基于高温高压划痕测量页岩脆性指数连续剖面的装置及方法

    公开(公告)号:CN115356223A

    公开(公告)日:2022-11-18

    申请号:CN202211283542.5

    申请日:2022-10-20

    Abstract: 本发明公开了基于高温高压划痕测量页岩脆性指数连续剖面的装置及方法,属于深部开采及岩石力学性质相关技术领域。装置包括:腔体、真多轴加载系统、划痕系统、温控系统、流体泵注系统、数据采集系统及数据处理控制系统,利用该装置可以模拟真实的温度‑应力‑渗流环境,并在该环境下按照预设路线进行划痕实验,测量得到页岩脆性指数连续剖面。本发明解决了现有技术中只能在常温常压下进行常规压痕及划痕力学参数实验的缺陷,测试简单,成本低,能大范围识别层理、裂缝及非均质程度,样品损耗量小,高效且得到的页岩脆性指数数据连续性好,可为深部软岩隧道超前钻孔预测、围岩支护及页岩油气压裂工艺设计提供有效实验支撑。

    一种基于纳米压痕实验评价页岩微观裂隙发育程度的方法

    公开(公告)号:CN114048640A

    公开(公告)日:2022-02-15

    申请号:CN202210034397.0

    申请日:2022-01-13

    Abstract: 本发明公开了一种基于纳米压痕实验评价页岩微观裂隙发育程度的方法。首先进行纳米压痕实验,根据得到的相关数据绘制H/Er与Ue/Ut的拟合曲线和理论曲线;计算压痕点到所述理论曲线的垂直距离及其平均值;并计算第一评价值;然后根据拟合曲线的斜率和理论曲线的斜率计算第二评价值;接着计算在阈值范围内的垂直距离的平均值,并计算第三评价值;最后根据三个评价值计算裂隙发育程度评价值,评价页岩微观裂隙发育程度,裂隙发育程度评价值越大,页岩微观裂隙发育程度越好。本发明解决了目前纳米压痕技术存在的内部裂隙观测手段复杂、周期长且难以原位监测的问题,只需要通过原位压痕实验,获知位移载荷数据,即可对样品内裂隙进行评价。

    一种应力-岩性-构造三因素时空耦合调控支护方法

    公开(公告)号:CN112065404B

    公开(公告)日:2021-08-17

    申请号:CN202010978417.0

    申请日:2020-09-15

    Abstract: 本发明属于巷道支护方法领域,提出了一种应力‑岩性‑构造三因素时空耦合调控支护方法,包括以下步骤:①应力调控技术。巷道开挖后对巷道围岩应力场进行探测,对应力较为突出的部分利用窄缝深槽、相贯成排钻孔使高应力场转移至深部;②岩性改性技术。使用具备微孔隙‑微裂隙双重介质渗透的纳米粘土注浆材料,改善巷道浅层围岩的力学性质;③巷道加固技术。运用“钢管混凝土支架+锚杆(索)”综合支护方法加固巷道围岩,保证巷道的使用空间。本发明利用“应力调控、岩性改性、巷道加固”三技术对巷道进行应力‑岩性‑构造三因素耦合调控支护,依次形成巷道深层应力调控、浅层岩性改性、表层结构支护的整体支护圈,最终保证巷道的稳定性。

    一种矿用水力冲孔转向阀
    74.
    发明公开

    公开(公告)号:CN113090190A

    公开(公告)日:2021-07-09

    申请号:CN202110377583.X

    申请日:2021-04-08

    Abstract: 本发明公开了一种矿用水力冲孔转向阀,包括钻头接头、水力冲孔转向阀阀体和钢珠,水力冲孔转向阀阀体为条形圆柱形空腔结构,钻头接头设置在水力冲孔转向阀阀体一端,水力冲孔转向阀阀体另一端设置螺纹盲孔,水力冲孔转向阀阀体内部沿其长度方向设置有连通的低压水流通道,径向设置有与低压水流通道连通的高压水流通道,高压水流通道内安装有高压水射流装置,高压水流通道正对的低压水流通道处设置有两端对称的锥形部,锥形部内放置有钢珠,钢珠靠钻头接头一侧设置有复位弹簧。本发明解决了以往水力冲孔转向阀使用时冲孔效果差,已损坏、难维修、更换费用高等问题,提高了矿井区域瓦斯抽采效果,降低施工人员劳动强度,减少材料费用支出。

    一种高延性砌墙防护地下水库人工坝体结构及其建造方法

    公开(公告)号:CN112593531A

    公开(公告)日:2021-04-02

    申请号:CN202011476799.3

    申请日:2020-12-15

    Abstract: 本发明涉及一种高延性砌墙防护地下水库人工坝体结构及其建造方法,在坝体的内外两侧分别砌筑防护砌块,形成两道防护墙,所述防护砌块采用高延性水泥砂浆制备而成,且防护砌块为空芯构造,在两道防护墙的空芯内纵向和横向分别配置竖向钢筋和墙内拉结筋,并以高延性水泥砂浆填充,两道防护墙之间通过墙间拉结筋钩住两道防护墙内同层的竖向钢筋进行连接;在两道防护墙间浇筑混凝土成为混凝土夹层,从而形成人工坝体结构。本发明降低了煤矿狭小通道内的施工难度,简化了传统人工坝防渗层复杂的施工工序,解决了防渗墙与普通混凝土两种不同材料的同步施工问题,起到抗渗、加固、协调变形、提高坝体耐久性的作用。

    一种用于采动破裂岩石的渗流特性测试系统及试验方法

    公开(公告)号:CN112461725A

    公开(公告)日:2021-03-09

    申请号:CN201910846855.9

    申请日:2019-09-09

    Abstract: 本发明公开了一种用于采动破裂岩石的渗流特性测试系统及试验方法,它涉及力学、实验与采矿领域,包括加载装置、控制装置、夹持装置和监测装置。为实现采动破裂岩石的再加载及渗流特性测试,夹持装置的卡槽采用拱体结构,卡槽端部开口内均布内卡齿,夹持装置的卡环为端部均布外卡齿的拱体结构,卡环外卡齿与卡槽内卡齿咬合以阻止再加载过程中的环向鼓胀破碎并保证准确的对破裂岩石试件的整体渗流测试。加载装置、控制装置、夹持装置和监测装置之间通过管线相互连接、连通,以电信号的形式反馈试件信息和接受指令。该测试系统相对于其他实验体系,经济实用、操作简便,可较好的实现采动破裂岩石的再加载,获取准确的采动破裂岩石渗流特性。

    一种应力-岩性-构造三因素时空耦合调控支护方法

    公开(公告)号:CN112065404A

    公开(公告)日:2020-12-11

    申请号:CN202010978417.0

    申请日:2020-09-15

    Abstract: 本发明属于巷道支护方法领域,提出了一种应力‑岩性‑构造三因素时空耦合调控支护方法,包括以下步骤:①应力调控技术。巷道开挖后对巷道围岩应力场进行探测,对应力较为突出的部分利用窄缝深槽、相贯成排钻孔使高应力场转移至深部;②岩性改性技术。使用具备微孔隙‑微裂隙双重介质渗透的纳米粘土注浆材料,改善巷道浅层围岩的力学性质;③巷道加固技术。运用“钢管混凝土支架+锚杆(索)”综合支护方法加固巷道围岩,保证巷道的使用空间。本发明利用“应力调控、岩性改性、巷道加固”三技术对巷道进行应力‑岩性‑构造三因素耦合调控支护,依次形成巷道深层应力调控、浅层岩性改性、表层结构支护的整体支护圈,最终保证巷道的稳定性。

    扭剪螺栓群连接抗弯系杆钢管混凝土拱联合空间支护装置

    公开(公告)号:CN111365038A

    公开(公告)日:2020-07-03

    申请号:CN202010345833.7

    申请日:2020-04-27

    Abstract: 本发明公开了扭剪螺栓群连接抗弯系杆钢管混凝土拱联合空间支护装置包括:多个平行设置的钢管组件,每一个所述钢管组件包括多个互相连接的钢管件,每个所述钢管件的两端均设置有法兰盘,每两个所述钢管件连接方式为所述法兰盘对接后利用紧固件紧固,多个平行设置的所述钢管组件通过横向连接件连接固定,所述横向连接件连接多个平行设置的所述钢管组件的连接固定方式为所述横向连接件连接固定至多个平行设置的所述钢管组件的法兰盘上。本发明扭剪螺栓群连接抗弯系杆钢管混凝土拱联合空间支护装置整体结构稳定性好,力学性能好,施工方便且成本低,经济效益好,便于推广使用。

    一种基于“钢格栅-钢管混凝土”的软岩巷道支护方法

    公开(公告)号:CN107956491B

    公开(公告)日:2020-05-12

    申请号:CN201710785538.1

    申请日:2017-10-11

    Abstract: 本发明属于软岩巷道加固支护技术领域,涉及用钢格栅支架和钢管混凝土支架联合支护软岩巷道的方法。其特征在于,施工时先在巷道围岩表面铺设钢筋网,然后增设钢格栅支架并喷射泡沫混凝土,形成巷道的初期柔性支护体系。待泡沫混凝土达到设计强度后,在钢格栅支架间增设钢管混凝土支架,形成巷道的后期刚性支护体系。本发明初期采用柔性支护,能有效释放围岩压力,后期采用刚性支护可有效控制围岩变形,能保证巷道施工及运营安全,并降低支护费用,具有质量可靠,支护强度高,施工便捷快速,安全可靠的优点。

    一种“U型钢支架”原位加固方法

    公开(公告)号:CN108442950B

    公开(公告)日:2020-01-07

    申请号:CN201810194539.3

    申请日:2018-03-09

    Abstract: 本发明属于巷道加固支护技术领域。U型钢支架是一种常用的巷道支护构件,但应用中经常破坏,需要进行加固。本发明设计了一种U型钢支架原位加固方法:待加固U型钢支架保持不动,在待加固U型钢支架两侧对称镶嵌两个“[”形加固装置,向“[”形加固装置与待加固U型钢支架间形成的孔隙注入混凝土,最后采用螺栓和“凵”形固定装置将两个“[”形加固装置固定为一整体。本发明很好地解决了U型钢支架难加固的难题,具有施工便捷快速,安全可靠,支护性能好,可拆卸重复使用的优点。

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