锚杆支护金属网变形破坏形态与极限承载力测试系统及方法

    公开(公告)号:CN115711795A

    公开(公告)日:2023-02-24

    申请号:CN202211313686.0

    申请日:2022-10-25

    IPC分类号: G01N3/02

    摘要: 本发明提供一种锚杆支护金属网变形破坏形态与极限承载力测试系统及方法,包括:测试支撑装置、施载装置、测力装置及边界条件施加装置。测试支撑装置用于安装固定待测试的金属网;施载装置用于对安装固定好的金属网施加载荷;测力装置用于采集金属网监测点的应力应变数据;边界条件施加装置设置于测试支撑装置上,用于向金属网施加边界条件。本发明测试系统可对煤矿井下目前使用的各类金属网进行极限承载力、不同支护方式下提供的最大护表力和挠度、强度利用率等力学性能测试。

    一种确定动压巷道水力压裂切顶卸压时机的方法及系统

    公开(公告)号:CN114961713A

    公开(公告)日:2022-08-30

    申请号:CN202210557277.9

    申请日:2022-05-19

    IPC分类号: E21B49/00 E21C41/18

    摘要: 本发明提供一种确定动压巷道水力压裂切顶卸压时机的方法及系统,包括:在煤矿预设采动区域获取多个压裂钻孔的原岩应力;重新采集多个压裂钻孔的采动应力;分别计算每个压裂钻孔的最大主应力,以确定最大主应力的方位角与煤矿预设采动区域中巷道轴向的第一夹角,以及最大主应力的倾角与巷道轴向垂直方向的第二夹角;获取第一夹角与第二夹角的预设最小范围,确定预设最小范围对应的若干压裂钻孔;确定若干压裂钻孔在煤矿预设采动区域中的超前工作面距离为最优压裂时机进行压裂作业。本发明通过分析岩层应力演化规律,从而获得岩层的最优压裂时机,实现裂缝尽可能沿垂直方向以及巷道轴向扩展,实现最佳切顶效果,从而控制动压巷道变形。

    切顶卸压无煤柱沿空自成巷留巷方法

    公开(公告)号:CN110344831B

    公开(公告)日:2021-03-09

    申请号:CN201910646263.2

    申请日:2019-07-17

    IPC分类号: E21C41/18

    摘要: 本发明涉及矿产资源开采技术领域,提供了一种切顶卸压无煤柱沿空自成巷留巷方法,包括:压裂,向裂隙带内的岩层施加定向压裂压力,所述定向压裂压力由上向下施加,以切断所述裂隙带内的岩层;其中,所述定向压裂压力作用于定向切顶面,所述定向切顶面靠近工作面侧;成巷,所述裂隙带内的岩层自然垮落,并压断所述裂隙带下方的直接顶岩层,所述裂隙带内的岩层与所述直接顶岩层整体垮落充填所述定向切顶面第一侧的采煤遗留空间,并在所述定向切顶面的第二侧形成下一个工作面巷道。本发明提供的切顶卸压无煤柱沿空自成巷留巷方法,实现切顶和卸压的双重功能,形成更加密实墙体来封闭采空区,满足留巷安全要求。

    煤矿井下水力压裂裂缝扩展规律的微震监测方法

    公开(公告)号:CN111852566A

    公开(公告)日:2020-10-30

    申请号:CN202010648371.6

    申请日:2020-07-07

    IPC分类号: E21F17/18 E21B49/00

    摘要: 本发明涉及矿山压力及岩层控制技术领域,尤其涉及一种煤矿井下水力压裂裂缝扩展规律的微震监测方法,包括步骤一、布置压裂孔;在布置好的压裂孔周围布置多个监测孔,在监测孔内分别布置若干拾震器;多个监测孔在同一平面的投影呈环形排列;步骤二、将所有的拾震器的信号线接入同一个监测站;步骤三、进行压裂作业,在每一压裂孔的压裂过程中采集微震信息;步骤四、基于微震信息反演围岩中每个微震事件的空间位置。使用本发明提供的煤矿井下水力压裂裂缝扩展规律的微震监测方法,可以获取水力压裂钻孔周围的微震信息,从而能够得到水力压裂作业过程中的微震事件的分布规律,进而获得压裂裂缝扩展规律。

    一种松散煤体内锚索锚固方式及结构

    公开(公告)号:CN107255038A

    公开(公告)日:2017-10-17

    申请号:CN201710439049.0

    申请日:2017-06-12

    IPC分类号: E21D20/02

    CPC分类号: E21D20/025

    摘要: 本发明涉及煤体支护技术领域,尤其涉及一种松散煤体内锚索锚固方式及结构,包括以下步骤:S1,在煤体上钻锚索孔;S2,向锚索孔中注入具有扩散性的第一锚固剂;S3,向锚索孔中第一锚固剂上方注入用于封孔的第二锚固剂;S4,将锚索沿锚索孔插入至第一锚固剂中搅拌,至第一锚固剂部分扩散到其周围的煤体内。本发明的第一锚固剂先放入钻好的锚索孔,然后放入第二锚固剂,最后插入锚索搅拌。本发明可保证破碎煤体帮锚索的锚固力,提高帮锚索预紧力,发挥锚索的支护作用,控制巷道帮部变形,解决破碎煤体巷道帮部移近量大导致巷道不断返修的难题。同时本发明的锚索锚固方式便于井下施工,没有增加原锚索施工工序,便于推广应用,具有极高的技术经济效果。

    一种注浆锚杆及其使用方法

    公开(公告)号:CN105350994B

    公开(公告)日:2017-10-03

    申请号:CN201510711711.4

    申请日:2015-10-28

    IPC分类号: E21D21/00 E21D20/02

    摘要: 本发明涉及矿山支护工程技术领域,具体涉及了一种注浆锚杆及其使用方法、其中一种注浆锚杆,包括同轴设置的锚杆本体、楔体和钻头,楔体的一端插入所述锚杆本体,另一端连接钻头;锚杆本体、楔体和钻头上贯通有注浆通道;锚杆本体向钻头切削的同方向旋转时,锚杆本体与楔体和钻头的相对位置固定,锚杆本体带动楔体和钻头同步转动;该注浆锚杆的使用方法包括钻孔、锚固、预紧、封孔和注浆五个步骤。本发明提供的一种注浆锚杆及其使用方法,能够在一次施工中连续完成钻进、锚固并注浆,简化破碎围岩注浆加固与支护工艺,提高破碎围岩掘进支护的施工速度。

    一种测试锚杆轴向载荷与轴向变形的试验台及测试方法

    公开(公告)号:CN104089819B

    公开(公告)日:2016-09-14

    申请号:CN201410307626.7

    申请日:2014-06-30

    IPC分类号: G01N3/08 G01N3/02

    摘要: 本发明涉及矿山支护技术领域,具体涉及了一种测试锚杆轴向载荷与轴向变形的试验台及测试方法。该试验台的工作测试台内设有用于锚固锚杆的钻孔模型,锚杆一端锚固在钻孔模型内,锚杆的另一端安装托盘并拧紧螺母固定在冲击梁的端面上;拉伸顶梁在驱动机构的带动下顶推作用于冲击梁,以使锚杆承受轴向拉伸载荷并发生轴向拉伸变形;负荷传感器位于冲击梁和拉伸顶梁之间,用于测试轴向拉伸载荷,位移传感器分别安装于锚杆的两端,用于测试轴向变形量。该试验台在实验室内实现对锚杆支护过程轴向力和轴向变形的测试,为锚杆支护理论研究和复杂应力条件下的锚杆支护设计提供依据,对深化锚杆支护机理研究,保证工程安全具有重要意义。

    一种用于锚杆安装预紧的试验台及测试方法

    公开(公告)号:CN104075835A

    公开(公告)日:2014-10-01

    申请号:CN201410307753.7

    申请日:2014-06-30

    IPC分类号: G01L5/00 G01M13/00

    摘要: 本发明涉及矿山支护技术领域,具体涉及一种用于锚杆安装预紧的试验台及测试方法。该试验台包括用于矿山支护的锚杆,还包括预紧装置、拉伸装置、工作测试台、动态扭矩传感器、静态扭矩传感器和负荷传感器,锚杆一端锚固于工作测试台的钻孔模型内;预紧装置用于对锚杆施加预紧力;拉伸装置包括冲击梁和拉伸顶梁,锚杆另一端固定于冲击梁上,拉伸顶梁与冲击梁对应设置,用于阻止冲击梁沿锚杆的轴向移动;通过该试验台实现在实验室模拟锚杆的安装预紧过程,并准确测试锚杆螺母拧紧扭矩与锚杆轴向预紧力转化,测试锚杆安装预紧后杆体承受的扭矩,对深化锚杆支护机理研究,保证工程安全具有重要意义。