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公开(公告)号:CN108956937A
公开(公告)日:2018-12-07
申请号:CN201810502702.8
申请日:2018-05-23
Applicant: 安徽理工大学
Abstract: 本发明提供一种多参数动态采集的人工地层冻结的实验装置与实验方法。该实验装置包括土样容器、数据采集系统、液压系统和冻结系统,所述土样容器包括上盖、筒体和底板,所述数据采集系统包括数据采集面板、水分采集设备和盐分采集设备,所述冻结系统包括冻结机、供液管、回液管和冻结器,所述冻结机用于产生以及泵送低温或高温介质,所述介质在所述冻结器内与所述土样进行热量交换。该实验装置能够冻结或强制解冻人工地层的土样,在冻结过程中能够对土样的水分、盐分、温度以及位移等多个参数的数据进行动态采集,该实验装置能够模拟近海盐渍地层冻结的试验环境,用于研究盐渍冻土的冻结规律,为近海盐渍地层冻结方案设计与施工提供参考。
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公开(公告)号:CN108627186A
公开(公告)日:2018-10-09
申请号:CN201810241075.7
申请日:2018-03-22
Applicant: 安徽理工大学 , 安徽省煤田地质局第一勘探队
Abstract: 本发明提供一种对井壁进行监测的光纤传感器系统与变形预警的方法,所述光纤传感器系统包括:分布式光纤传感器、光纤光栅应变传感器、外置光纤光栅温度传感器、光缆、分布式光纤解调仪、光纤光栅解调仪和计算机,若干个所述分布式光纤传感器、若干个所述光纤光栅应变传感器和若干个所述外置光纤光栅温度传感器均设置在所述井壁的内表面上;若干个所述分布式光纤传感器均通过所述光缆与所述分布式光纤解调仪连接,所述分布式光纤解调仪与所述计算机连接;所述光纤光栅应变传感器和所述外置光纤光栅温度传感器均通过所述光缆与所述光纤光栅解调仪连接。本发明能够对内层井壁承受的注浆压力、内层井壁变形和井壁温度进行监测。
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公开(公告)号:CN108412453A
公开(公告)日:2018-08-17
申请号:CN201810382814.4
申请日:2018-04-24
Applicant: 淮南矿业(集团)有限责任公司 , 安徽理工大学
Abstract: 本发明提供一种煤炭开采水与瓦斯共治系统,包括至少一孔从地面向首采煤层临近的含水层施工竖向钻孔,以及与竖向钻孔连通的处于含水层中的水平注浆堵水钻孔,所述水平注浆堵水钻孔至少为一孔;以及与竖向钻孔连通的处于首采煤层的第一水平抽采钻孔;以及与竖向钻孔连通的处于首采煤层上覆岩层的第二水平抽采钻孔。本发明的优点在于:通过竖向地面钻孔施工水平钻孔,综合完成煤矿瓦斯治理和水害治理工作,相比分别施工瓦斯治理钻孔和地下水治理钻孔,效率更高、经济性更高。
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公开(公告)号:CN108104820A
公开(公告)日:2018-06-01
申请号:CN201711218976.6
申请日:2017-11-28
Applicant: 安徽理工大学
IPC: E21D1/12
CPC classification number: E21D1/12
Abstract: 本发明属于竖井隧道施工领域,具体涉及一种大流速地下水作用下冻结法凿井冻结孔布置方法,包括:对水流上游部分的优化区域内的主力冻结孔进行加密至原来数量的1~2倍,并将低温冷媒温度降低0~6℃;多个所述主力冻结孔组成主力冻结孔布置圈,在所述主力冻结孔的周边设置多个辅助冻结孔。本发明在水流速度较大,最多达到20m/d的条件下,通过对水流上游部分的主力冻结孔进行加密、将低温冷媒温度降低、主力冻结孔的周边设置辅助冻结孔,以及控制不同区域低温冷媒的温度按照一定规律分布的布置方式,加快了冻结区域的交圈速度,提高了整个冻结壁的冻结效率,并实现了冷量的合理分配。
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公开(公告)号:CN107345483A
公开(公告)日:2017-11-14
申请号:CN201710719873.1
申请日:2017-08-21
Applicant: 安徽理工大学
CPC classification number: E21D5/04 , C04B28/02 , C04B2111/00724 , E21D1/12 , E21D5/12 , C04B14/06 , C04B14/02 , C04B2103/302 , C04B2103/58
Abstract: 本发明提供一种新建防渗煤矿井筒及其制备方法,井筒包括外筒壁和内筒壁;内筒壁和外筒壁之间设置有间隙,在间隙处采用隔水材料填充;在外筒壁的深度方向上间隔的设有多个横向的施工接茬缝,且在多个施工接茬缝上均分别设有止水铜片;井筒自上向下依次穿过冻结表土段、冻结基岩段和未冻结段。本发明采用台阶状的井壁注模模具进行筑壁得到的施工接茬缝也为台阶状的,该施工接茬缝能延长渗透通道,提高抗渗性。本发明在施工接茬缝上设置有弧形状的止水铜片,该止水铜片的止水效果很好,能有效阻挡土层的水流入井筒内。采用多种封堵处理方式有效的解决了井筒渗漏水的问题,本发明的煤矿井筒结构简单、防渗效果好,且防渗操作方法简洁易操作。
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公开(公告)号:CN107246023A
公开(公告)日:2017-10-13
申请号:CN201710380131.0
申请日:2017-05-25
Applicant: 安徽理工大学
Abstract: 本发明提供了一种隧道管幕冻结法施工物理模型实验装置及实验方法,属于隧道工程技术领域。该装置包括:实验平台,用于提供安装空间;加载系统包括:箱体,安装在实验平台上;反力架,位于箱体上方并固定安装在实验平台上;液压缸,置于反力架和箱体之间;土体,置于箱体内;钢管支架,置于土体内;多个模拟顶管,活动安装在钢管支架上以形成管幕并置于土体内;冻结系统,用于对管幕进行冻结以形成冻结壁;数据采集系统,用于采集管幕的温度信息、位移信息和压力信息。本发明提供的隧道管幕冻结法施工物理模型实验装置可以对管幕冻结法进行现场模拟,对管幕冻结法进行全面系统的研究,为管幕冻结法的进一步推广使用提供参考依据。
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公开(公告)号:CN107060795A
公开(公告)日:2017-08-18
申请号:CN201710385851.6
申请日:2017-05-26
Applicant: 安徽理工大学 , 淮南矿业(集团)有限责任公司
IPC: E21D9/087
CPC classification number: E21D9/087
Abstract: 本发明提供一种地下矿井TBM组装施工方法,包括如下步骤:1)组装硐室施工,以地下矿井现有巷道和组装硐室扩挖段作为TBM组装硐室;组装硐室扩挖段是在现有巷道的一端扩挖形成的;2)TBM部件运输施工,用单轨吊车将TBM部件放置在平板拖车上,由与平板拖车相连的绞车拉至预安装位置;3)TBM部件组装施工,采用起吊滑轮或单轨吊车将TBM部件进行安装,最终完成TBM的安装。本发明提供的技术方案利用现有巷道作为组装硐室,无需在组装地点重新开凿竖井,提高了施工的可行性;利用单轨吊车、起吊滑轮和绞车等小型安装机具,无需在井下安装龙门吊等大型设备,扩挖和改造工程量小,缩短了组装工期,同时节约了工程造价。
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公开(公告)号:CN107060742A
公开(公告)日:2017-08-18
申请号:CN201611201628.3
申请日:2016-12-22
Applicant: 安徽理工大学
IPC: E21B49/00
CPC classification number: E21B49/00 , E21B49/006
Abstract: 本发明提供一种平面应变高强井壁加载装置,包括:高压容器,用于容纳需要测试的井壁模型,在井壁模型上粘贴有若干应变片并连接数据线;所述高压容器由圆柱形的筒体、上盖和下盖组成,所述筒体的上端与所述上盖连接,所述筒体的下端与所述下盖连接,所述上盖与所述下盖连接,所述上盖上设置有压力监测孔,用于连接压力监测装置,所述筒体上设有进油孔,用于向所述筒体内进油,所述筒体上设有引线孔,用于将连接在所述井壁模型上的所述数据线引出所述筒体。本发明提供的平面应变高强井壁加载装置,能够实现平面应变状态下高强井壁的加载实验。
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公开(公告)号:CN107034874A
公开(公告)日:2017-08-11
申请号:CN201710129361.X
申请日:2017-03-06
Applicant: 安徽理工大学
Abstract: 本发明提供一种双螺旋式注浆型冻结装置及施工方法,包括双螺旋式注浆型冻结管,所述双螺旋式注浆型冻结管包括盐水供液管和套在所述盐水供液管外部的外管,在所述盐水供液管的管壁和所述外管的管壁之间设置有两条螺旋通道,两条所述螺旋通道均与所述盐水供液管和所述外管共用管壁,其中一条所述螺旋通道为盐水螺旋管道、另一条所述螺旋通道为注浆螺旋管道。本发明提供的双螺旋式注浆型冻结装置及施工方法,实现了将注浆堵水、加固地层技术与人工冻结特殊施工工艺的结合,并将两种施工工艺的地下管路设置在同一个管道里,既简化了施工方法又节约了钻孔和管路成本。
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公开(公告)号:CN106989687A
公开(公告)日:2017-07-28
申请号:CN201710286464.7
申请日:2017-04-27
Applicant: 安徽理工大学
Abstract: 本发明提供一种围岩测试方法及测试系统,其中,该围岩测试方法包括:获取数据采集装置所采集的待测围岩在至少一个时段的应变数据和电场数据;其中,所述数据采集装置置于所述待测围岩中的钻孔中;根据每个时段的应变数据,得到所述每个时段的位移场数据;根据所述每个时段的电场数据,得到所述每个时段的电阻率数据;根据所述每个时段的位移场数据和所述每个时段的电阻率数据,确定所述围岩在所述每个时段内的形变参数。本发明提供的围岩测试方法,通过数据采集装置和数据处理装置的配合使用,可准确测得围岩的形变参数,提高了围岩变形情况的测试精度,为消除煤层开采的安全隐患提供了理论指导。
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