直孔,从上至下共计四段,第一段:通过设置套管防止松散层段坍塌堵塞钻孔,首先从地面施工,第一段孔径Φ220‑240mm,套管直径Φ200‑220mm,灌注水泥浆隔离,计算套管长度L1;第二段:施工孔径Φ150‑190mm,下套直径Φ130‑170mm的花管,计算该段钻孔长度L2。第三段:钻孔孔径Φ100‑110mm,下套直径Φ80‑90mm的花管,计算该段钻孔长度L3;第四段:钻孔孔径Φ70‑90mm,钻孔至冒落带顶部,全段裸孔。最后提出工作面钻孔布置方法,由于指导现场打孔施工。本发明通过对含水层抽排来治理煤矿高位顶板水害,提高经济效益。
-
公开(公告)号:CN115788286B
公开(公告)日:2023-10-31
申请号:CN202211623408.5
申请日:2022-12-16
申请人: 中国矿业大学
摘要: 本发明公开了一种煤岩体卸压类椭圆形钻孔导向开槽卸压方法,其利用主钻头配合能够向两侧伸展的副钻头,在钻进过程中施工类椭圆孔,本方法能够准确、有效的扶正钻孔施工方向,保证钻孔施工平直,有效遵循卸压设计,且通过施工类椭圆形钻孔,使得应力可以有效沿着类菱角处进行释放转移,达到有效卸压的目的;通过在类椭圆形卸压孔内部进行导向开槽,有效增强传统类椭圆形卸压孔卸压效果,使得应力可以按照导向槽进行释放,此外,为水力压裂和爆破卸压提供了良好的通道,优化了压裂方向和爆破范围,达到增透卸压的目的,充分满足矿井绿色安全高效生产,防治冲击地压的需求。
-
-
-
-
-
-
-
-
-