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公开(公告)号:CN103603651B
公开(公告)日:2016-08-17
申请号:CN201310586638.3
申请日:2013-11-21
Applicant: 中国矿业大学
Abstract: 一种煤层瓦斯抽采钻孔稳定性测试装置及方法,属于煤层瓦斯抽采钻孔稳定性测试装置及方法。装置由压力传感器、导向杆、压力数据采集仪和加压泵构成。压力传感器由压力感应胶囊和进液口构成;导向杆由PVC管、卡槽和快速接头构成。利用加压泵对压力感应胶囊加压使其膨胀但不与瓦斯抽采钻孔孔壁接触,钻孔在外力作用下收缩变形,通过压力感应胶囊与变形后钻孔壁的耦合接触来感应附近压力的变化,通过数据采集仪采集压力数据,通过同一钻孔内多点压力监测评估钻孔全程的变形及塌孔情况,最终判定瓦斯抽采钻孔的稳定性,即有效使用寿命。结构及方法简单,易于现场操作,能实时监测瓦斯抽采钻孔孔径的动态变化,从而实现对瓦斯钻孔稳定性的实时测试、评价。
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公开(公告)号:CN104020192A
公开(公告)日:2014-09-03
申请号:CN201410284933.8
申请日:2014-06-23
Applicant: 中国矿业大学
IPC: G01N27/04
Abstract: 一种瓦斯煤水力压裂裂隙场时空监测装置及方法,装置包括主腔体及连接在主腔体上的地应力模拟模块、充放瓦斯模块、水力压裂模块、电阻率测试模块。地应力模拟模块用于模拟煤体在现场条件下所处的应力状态;充放瓦斯模块用于向煤体充入瓦斯气体;水力压裂模块用于向煤体提供压力水;电阻率测试模块用于测试煤样水力压裂过程的电阻率信号。将现场取得的煤样放入装置主腔体,向主腔体充入瓦斯气体使煤样充分吸附并施加外载荷,向煤样预制钻孔内注入高压盐水对其进行压裂,同时测试该过程煤样内部的电阻率变化,通过电阻率对盐水的敏感响应连续监测煤体裂缝在三维空间的分布及时空演化过程。另外,本装置还能够确定不同条件下煤样合理的注水压力。
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公开(公告)号:CN103512693A
公开(公告)日:2014-01-15
申请号:CN201310466050.4
申请日:2013-10-08
Applicant: 中国矿业大学
Abstract: 一种煤岩体应力定向监测方法及装置,装置包括三通阀、压力表、高压油泵、缸体压力感应器,缸体压力感应器上设有三个活塞感应片,三个活塞感应片分别接有各自的活塞缸,与各活塞缸相连的高压油管外端分别经三通阀连接压力表或与数据采集仪相连的数据转换器和高压油泵。在钻孔中布置缸体压力感应器后,通过注入油液使其承压,活塞感应片能够自适应与煤岩体良好耦合,监测煤岩体内部上述三个方向的应力大小及变化。在原岩体以及破碎的煤岩体中均可进行监测,此煤岩体应力定向监测方法及装置可广泛应用于矿山、土木、水利、道路、隧道和地下工程的地应力测试和围岩稳定性分析等方面。
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公开(公告)号:CN102353608B
公开(公告)日:2013-02-13
申请号:CN201110191243.4
申请日:2011-07-08
Applicant: 中国矿业大学
IPC: G01N7/00
Abstract: 一种煤与瓦斯突出预测指标临界值的测定装置及方法,装置主要由压力加载装置、气体加载装置、突出启动装置、观测装置和数据采集分析装置组成。通过模拟实验矿井的地应力,观测记录突出实验过程中煤体煤样的变形及破坏情况;经数据采集分析采集实验过程中压力、温度、声发射、电位、电磁辐射信号及变化情况。综合考虑了矿井的瓦斯赋存条件、地应力及其煤体力学性质的差异,并针对各矿实际情况进行实验确定煤与瓦斯突出预测指标临界值,所得出的试验参数和结果能实际反应出试验矿井的具体情况,与用统一的指标临界值相比,所确定的煤与瓦斯突出预测指标临界值更具科学性,其结构紧凑、方法简单、制作成本低、操作简单、可靠性高。
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公开(公告)号:CN101899950B
公开(公告)日:2013-02-13
申请号:CN201010231227.9
申请日:2010-07-14
Applicant: 中国矿业大学
IPC: E21B7/18
Abstract: 一种高应力煤体水力冲钻成孔的方法,在选定的采掘空间区域内布置水力冲钻设备;选定打孔的位置,将水力冲钻设备的喷头朝向成孔方向,开启水力冲钻设备;用高压水向煤体冲钻,在水力冲钻过程中喷头及高压水管随孔深不断深入而深入,当冲钻孔深达到设计要求时,关闭水力冲钻设备,退出喷头和高压水管,冲钻成孔完成;将喷头和高压水管移动至下一孔位置,继续进行下一孔的冲钻,直至完成所有冲钻成孔。该方法可有效防止钻孔冲击、炸孔或夹钻的情况,解决在高应力区煤体中打钻困难的问题。适用于防治煤与瓦斯突出、冲击地压和瓦斯抽放。其方法简单,易操作,成孔速度快。
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公开(公告)号:CN101915098A
公开(公告)日:2010-12-15
申请号:CN201010231230.0
申请日:2010-07-14
Applicant: 中国矿业大学
Abstract: 一种水力割缝防治冲击地压的方法,根据具体煤矿冲击的地质、采矿条件及冲击地压特点,利用不同方式的水力割缝防治冲击地压。对于煤柱型冲击,采用煤层深部径向水力割缝防治冲击地压;对于底臌型冲击,采用在巷道两侧底脚径向水力割缝防治冲击地压;对于构造型或动压型冲击,采用环向水力割缝或环向、深部径向水力割缝相结合防治冲击地压。形成的缝槽群起到煤岩体卸压和屏蔽或减弱应力及变形能传播的作用,能够起到有效防治冲击地压的效果。该方法也可应用于防治煤与瓦斯突出、防治巷道变形和抽放卸压瓦斯,也可应用于金属矿山、隧道或煤矿的岩爆防治。
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公开(公告)号:CN101899950A
公开(公告)日:2010-12-01
申请号:CN201010231227.9
申请日:2010-07-14
Applicant: 中国矿业大学
IPC: E21B7/18
Abstract: 一种高应力煤体水力冲钻成孔的方法,在选定的采掘空间区域内布置水力冲钻设备;选定打孔的位置,将水力冲钻设备的喷头朝向成孔方向,开启水力冲钻设备;用高压水向煤体冲钻,在水力冲钻过程中喷头及高压水管随孔深不断深入而深入,当冲钻孔深达到设计要求时,关闭水力冲钻设备,退出喷头和高压水管,冲钻成孔完成;将喷头和高压水管移动至下一孔位置,继续进行下一孔的冲钻,直至完成所有冲钻成孔。该方法可有效防止钻孔冲击、炸孔或夹钻的情况,解决在高应力区煤体中打钻困难的问题。适用于防治煤与瓦斯突出、冲击地压和瓦斯抽放。其方法简单,易操作,成孔速度快。
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公开(公告)号:CN118625390A
公开(公告)日:2024-09-10
申请号:CN202410668194.6
申请日:2024-05-28
Applicant: 中国矿业大学
IPC: G01V1/30 , G01V1/28 , G01V1/34 , G01V1/16 , G06F30/27 , G06N3/0464 , G06F119/14
Abstract: 本发明公开了一种煤岩层动静应力场微震监测反演及异常智能识别方法。首先,利用震源定位、微震传感器坐标等数据,对煤岩层进行波速场反演成像;其次,采用两个分别位于相邻时间段且位于位置较近的微震事件对到达传感器的P波初至到时差进行时差成像,得到波速时差图像;在此基础上,根据煤岩层破坏产生的微震信号,对煤岩层破坏进行震源定位及震源机制定量反演,得到煤岩层破坏位置、破裂大小及裂纹方向;综合利用波速场成像、波速时差成像、震源定位及震源机制定量参数对煤岩层动静应力场进行联合反演,得到煤岩层动静应力场图像;最后,基于深度学习算法对动静应力场图像进行异常区的智能识别,为煤岩层动静应力场监测提供技术保障。
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公开(公告)号:CN104834012B
公开(公告)日:2017-04-19
申请号:CN201510248651.7
申请日:2015-05-15
Applicant: 中国矿业大学
IPC: G01V3/30
Abstract: 一种矿井顶板突水的电磁辐射监测预警方法,属于煤矿井下水害监测预警方法。在选定的测试点将电磁辐射接收天线的有效接收方向朝向顶板待监测区域,采集电磁辐射信号7天,计算电磁辐射强度与脉冲数变化范围与变化率作为标准临界值;继续监测电磁辐射信号,根据监测区域顶板电磁辐射强度值与脉冲数的大小及变化率,制定顶板突水的判定条件,判断该区域顶板是否有突水危险,从而决定是否进行突水灾害预警。其方法操作简单,测试费用低,高效、便捷。
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公开(公告)号:CN105840239A
公开(公告)日:2016-08-10
申请号:CN201610207904.0
申请日:2016-04-05
Applicant: 中国矿业大学
IPC: E21F17/18
CPC classification number: E21F17/18
Abstract: 一种矿山隐蔽灾害实时主动探测与被动监测一体化系统及方法,属于矿山隐蔽灾害监测系统及方法。所述系统主要由电极、电极处理/控制器、电法仪主机/通讯分站、环网及监控中心组成。系统定时进行电法主动探测,一个电极处理/控制器通过电极作为源发射电流,在煤岩体内形成主动电场,其它电极处理/控制器通过电极同步接收主动电压信号,循序逐个进行主动发射;其它时间进行煤岩体被动电位信号监测。通过主动电法探测与被动电位监测结果耦合反映矿山隐蔽灾害的演化过程,同时实现动力灾害区域危险性实时探测、评估及临灾危险性实时融合预警。该系统及方法能够更全面实时的反应煤岩体内部结构演化信息,抗干扰能力强,预警准确性高。
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