落锤式动静组合加载冲击实验装置

    公开(公告)号:CN104142278B

    公开(公告)日:2016-06-08

    申请号:CN201410418991.5

    申请日:2014-08-25

    IPC分类号: G01N3/303 G01N3/10

    摘要: 一种落锤式动静组合加载冲击实验装置,其特征是它包括机身(1)和试样承载台(2),试样承载台(2)位于机身(1)上,试样安装在试样承载台(2)上并与施加静压力的液压静载压力机构相连,在机身(1)的上部安装有能沿导向柱(7)上下移动的冲击机构,冲击机构与安装在机身下部的提升机构相连。本发明能够实现煤岩试样动态、可控和不同动静组合形式加载,模拟煤岩材料多种应力波加载方式,使实验结果更有工程实际意义。其结构简单,操作方便,可控性好。通过刹车驱动电机和电动抓钩的断电收紧状态,防止冲击机构在意外断电时坠落伤人,实现有效的安全保护。

    基于弹簧激发震动波的井下煤层地震CT探测用可控震源和方法

    公开(公告)号:CN104375167A

    公开(公告)日:2015-02-25

    申请号:CN201410686654.4

    申请日:2014-11-26

    IPC分类号: G01V1/143

    摘要: 一种基于弹簧激发震动波的井下煤层地震CT探测用可控震源及方法,其特征是它包括弹簧击打机构和动力机构,弹簧击打机构安装在套筒(11)内,套筒(11)通过固定机构固定安装在巷道壁上所钻的孔中,弹簧击打机构包括弹簧(12)、锤头(15)和垫板(16),垫板(16)的一端插装在套筒(11)中,另一端位于套筒(11)外与所钻孔的底部相抵,弹簧(12)驱动锤头(15)击打垫板(16),垫板(16)位于套筒外的一端击打孔底从而在煤层中产生可控震动波,锤头(15)上设有导向槽,通过安装在套筒(11)上的导向销(14)实现运动导向,动力机构用于驱动锤头(15)压缩弹簧(12),使锤头(15)处于激发状态。本发明结构简单,易于实现。

    落锤式动静组合加载冲击实验装置

    公开(公告)号:CN104142278A

    公开(公告)日:2014-11-12

    申请号:CN201410418991.5

    申请日:2014-08-25

    IPC分类号: G01N3/303 G01N3/10

    摘要: 一种落锤式动静组合加载冲击实验装置,其特征是它包括机身(1)和试样承载台(2),试样承载台(2)位于机身(1)上,试样安装在试样承载台(2)上并与施加静压力的液压静载压力机构相连,在机身(1)的上部安装有能沿导向柱(7)上下移动的冲击机构,冲击机构与安装在机身下部的提升机构相连。本发明能够实现煤岩试样动态、可控和不同动静组合形式加载,模拟煤岩材料多种应力波加载方式,使实验结果更有工程实际意义。其结构简单,操作方便,可控性好。通过刹车驱动电机和电动抓钩的断电收紧状态,防止冲击机构在意外断电时坠落伤人,实现有效的安全保护。

    切顶巷预裂顶板布置方法
    84.
    发明授权

    公开(公告)号:CN102797492B

    公开(公告)日:2014-10-29

    申请号:CN201210316458.9

    申请日:2012-08-31

    IPC分类号: E21F5/00 E21D19/02

    摘要: 一种切顶巷预裂顶板布置方法,尤其适用于具有厚层坚硬顶板的工作面进行顶板预裂,避免顶板在工作面后方形成大面积悬顶而使煤体产生高应力集中诱发冲击矿压灾害。在需要预裂顶板的位置掘进巷道,联通工作面沿采空区一侧的顺槽与瓦斯高抽巷,此掘进的巷道称为切顶巷。切顶巷在厚层坚硬顶板中形成一个巷道大小的孔洞,将顶板强度弱化,当工作面推进至切顶巷区域时,顶板沿切顶巷预裂弱化区产生断裂,从而避免厚层坚硬顶板在工作面后方形成大面积悬顶,避免悬顶导致的工作面前方煤体形成高应力集中诱发冲击矿压,同时该方法预裂顶板无需爆破,避免因爆破产生的火花诱发矿井瓦斯爆炸灾害。该方法简单、安全、实用、切顶效果好。

    一种深部巷道温度监测本安型无线传感节点

    公开(公告)号:CN107605534B

    公开(公告)日:2024-04-16

    申请号:CN201710898155.5

    申请日:2017-09-28

    IPC分类号: E21F17/18

    摘要: 本发明公开了一种深部巷道温度监测本安型无线传感节点,包括本安型能量收集器、MCU控制模块、温度测量仪和无线传输模块,所述本安型能量收集器的输出端分别与MCU控制模块、温度测量仪和无线传输模块的输入端连接,用于对MCU控制模块、温度测量仪和无线传输模块供电,所述温度测量仪的一端接本安型能量收集器,用于测量巷道内的温度,另一端接无线传输模块,用于将测得的温度信号传递给无线传输模块。本发明采用温差能量捕获的供能方式,将温差能量捕获技术用于深部巷道温度监测的无线传感节点,使无线传感节点长期工作,避免了传统无线传感器节点因更换电池带来的不便、浪费和环境污染。

    一种用于数值模拟的等效载荷施加方法

    公开(公告)号:CN116011267A

    公开(公告)日:2023-04-25

    申请号:CN202211683721.8

    申请日:2022-12-27

    摘要: 一种用于数值模拟的等效载荷施加方法,通过对建立的数值模型进行模型网格划分,并获得模型顶部网格的数量及各网格尺寸,提取模型顶部各网格中心点的坐标;然后采集位于模型顶部上方的相应地表的高程数据并将其进行网格数据化,得到地表网格,通过设置地表网格的几何参数,实现地表网格与模型顶部网格节点的一一对应,得到模型顶部各网格与其上方地表之间的地层厚度,并通过公式计算出模型顶部各网格上覆岩层产生的自重应力,最后将求解的自重应力等效施加至模型顶部各相应的网格上。本发明实现了对模型顶部的精细化非均匀的等效载荷施加,充分体现了起伏地表对于模型的影响,大大提高了数值模拟结果的可靠性,可操作性强。

    一种确定工作面超前冲击危险范围的微震统计方法

    公开(公告)号:CN115220092A

    公开(公告)日:2022-10-21

    申请号:CN202210830765.2

    申请日:2022-07-15

    IPC分类号: G01V1/28

    摘要: 一种确定工作面超前冲击危险范围的微震统计方法,包括如下步骤:利用矿井微震监测系统采集工作面回采过程中的自然微震信号,确定震源位置及能量;选取采掘工程平面图上任意坐标点作为新坐标系的坐标原点,绘制新坐标系,引入微震数据,通过坐标转换公式得到微震事件在新坐标系下的坐标,得到工作面每日推进位置在新坐标系下的横坐标;确定每日微震事件距工作面推进位置的距离;统计推进位置前后范围的微震事件,等间距划分统计区域,统计各区域内的微震总能量和频次,绘制微震总能量和频次变化曲线图,并划分微震总能量、频次危险等级,确定超前冲击危险区域范围。该方法能够确定工作面回采期间存在超前冲击危险的区域范围,可靠性高、易于操作。

    一种确定上覆覆岩能量积聚层的方法

    公开(公告)号:CN115201893A

    公开(公告)日:2022-10-18

    申请号:CN202210831628.0

    申请日:2022-07-15

    摘要: 一种确定上覆覆岩能量积聚层的方法,包括如下步骤:依据地质情况、工作面开采情况综合确定合适的爆破位置;根据岩层性质、钻孔设备条件确定深孔爆破施工参数;根据对钻孔岩芯取样分析后绘制的钻孔柱状图,将煤层上覆覆岩中岩性接近的若干层岩层划分为一个岩层组,作为一组爆破对象,并确定其层位,通过调整装药段和堵塞段的位置及长度对煤层上覆岩层组分组爆破;利用微震监测系统记录采集爆破产生的波形信号,并进行能量求解;对求解得到的能量进行比较,将能量最大的岩层组确定为能量积聚层。该方法实现了从能量求解的角度对能量积聚层进行系统的研究,为矿井安全生产提供理论研究基础和操作指导。

    一种基于光纤监测的锚杆受力监测方法

    公开(公告)号:CN114705335A

    公开(公告)日:2022-07-05

    申请号:CN202210297589.0

    申请日:2022-03-15

    IPC分类号: G01L1/24 G01L5/00

    摘要: 本发明公开了一种基于光纤监测的锚杆受力监测方法。本方法通过在锚杆杆体表面沿轴向布置三个互成120°的凹槽,在每个凹槽内各布设一根光纤,通过对锚杆任意截面上凹槽处光纤变形的监测来获取锚杆任意截面凹槽处的轴向应变。根据推导得到的锚杆任意截面上的轴力、锚杆弯矩和弯矩方向与三个凹槽处轴向应变之间的关系式,可以计算得到锚杆任意截面承受的轴力、弯矩和弯矩方向。因此,通过采用光纤对锚杆轴向应变进行实时监测,可以实现对锚杆任意截面受力的实时监测,进而可以指导分析锚杆的工作状态和对围岩的加固效果。

    一种定向切缝压裂顶板大巷防冲护巷方法及安全采矿方法

    公开(公告)号:CN114251103B

    公开(公告)日:2022-05-31

    申请号:CN202210188946.X

    申请日:2022-03-01

    IPC分类号: E21D9/10 E21C41/18 E21F17/00

    摘要: 本申请涉及一种定向切缝压裂顶板大巷防冲护巷方法及安全采矿方法,其中,所述防冲护巷方法包括:步骤一:确定大巷致裂范围、待致裂的岩层层位;步骤二:确定致裂钻孔的施工仰角与施工长度;在大巷致裂范围内施工顶板致裂钻孔,致裂钻孔包括第一致裂孔和第二致裂孔;步骤三:对第一致裂孔和第二致裂孔进行定向割缝及高压水力致裂。安全采矿方法采用定向切缝压裂顶板大巷防冲护巷方法。本申请采用长、短致裂孔结合的布置方式,对大巷顶板围岩进行定向致裂,在大巷周边形成双层保护带,有效阻断顶板运动及采动支承压力对大巷的影响,从根本上消除大巷冲击危险源,实现防冲与护巷的双重目的。