一种用于控制煤岩层剪切错动的抗剪让变锚杆及使用方法

    公开(公告)号:CN112901230B

    公开(公告)日:2023-03-14

    申请号:CN202110179652.6

    申请日:2021-02-07

    IPC分类号: E21D21/00 E21D20/00 E21D20/02

    摘要: 一种用于控制煤岩层剪切错动的抗剪让变锚杆及使用方法,涉及锚杆支护技术领域,包括杆体、托盘、锁具螺母和抗剪套筒,其中抗剪套筒包括光滑段、螺纹段、固定密封环、固定密封橡胶环、活动密封圈、活动密封橡胶圈和齿刀,固定密封环套固定在光滑段的端部,固定密封橡胶环与固定密封环相邻并套设在光滑段上,活动密封圈套设在螺纹段上,活动密封橡胶圈和活动密封圈相邻设置,固定密封环和活动密封圈之间设置有抗剪锚固剂,光滑段上还设置有齿刀方便搅拌抗剪锚固剂;以及利用该锚杆控制巷道围岩层间错动的方法。解决了深部薄煤层或含夹矸煤层巷道巷帮围岩易发生剪切错动,普通锚杆支护抗剪强度低、抗剪变形能力弱的技术问题。

    一种深海天然气水合物条带分区开采方法

    公开(公告)号:CN114562237A

    公开(公告)日:2022-05-31

    申请号:CN202210185932.2

    申请日:2022-02-28

    发明人: 公彬 蒋宇静

    IPC分类号: E21B43/01 E21B43/30 E21B43/24

    摘要: 本发明公开一种深海天然气水合物条带分区开采方法,采用水平井和立井联合布置方式,以主力井为中心建立条带开采区;根据产能要求可以选择两侧开采区块同时开采或单侧交替开采,同侧开采区块也可以根据产能要求选择同时开采或间隔交替开采;且本方法设计思路明确,施工方法简单易操作,可以有效提高深海天然气水合物开采效率,保证单井产气效能。

    一种深海天然气水合物充填开采方法

    公开(公告)号:CN114542022A

    公开(公告)日:2022-05-27

    申请号:CN202210185568.X

    申请日:2022-02-28

    发明人: 公彬 蒋宇静

    摘要: 本发明公开一种深海天然气水合物充填开采方法,采用水平井和立井联合布置方式,以主力井为中心建立条带回采区;采用立井和水平井组合方式对天然气水合物进行开采,利用注浆工艺对开采完成的分段进行注浆充填,该深海天然气水合物充填开采方法可以有效减少因天然气水合物储层中天然气水合物分解引起的所述储层强度降低而引起的海底地层变形沉降及海底滑坡等地质灾害的发生。

    一种考虑沉积角度的水合物力学性质试验装置及试验方法

    公开(公告)号:CN114002073A

    公开(公告)日:2022-02-01

    申请号:CN202111269922.9

    申请日:2021-10-29

    摘要: 本发明公开一种考虑沉积角度的水合物力学性质试验装置,包括试验台,试验台上设置有制样部和试验部;制样部包括边框,边框与试验台的顶面可拆卸连接;边框顶面固接有制样组件,制样组件的底端设有斜角,制样组件与试验部电性连接;制样组件的下方设置有用于制作试样的模具;试验部包括用于安装试样的试验主体和数据汇集组件,试验主体的两端分别连通有流体供给组件和流体回收组件,流体供给组件和流体回收组件分别与数据汇集组件电性连接;制样组件与数据汇集组件电性连接。本发明结构简单,适用性强,能方便的模拟不同角度的天然气水合物沉积层的力学特性,便于试验和研究,大大缩短了试验进程,简化了试验过程。

    一种天然气水合物储层渗流可视化试验装置及其使用方法

    公开(公告)号:CN114000871A

    公开(公告)日:2022-02-01

    申请号:CN202111269925.2

    申请日:2021-10-29

    摘要: 本发明公开一种天然气水合物储层渗流可视化试验装置,包括试验空间,试验空间内设有制模部和模拟试验部;制模部包括框架,框架的顶端固接有压模组件,压模组件的下方设有模具腔;压模组件的底端设有斜角δ;模拟试验部包括试验腔,试验腔的两端分别连通有流体供给组件和流体回收组件;流体供给组件设置有第一传感器,流体回收组件上设置有第二传感器,第一传感器和第二传感器均电性连接有数据汇集组件;试验腔前设置有拍摄装置,拍摄装置与数据汇集组件电性连接。本发明结构简单,实用性强,能有效模拟天然气水合物储层的各种情况,为天然气水合物渗流机理的研究提供理论和数据支持,加快研究天然气水合物的安全开采方法。

    一种可燃冰开采地层失稳机理模拟试验装置及其使用方法

    公开(公告)号:CN113958292A

    公开(公告)日:2022-01-21

    申请号:CN202111410891.4

    申请日:2021-11-25

    IPC分类号: E21B43/01 E21B49/00 G09B25/02

    摘要: 本发明公开一种可燃冰开采地层失稳机理模拟试验装置及其使用方法,通过深海天然气水合物开采地层失稳机理模拟试验装置与供给部以及出料部结合,有效模拟深海天然气水合物开采过程,并通过数据采集处理组件清楚记录水合物储层变形失稳的全过程,可以有效揭示水合物储层变形失稳的机理,分析影响水合物地层开采过程中变形失稳的深层原因,探讨了目前深海天然气水合物开采过程海底地层变形控制方法及对水合物井治理的启示,为后续研究和工程应用提供参考,本发明具有结构简单,拆卸方便,成本低,地层变形失稳过程可视化的优点,在本技术领域具有广泛的推广和应用价值。

    一种多段锚固自动让压锚杆及锚固方法

    公开(公告)号:CN109989778B

    公开(公告)日:2020-08-28

    申请号:CN201910274046.5

    申请日:2019-04-08

    IPC分类号: E21D21/00 E21D20/02

    摘要: 本发明提供了一种多段锚固自动让压锚杆及锚固方法,涉及让压锚杆技术领域,锚杆包括杆体、托盘、锁具螺母、让压套筒、环状齿刀、环状橡胶圈和让压挡块;锚杆杆体上焊接有让压挡块,让压挡块和杆体之间的连接强度小于锚杆的抗拉强度;锚杆杆体上还设置有让压套筒,让压套筒上设置有环状橡胶圈和环状齿刀。利用该锚杆进行锚固时,首先在巷道围岩钻孔,孔径等于环状橡胶圈的外径;其次在锚杆杆体中部让压套筒上安装锚固剂,然后使用钻机带动杆体转动,最后设置锁具螺母和托盘,施加预紧力;锚固后锚杆实现多段自动让压。本发明解决了围岩局部变形导致的锚杆整体失效的技术问题,还具有适应性强,操作简单等优点。

    一种切落直接顶做巷旁支护墙体的沿空留巷方法

    公开(公告)号:CN109882172B

    公开(公告)日:2020-07-07

    申请号:CN201910274014.5

    申请日:2019-04-08

    IPC分类号: E21C41/16

    摘要: 本发明提供了一种切落直接顶做巷旁支护墙体的沿空留巷方法,涉及地下采矿方法技术领域,步骤包括:A.在工作面端头支架的后方安装沿空留巷支架,沿空留巷支架包括支撑机构、钻孔机构、下降机构和推移机构;B.工作面割煤后通过液压缸移动沿空留巷支架,通过钻孔机构对顶板钻孔;C.钻孔内装药并封孔,提升下降机构的升降板至顶板下方;D.爆破切落沿空留巷支架上方的顶板,下放升降板;E.升降板下降至底板后,推移机构通过液压千斤顶将切落的顶板推至沿空留巷的巷道内;F.切落的顶板缝隙处喷射混凝土,重复步骤A至步骤F至回采结束;解决了中硬顶板条件下沿空留巷施工复杂、效率低的技术问题,另外还具有劳动强度低、成巷成本低等优点。

    一种切落直接顶做巷旁支护墙体的沿空留巷方法

    公开(公告)号:CN109882172A

    公开(公告)日:2019-06-14

    申请号:CN201910274014.5

    申请日:2019-04-08

    IPC分类号: E21C41/16

    摘要: 本发明提供了一种切落直接顶做巷旁支护墙体的沿空留巷方法,涉及地下采矿方法技术领域,步骤包括:A.在工作面端头支架的后方安装沿空留巷支架,沿空留巷支架包括支撑机构、钻孔机构、下降机构和推移机构;B.工作面割煤后通过液压缸移动沿空留巷支架,通过钻孔机构对顶板钻孔;C.钻孔内装药并封孔,提升下降机构的升降板至顶板下方;D.爆破切落沿空留巷支架上方的顶板,下放升降板;E.升降板下降至底板后,推移机构通过液压千斤顶将切落的顶板推至沿空留巷的巷道内;F.切落的顶板缝隙处喷射混凝土,重复步骤A至步骤F至回采结束;解决了中硬顶板条件下沿空留巷施工复杂、效率低的技术问题,另外还具有劳动强度低、成巷成本低等优点。

    锚杆粘结强度测试方法
    20.
    发明授权

    公开(公告)号:CN106124401B

    公开(公告)日:2018-12-28

    申请号:CN201610596594.6

    申请日:2016-07-26

    IPC分类号: G01N19/04

    摘要: 本发明涉及一种锚杆粘结强度测试方法,包括如下步骤:步骤1:制作具有锚杆表面形貌的锚杆模拟体;步骤2:在所述锚杆模拟体上浇筑注浆体材料形成浆体层;步骤3:进行剪切试验获得反映围岩锚固体粘结强度的力学参数。本方法通过展开锚固结构实现了粘结面剪应力的均匀分布,克服了传统锚杆拉拔试验中剪应力传递不均匀等技术难题,可准确获取不同条件下锚固体的力学参数,为地下工程合理支护设计提供科学依据。