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。

    基于喷涂的巷道支护形成方法及系统

    公开(公告)号:CN112228101A

    公开(公告)日:2021-01-15

    申请号:CN202011042232.5

    申请日:2020-09-28

    IPC分类号: E21D11/00 E21D11/10

    摘要: 本申请公开了一种基于喷涂的巷道支护形成方法及系统,巷道掘进施工作业由多个作业循环单元组成,每一个作业循环单元包括以下步骤:掘进至少一个排距以形成新掘巷道;将喷涂材料喷涂到新形成的巷道表面,以在围岩表面形成一层密封喷层,其中,所述密封喷层的粘结性能和密封性能需要满足预设条件,且具有抗拉和韧性用于形成支护。本申请通过喷层的方式对新形成的巷道进行有效支护,实现前掘后支,工艺流程简便。无需采用掘进机机载式顶棚或自移棚式支架,对围岩进行支护,可以降低耗时时长以及提升巷道可支护的面积,满足煤矿巷道快速掘进的需求。此外,无需人工搬运的方式,对巷道进行支护,可以降低人工劳动强度,提升支护效率。

    利用水力压裂卸压控制回采巷道留巷的方法及装置

    公开(公告)号:CN106368701B

    公开(公告)日:2019-04-23

    申请号:CN201610855770.3

    申请日:2016-09-27

    IPC分类号: E21C37/12 E21B43/26

    摘要: 本发明涉及煤炭开采技术领域,尤其涉及一种利用水力压裂卸压控制回采巷道留巷的方法及装置。本发明的利用水力压裂卸压控制回采巷道留巷的方法包括如下步骤:获取工作面的地质状态,以确定工作面的顶板和煤柱的结构数据;结合上述数据,由内回采巷道向煤柱上方的顶板斜向钻孔,得到水力压裂卸压孔;沿内回采巷道的长度方向间隔预设距离多次钻孔,以得到多个顺次排列的水力压裂卸压孔;在每个水力压裂卸压孔上的多个预设位置处分别进行水力压裂卸压处理,以形成多条切割裂缝;沿每个水力压裂卸压孔的各条切割裂缝切断顶板。该方法及装置能缓解超前和残余支承压力对外回采巷道稳定性的影响,达到回采巷道卸压、缓解片帮和底鼓的目的。

    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。