一种确定关键块裂隙最佳胶结时间的再生顶板控制方法

    公开(公告)号:CN111911195B

    公开(公告)日:2022-03-04

    申请号:CN202010777977.X

    申请日:2020-08-05

    IPC分类号: E21D11/10

    摘要: 本发明公开了一种确定关键块裂隙最佳胶结时间的再生顶板控制方法,采用先对所需控制的再生顶板及巷道进行多个物理参数的测量及计算;然后利用FLAC 3D模拟软件建立模拟巷道掘进面,根据模拟结果获得关键块位置以及应力集中分布情况;然后制作多个结构相同的关键块样,分别注入多种再生顶板胶结材料以及不同的胶结材料体积分数,并依次进行力学相似实验,确定最佳的胶结材料与胶结材料体积分数;进而得出注入胶结材料的初步时刻,对再生顶板关键块进行注浆,并实时检测再生顶板关键块的受力及变形情况,对关键孔隙率与时间的函数关系进行修正,最终获得修正后注入胶结材料的最佳时刻。因此能防止再生顶板结构再破坏;能保证对再生顶板的控制效果。

    一种设有同步自适应切割垫块的煤层变角剪切装置

    公开(公告)号:CN114109457A

    公开(公告)日:2022-03-01

    申请号:CN202111226453.2

    申请日:2021-10-21

    IPC分类号: E21D15/00 E21C35/00 E21F17/00

    摘要: 本发明公开一种设有同步自适应切割垫块的煤层变角剪切装置,包括固定基座和自由活动的活动基座,所述固定基座上设置有下调节剪切卡块,所述活动基座上设置有上调节剪切卡块,所述固定基座上设置有用于保持所述上调节剪切卡块和下调节剪切卡块倾斜角度一致且不影响所述活动基座进行空间活动的平行机械结构组件,能实现上下剪切卡块角度调节的同步、统一且平行,保证上下角度一致,调节方便,减少操作难度,同时,由于上调节剪切卡块在剪切过程为平面自由活动,因此,本发明的结构在此基础上还能保证上下剪切卡块的角度一致。

    一种确定松软煤层抽采钻孔最佳塑性区范围的方法

    公开(公告)号:CN111101999B

    公开(公告)日:2021-02-02

    申请号:CN202010120222.2

    申请日:2020-02-26

    IPC分类号: E21F7/00 G06F30/20

    摘要: 本发明公开了一种确定松软煤层抽采钻孔最佳塑性区范围的方法,根据测量的实验煤层物理力学参数,采用COMSOL模拟软件建立钻孔围岩模型;然后得出各自钻孔半径下的模拟塑性区半径;并得出上述选择的不同钻孔半径下的计算模型区半径;然后根据模拟塑性区半径修正塑性区半径计算公式,找出塑性区范围随钻孔半径的实际变化规律;接着在实验煤层上划分抽采区域,测量相同时间内不同塑性区半径对应的瓦斯混合流量和瓦斯纯流量;最后得出混合流量相对钻孔塑性区半径差值的变化量及纯流量相对钻孔塑性区半径差的变化量;根据变化量数据,确定两者变化量最大值对应的塑性区半径为最佳塑性区范围。从而为松软煤层抽采钻孔提供数据支撑。

    泡沫铜充填与超声破岩相协同抑制瓦斯抽采喷孔的方法

    公开(公告)号:CN112228146A

    公开(公告)日:2021-01-15

    申请号:CN202011325161.X

    申请日:2020-11-24

    摘要: 本发明公开了一种泡沫铜充填与超声破岩相协同抑制瓦斯抽采喷孔的方法,采用圆柱型泡沫铜对钻孔进行充填,并在钻孔最深处割出圆盘形缝槽,然后通过超声波破碎岩石使岩石破碎带的岩石进一步粉碎,进而煤层被揭露其与钻孔之间形成通路,此时煤层内的瓦斯与煤粉混合气体会涌入圆盘形缝槽,圆柱型泡沫铜上的挡板能够阻挡大部分煤粉进入泡沫铜;同时由于圆柱型泡沫铜的孔隙较小使得少部分的煤粉在圆柱型泡沫铜内无法随瓦斯继续流动,最终瓦斯气体在经过泡沫铜进入瓦斯抽采管内时,完成瓦斯与煤粉混合气体的分离过程;本发明不仅有效抑制了软煤瓦斯抽采过程中的煤粉喷孔情况,大幅延续了瓦斯抽采的有效期;同时能将瓦斯与煤粉分离保证瓦斯抽采的效果。

    基于再生顶板分层特性确定漏风裂隙胶结材料组分的方法

    公开(公告)号:CN112001086A

    公开(公告)日:2020-11-27

    申请号:CN202010873247.X

    申请日:2020-08-26

    摘要: 本发明公开了一种基于再生顶板分层特性确定漏风裂隙胶结材料组分的方法,先获得再生顶板的岩层柱状图,结合该图将再生顶板划分成三层;对各层的物理参数进行测量,并采用FLAC3D软件建立巷道掘进面模型,进而将各层分别制成多个试样;选择多种胶结材料,并计算每种胶结材料注浆胶结后内部最高温度,然后将该数据与各层试样的孔隙直径相结合,综合选出各层符合条件的胶结材料种类;然后对各个试样分别注入不同质量比的胶结材料,通过力学相似试验获得满足条件的胶结材料与所需胶结岩体的质量比;最终获得各层的最佳胶结材料种类与最佳质量比;从而对现场矿井再生顶板划分的各层中不符合力学性能要求的区域,进行不同开孔直径的分层定点注浆胶结。

    检测煤自燃产热产气特性对瓦斯浓度场影响的装置及方法

    公开(公告)号:CN111650242A

    公开(公告)日:2020-09-11

    申请号:CN202010623063.8

    申请日:2020-06-30

    IPC分类号: G01N25/20 G01N30/02

    摘要: 本发明公开了一种检测煤自燃产热产气特性对瓦斯浓度场影响的装置及方法,包括模拟试验箱、通风系统、加热装置、气体注入系统、温度及气体采集系统和分析主机;通过上述装置可以真实还原采空区场景并进行模拟实验;同时还可以模拟采空区内含瓦斯煤体受热对瓦斯解吸速度的影响,实时反应煤体受热后自燃氧化产气和促进瓦斯解析两类别气体产物作用下采空区内原有瓦斯浓度场的变化规律;另外本发明通过模拟实验得到煤自燃产热产气、煤自燃仅产气两种工况下采空区的瓦斯浓度场分布规律;进而能间接得到煤自燃仅产热工况下采空区的瓦斯浓度场分布规律;从而能为研究煤自燃产热与产气特性的协同关系对瓦斯浓度的影响提供数据支撑。

    一种基于火场条件下模拟人体出汗的系统及工作方法

    公开(公告)号:CN111402665A

    公开(公告)日:2020-07-10

    申请号:CN202010378518.4

    申请日:2020-05-07

    IPC分类号: G09B9/00 G09B25/00 G01N25/00

    摘要: 本发明公开了一种基于火场条件下模拟人体出汗的系统及工作方法,包括人工环境舱、暖体假人、运动系统、舱内温度控制系统、风速模拟系统和控制中心;运动系统用于模拟人体的不同运动状态,舱内温度控制系统用于模拟火场温度情况,风速模拟系统用于模拟火场的风力情况,暖体假人用于模拟人体实际各个部位的出汗情况;从而能模拟不同运动状态、不同火场环境温度及不同风力对火场环境温度场分布变化影响下,得出暖体假人各个部位的出汗量及汗液流动分布,从而为后续消防服内吸汗材料的位置布设提供数据参考,最终使消防员在火场内救援时其不同部位的出汗量能及时被吸收,从而保证消防员的救援能力。

    一种用于消防员防护服的隔热内衬及其制作方法

    公开(公告)号:CN109805478B

    公开(公告)日:2020-06-19

    申请号:CN201910176138.X

    申请日:2019-03-08

    摘要: 本发明公开了一种用于消防员防护服的隔热内衬及其制作方法,包括载体、填充物和纤维网,所述载体为两个,填充物处于两个载体之间,所述填充物由两层气凝胶层组成,每层气凝胶层由多个气凝胶颗粒处于同一平面且相邻气凝胶颗粒相切组成,两层气凝胶层叠合且两层气凝胶层的气凝胶颗粒交错分布并相切;纤维网包裹在填充物外表面,用于对填充物定型;所述载体为多孔材料。本发明制备的隔热内衬既具有较好隔热性能,又具有较好缓冲性能。

    一种微波致裂与酸液脱矿相协同的煤层增透方法

    公开(公告)号:CN110306963A

    公开(公告)日:2019-10-08

    申请号:CN201910587975.1

    申请日:2019-07-02

    IPC分类号: E21B43/26 E21B43/27 E21F7/00

    摘要: 一种微波致裂与酸液脱矿相协同的煤层增透方法,属于煤矿井下瓦斯抽采相关技术领域。该方法将微波天线连接在同轴波导的最内端并送入钻孔,在同轴波导的最外端依次连接波导转换器、矩形波导和微波发生器。利用微波热辐射在煤体内催生出裂隙网,然后,向钻孔内注入酸液对煤层进行酸化脱矿处理。微波致裂极大增加了酸液与煤体的接触面积,同时,微波热效应增强了煤层酸化脱矿效果。本发明将微波辐射与酸液脱矿相结合,增大了煤层透气性,从而大幅度提高了瓦斯抽采效果。

    一种基于微波水热效应的预裂放顶煤方法

    公开(公告)号:CN110029997A

    公开(公告)日:2019-07-19

    申请号:CN201910349066.4

    申请日:2019-04-28

    IPC分类号: E21C41/18 E21C37/16 E21C37/12

    摘要: 本发明公开了一种基于微波水热效应的预裂放顶煤方法,适用于解决坚硬的厚煤层放煤困难、落煤块度大、低回采率问题。在特厚煤层工作面开采前,沿工作面在两个液压支架间向煤层施工微波钻孔和水力压裂钻孔,将微波天线连接在同轴波导的前端并送入微波钻孔内,并对微波钻孔进行封孔。将水力压裂管送入水力压裂钻孔中后进行封孔,通过压裂管对钻孔实施水力压裂。同时,打开微波发生器,产生的微波并由微波天线向煤层辐射,煤层内的高压水在微波的作用下迅速加热,致裂煤体,提高放顶煤开采的效率。本方法工作面布置设计简单易行、实用、新颖合理、对安全性有一定的保证。