一种煤巷掘进工作面前方煤体应力峰值位置动态测定方法

    公开(公告)号:CN116291734A

    公开(公告)日:2023-06-23

    申请号:CN202310309311.5

    申请日:2023-03-27

    摘要: 本发明属于煤矿安全技术领域,涉及一种煤巷掘进工作面前方煤体应力峰值位置动态测定方法,在底板巷中施工若干沿煤巷掘进方向均匀分布的抽采监测钻孔,各个抽采监测钻孔与煤巷开口距离依次记录为Ln;瓦斯抽采达标后,煤巷掘进工作面开始掘进,记录煤巷掘进进尺S,并监测各个抽采监测钻孔的瓦斯抽采浓度;当第n个抽采监测钻孔的瓦斯抽采浓度出现下降后又再次升高的拐点时,该抽采监测钻孔所在的位置即为煤巷掘进工作面前方煤体应力峰值位置,煤巷掘进工作面前方煤体应力峰值与煤巷掘进工作面之间的距离L=Ln‑S;根据后续各抽采监测钻孔的瓦斯抽采浓度依次变化,即可判断随着煤巷掘进工作面不断掘进而变化的煤巷掘进工作面前方煤体应力峰值位置。

    一种煤破碎过程中瓦斯解吸测定装置

    公开(公告)号:CN116087029A

    公开(公告)日:2023-05-09

    申请号:CN202310128984.0

    申请日:2023-02-17

    IPC分类号: G01N7/14 G01N7/16

    摘要: 本发明属于多孔固体介质破碎解吸测定领域,涉及一种煤破碎过程中瓦斯解吸测定装置,包括壳体、调频控制开关、振动单元、弹簧、温度控制器,样品池、样品池支撑架、紧固单元、气管通道、截止阀、参照罐、恒温水浴、数据采集仪、计算机等。壳体外部设置有调频控制开关及温度控制器,内部支撑通过弹簧与样品池支撑架及振动单元相连;样品池通过样品池支撑架上凹槽及紧固件固定,样品池中内置有冲击块偏心固定在钵体上,且两者内部中空相连并内置加热管并充有液体与温度控制器等配合保持样品池恒温,冲击环套装在冲击块上,通过冲击环的运动冲击粉碎煤样。本发明能够测定煤样破碎过程中瓦斯解吸量,准确度高,操作方便,适用范围广。

    一种下行测压钻孔的封孔装置、套件及其使用方法

    公开(公告)号:CN111927529B

    公开(公告)日:2022-03-25

    申请号:CN202010955229.6

    申请日:2020-09-11

    摘要: 本发明涉及一种下行测压钻孔的封孔装置、套件及其使用方法,属于煤矿安全技术领域。封孔装置包括测压管、压盘及卡盘,测压管沿压盘及卡盘之间的连线方向设置,压盘固定设置在测压管上,卡盘上设置有止退卡脚,压盘与卡盘之间设置有气囊及封孔材料袋;封孔套件,包括上述封孔装置,还包括机械驱动单元,机械驱动单元驱动测压管沿测压管的延伸方向移动;使用方法,提供上述封孔装置,包括如下步骤:将封孔装置放入钻孔内;驱动测压管,使压盘朝向卡盘运动;卡盘上的止退卡脚打开,将卡盘约束在钻孔的内壁上;测压管驱动压盘挤压气囊及封孔材料袋,对钻孔进行封堵。本发明能够快速、简便地对下行测压钻孔进行堵孔、封孔,封孔效果良好。

    近距离薄煤层群上保护层开采邻近层卸压瓦斯抽采方法

    公开(公告)号:CN113586133A

    公开(公告)日:2021-11-02

    申请号:CN202111049616.4

    申请日:2021-09-08

    摘要: 本发明属于煤层瓦斯抽采技术领域。涉及一种近距离薄煤层群上保护层开采邻近层卸压瓦斯抽采方法,根据煤岩体破碎前的应力、裂隙、渗透率之间的关系,建立卸压瓦斯三维渗流模型,并根据煤体渗透率的大小,利用卸压瓦斯三维渗流模型将被保护层下的煤层划分为近场、远场及其它区域,针对不同区域采用不同的瓦斯抽采方式,以减少煤层中瓦斯涌出到上保护层工作面。本发明对近场内的煤层采用大直径顺层定向钻孔全覆盖抽采卸压瓦斯,远场内的煤层采用穿层钻孔层间卸压抽采卸压瓦斯,其它区域的煤层不进行瓦斯抽采;实现了近距离薄煤层群上保护层开采过程中邻近层瓦斯有效抽采与截流,有效控制上保护层开采过程中工作面瓦斯涌出,实现安全回采。

    基于微破裂波检测的煤岩随钻自识别方法

    公开(公告)号:CN111636859A

    公开(公告)日:2020-09-08

    申请号:CN202010654590.5

    申请日:2020-07-09

    IPC分类号: E21B44/02 E21B47/12 E21F7/00

    摘要: 本发明公开了一种基于微破裂波检测的煤岩随钻自识别方法,该方法包括以下步骤:S1:将自识别模块内嵌在钻头与钻杆之间,记录钻进点的初始介质属性IM;S2:在开始钻进时启动自识别模块,并跟随钻进过程利用自识别模块连续采集钻进初始段的初始微破裂波信号;S3:提取所述初始微破裂波信号的特征参数,然后根据初始介质属性以及提取到的初始的特征参数构建煤岩体自识别判识模型;S5:跟随钻进过程持续采集实时微破裂波信号,提取实时微破裂波信号的特征参数,再根据提取到的实时的特征参数以及煤岩体自识别判识模型判断钻进过程所处的实时探测介质属性DM是否发生变化;S6:根据介质变化情况确定当前钻进介质类型。