一种定向长钻孔钻护一体化方法

    公开(公告)号:CN114658472B

    公开(公告)日:2024-08-06

    申请号:CN202210313223.8

    申请日:2022-03-28

    申请人: 重庆大学

    摘要: 发明提供一种定向长钻孔钻护一体化方法。该方法区别于传统筛管,柔性护孔支架的展开程度由支架弹性收缩力、注入水压以及外部护孔应力决定,三力达到平衡时支架动态平衡,此时柔性支架的展开程度随钻孔形状的改变而改变,自适应不同的钻孔环节,实时与孔壁贴合。相比较于传统筛管的被动护孔,柔性护孔支架护孔范围更大,柔性护孔可实现在钻孔失稳初期变形量较小时的主动护孔,维持钻孔更为完整的环形结构,减少护孔所需的支撑力。抽采达标后,柔性支架可进行收缩,随注水支撑管一同回收并重复利用,避免污染煤层影响开采,并降低护孔成本。

    一种煤岩破裂轨迹动态识别与实时预测方法

    公开(公告)号:CN116858850A

    公开(公告)日:2023-10-10

    申请号:CN202310727044.3

    申请日:2023-06-19

    申请人: 重庆大学

    摘要: 发明提供一种煤岩破裂轨迹动态识别与实时预测方法。本方法建立了煤岩内外裂隙发育轨迹识别模型,对煤岩内外裂隙发育轨迹进行实时跟踪,实现了煤岩内外裂隙相结合的裂隙发育轨迹动态识别。构建了煤岩内外裂隙的实时自我纠正预测模型,对煤岩内外裂隙发育轨迹预测结果进行实时自纠正,实现了对煤岩内外裂隙发育路径的动态前延预测。本发明构建的煤岩裂隙识别预测模型能够实时掌握煤岩体裂隙发育情况,自纠正预测模型具有适用性广、可靠性高、精度高的特点,在不同预测场景下的煤岩裂隙发育均适用。基于煤岩内外裂隙的实时识别与自纠正预测模型,有利于及时明确并预测煤岩稳定性。

    一种突出矿井抽掘采部署合理性评判改进方法及装置

    公开(公告)号:CN110909976B

    公开(公告)日:2023-05-12

    申请号:CN201910964218.1

    申请日:2019-10-11

    申请人: 重庆大学

    摘要: 发明提供一种突出矿井抽掘采部署合理性评判改进方法及装置。该方法包括构建突出矿井抽掘采部署合理性的评价指标体系、拟定突出矿井抽掘采部署合理性评分表、确定评价指标体系中的各二级指标权重值、计算出矿井部署合理性评分等步骤。诊断装置包括数据采集器、微处理器、存储器和显示器。所述存储器中存储有计算机程序。所述计算机程序在被微处理器执行时用于实现上述的方法。所述数据采集器将输入的指标值传递给微处理器。所述微处理器对指标值进行计算,并输出评价结果和量化值为0的二级指标到显示。该方法考虑了掘进超前指标和区域措施工程有效性指标,并进行动态化计算,这为突出矿井抽掘采的部署提供了全面、科学、可靠的理论指导。

    一种碎软煤层抽采钻孔柔性护孔装置及方法

    公开(公告)号:CN114658473A

    公开(公告)日:2022-06-24

    申请号:CN202210313266.6

    申请日:2022-03-28

    申请人: 重庆大学

    摘要: 发明提供一种碎软煤层抽采钻孔柔性护孔装置及方法。该装置包括钻具系统和柔性护孔系统。工作时,钻具系统将柔性护孔系统输送至预设部位。推动注水支撑管,前端固定装置从钻头的中心孔道伸出。支撑钩爪展开,嵌入钻孔内壁的煤层中。退出钻具系统。液压泵向注水支撑管内注入高压水。注水承压水囊充压膨胀。所述柔性护孔支架扩张,对钻孔进行支撑。抽采完成后,柔性护孔支架卸压收缩。柔性护孔支架可实现钻孔完孔后的快速护孔;柔性护孔支架的展开程度由支架弹性收缩力、注入水压以及外部护孔应力决定,三力达到平衡时支架动态平衡,此时柔性支架的展开程度随钻孔形状的改变而改变,自适应不同的钻孔环节,实时与孔壁贴合。

    一种石门揭煤分级消突方法

    公开(公告)号:CN114658471A

    公开(公告)日:2022-06-24

    申请号:CN202210313211.5

    申请日:2022-03-28

    申请人: 重庆大学

    IPC分类号: E21F7/00 E21B33/13 E21B41/00

    摘要: 发明提供一种石门揭煤分级消突方法。该方法包括选择布置钻场、长钻孔抽采瓦斯、巷道同步掘进、割缝卸压、注浆加固等步骤。该方法中巷帮截流瓦斯抽采可以实现瓦斯预抽,防止割缝卸压时瓦斯喷出,同时实现钻场的提前布置,实现瓦斯抽采与石门掘进同步进行,节省总体揭煤时间。水力割缝能有效地消除或削弱发生突出的弹性潜能和瓦斯内能,注浆可以将浆液充填到已经形成的钻孔并向周围煤体内渗透,固化煤体,增大煤体强度,改善煤层的强度和应力分布。对揭煤区域实施三级消突,抽采‑卸压‑加固三重消突分级进行,实现高效精准消突,确保安全揭煤。