一种岩石坚固性检测装置及方法
    1.
    发明公开

    公开(公告)号:CN118424927A

    公开(公告)日:2024-08-02

    申请号:CN202410557049.0

    申请日:2024-05-07

    IPC分类号: G01N3/34

    摘要: 本发明涉及岩石坚固性检测技术领域,尤其涉及一种岩石坚固性检测装置及方法。本发明提供一种能够方便检测岩石坚固性,并能够较好地表征岩石坚固性的岩石坚固性检测装置及方法。一种岩石坚固性检测装置及方法,包括有底座、放置盒、底板和锁定块等,底座中部上侧卡接有放置盒,放置盒下部内侧滑动式连接有底板,放置盒下部前侧滑动式连接有锁定块,锁定块与底板卡接配合。本发明通过重锤在导向管内反复的自由落体砸击岩石样本,并利用公式计算岩石表面能耗指标的操作,能够方便检测岩石坚固性,并能够较好地表征岩石坚固性。

    一种穿层钻孔水力破裂瓦斯抽采方法

    公开(公告)号:CN103912302B

    公开(公告)日:2016-01-13

    申请号:CN201410037866.X

    申请日:2014-01-26

    IPC分类号: E21F7/00

    摘要: 一种穿层钻孔水力破裂瓦斯抽采方法,通过预设穿透煤层的目标钻孔和孔洞,作为水力破裂的自由面;扩大目标钻孔的扩孔段,下套管固定,并将套管连接到分离硐室。高压水进入破裂钻孔后破裂煤体,破裂裂缝逐步扩展直至与孔洞连通;加大水压、水量,冲刷裂缝周围煤体;水流携带瓦斯和煤体经过目标钻孔进入分离硐室,瓦斯被抽出,实现瓦斯气体的分离;冲刷过后,破裂钻孔与目标钻孔间形成相互贯通的宏观裂缝。抽采时,瓦斯渗流进入裂缝,再流入目标钻孔和水力破裂钻孔,使瓦斯流动模式发生根本转变;裂缝的存在相当于延伸了目标钻孔和水力破裂钻孔在煤层中的长度,增大了与煤体的接触面积,能够提高瓦斯抽采效果。

    石门揭煤与瓦斯突出煤层双帷幕注浆防突方法

    公开(公告)号:CN103498644A

    公开(公告)日:2014-01-08

    申请号:CN201310453363.6

    申请日:2013-09-29

    IPC分类号: E21B33/138

    摘要: 一种石门揭煤与瓦斯突出煤层双帷幕注浆防突方法,适用于采煤工作面中使用,当石门揭煤工作面掘进至距煤层的最小法向距离不小于7m时,首先从石门揭煤工作面的迎头分别向煤层方向施工两圈向石门外倾斜的穿层注浆钻孔向穿层注浆钻孔内注水泥砂浆进行充填,在石门揭煤工作面周边的煤体中制造两道防瓦斯渗透帷幕,阻隔石门周围的瓦斯向石门方向运移,然后施工穿层钻孔预抽石门前方煤层的瓦斯,降低其瓦斯压力和含量。其方法简单易行,工期短,安全高效,成本低廉。

    一种煤层突出位移形变性监测装置

    公开(公告)号:CN118936342A

    公开(公告)日:2024-11-12

    申请号:CN202410953514.2

    申请日:2024-07-16

    IPC分类号: G01B11/16 G01F23/30 E21F17/18

    摘要: 本发明涉及煤层防突监测技术领域,尤其涉及一种煤层突出位移形变性监测装置。本发明提供一种能够具备模块化组装结构,方便在监测区域内布置,并适配不同类型的监测区域,提高布置施工便捷度和效率的煤层突出位移形变性监测装置。一种煤层突出位移形变性监测装置,包括有位移计、测量杆和接头等,位移上下两部均设有测量杆,测量杆相互远离的一侧上均连接有接头。本发明通过接头与滑动板进行螺纹对接,连接套与套杆进行螺纹对接,以及夹块配合弹簧将连接架和浮筒夹持在测量杆上的操作,能够具备模块化组装结构,方便在监测区域布置,并适配不同类型的监测区域,提高布置施工便捷度和效率。

    岩巷穿层钻孔高压水力造穴瓦斯抽采方法

    公开(公告)号:CN104763462A

    公开(公告)日:2015-07-08

    申请号:CN201510162130.X

    申请日:2015-04-07

    IPC分类号: E21F7/00

    CPC分类号: E21F7/00

    摘要: 一种岩巷穿层钻孔高压水力造穴瓦斯抽采方法,属于松软高突煤层瓦斯抽采方法。该方法是采用钻冲压一体化装备在松软高突煤层的岩巷内施工上向或下向大直径穿层钻孔至煤层顶板或底板,采用水力压裂和水力射流冲孔相结合的方法进行水力造穴,在煤层内构建较大空间的洞穴,并在洞穴周围形成裂隙扩展区,降低煤体地应力,增大煤层裸露面积,改善煤层渗透性,提高瓦斯抽采效率和瓦斯抽采量。优点:该方法在松软高突煤层内构建较大洞穴和洞穴周围巨大裂隙扩展网络,降低煤体地应力,增大煤层裸露面积,改善了煤层渗透性,为瓦斯运移及抽采提供了广阔的空间,可有效提高松软高突煤层瓦斯抽采效率和瓦斯抽采量,为松软高突煤层瓦斯治理提供了新途径。

    一种远距离被保护层膨胀变形量测定装置

    公开(公告)号:CN104482914A

    公开(公告)日:2015-04-01

    申请号:CN201410844168.0

    申请日:2014-12-30

    IPC分类号: G01B21/32

    CPC分类号: G01B5/30

    摘要: 本发明公开了一种远距离被保护层膨胀变形量测定装置,它包括煤层顶板基点固定器、顶板基点测定线、连接管、煤层底板基点固定器、底板基点测定线,保护套管、套管连接头。所述煤层顶板基点固定器和煤层底板基点固定器结构相同,管体四周翼翅呈张开状态,二者通过连接管插接相连;煤层底板基点固定器下部与保护套管通过套管连接头连接;顶板基点测定线一端固定在煤层顶板基点固定器内部,另一端穿过连接管和煤层底板基点固定器从保护套管内引出;底板基点测定线一端固定在煤层底板基点固定器内部,另一端从保护套管内引出。本装置简单轻便,可一次性完成安装,且基点固定牢固,对钻孔适应性强,尤其适用于远距离保护层膨胀变形量的测定。

    一种穿层钻孔水力破裂瓦斯抽采方法

    公开(公告)号:CN103912302A

    公开(公告)日:2014-07-09

    申请号:CN201410037866.X

    申请日:2014-01-26

    IPC分类号: E21F7/00

    摘要: 一种穿层钻孔水力破裂瓦斯抽采方法,通过预设穿透煤层的目标钻孔和孔洞,作为水力破裂的自由面;扩大目标钻孔的扩孔段,下套管固定,并将套管连接到分离硐室。高压水进入破裂钻孔后破裂煤体,破裂裂缝逐步扩展直至与孔洞连通;加大水压、水量,冲刷裂缝周围煤体;水流携带瓦斯和煤体经过目标钻孔进入分离硐室,瓦斯被抽出,实现瓦斯气体的分离;冲刷过后,破裂钻孔与目标钻孔间形成相互贯通的宏观裂缝。抽采时,瓦斯渗流进入裂缝,再流入目标钻孔和水力破裂钻孔,使瓦斯流动模式发生根本转变;裂缝的存在相当于延伸了目标钻孔和水力破裂钻孔在煤层中的长度,增大了与煤体的接触面积,能够提高瓦斯抽采效果。

    高瓦斯低透气性煤层区域性增加煤层透气性的方法

    公开(公告)号:CN103362541A

    公开(公告)日:2013-10-23

    申请号:CN201310339829.X

    申请日:2013-08-07

    IPC分类号: E21F7/00

    摘要: 一种高瓦斯低透气性煤层区域性增加煤层透气性的方法,从岩石巷道中向含水岩层施工多个放水钻孔,放水钻孔施工结束后采用金属套管和水泥进行封孔;放水钻孔放出的水经过巷道底板的水沟流入水仓,定时进行排水;随着对含水岩层的放水,使得邻近煤岩层的应力降低,邻近煤岩层内产生新的裂隙,迫使上部的高瓦斯低透气性煤层透气性增加,从而提高高瓦斯低透气性煤层的瓦斯抽采效果。对于在煤层底板内赋存含水岩层的矿井,从含水层的下部岩层中施工一条岩石巷道,从该巷道中向含水岩层施工放水钻孔,将岩层中的水排出后,可使得含水岩层及邻近煤岩层应力降低、裂隙发育,进而使得上部的煤层透气性增大,为煤层瓦斯抽采创造有利条件。

    瓦斯排放巷穿层钻孔区域瓦斯抽采方法

    公开(公告)号:CN102226413A

    公开(公告)日:2011-10-26

    申请号:CN201110134376.8

    申请日:2011-05-24

    IPC分类号: E21F7/00 E21D9/00 E21B7/06

    摘要: 一种瓦斯排放巷穿层钻孔区域瓦斯抽采方法,在瓦斯排放巷尾部掘进一条与采区轨道大巷相平行的采区回风巷,在瓦斯排放巷沿煤层顶板间隔布置钻场;在每个钻场内中上部向采空区方向分别施工倾角不同、长度不同的多个高位钻孔和一个低位孔,每一个钻场内的钻孔施工完成后,安装抽采管,并进行封孔,通过上下汇流管将每个钻场内的钻孔连入瓦斯排放巷的抽采管路进行抽采,实现了高瓦斯煤层群的安全生产,该方法安全可靠,可有效拦截上邻近层的卸压瓦斯,有效控制回采工作面瓦斯涌出,降低上隅角瓦斯浓度,保证回采工作面的安全生产。

    高瓦斯低透气性煤层区域性增加煤层透气性的方法

    公开(公告)号:CN103362541B

    公开(公告)日:2015-11-04

    申请号:CN201310339829.X

    申请日:2013-08-07

    IPC分类号: E21F7/00

    摘要: 一种高瓦斯低透气性煤层区域性增加煤层透气性的方法,从岩石巷道中向含水岩层施工多个放水钻孔,放水钻孔施工结束后采用金属套管和水泥进行封孔;放水钻孔放出的水经过巷道底板的水沟流入水仓,定时进行排水;随着对含水岩层的放水,使得邻近煤岩层的应力降低,邻近煤岩层内产生新的裂隙,迫使上部的高瓦斯低透气性煤层透气性增加,从而提高高瓦斯低透气性煤层的瓦斯抽采效果。对于在煤层底板内赋存含水岩层的矿井,从含水层的下部岩层中施工一条岩石巷道,从该巷道中向含水岩层施工放水钻孔,将岩层中的水排出后,可使得含水岩层及邻近煤岩层应力降低、裂隙发育,进而使得上部的煤层透气性增大,为煤层瓦斯抽采创造有利条件。