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公开(公告)号:CN113482682A
公开(公告)日:2021-10-08
申请号:CN202110724294.2
申请日:2021-06-29
申请人: 中国矿业大学 , 兖州煤业股份有限公司 , 兖煤菏泽能化有限公司
摘要: 本发明公开了一种非牛顿流体填充锚杆防治冲击地压的巷道支护方法,具体步骤包括:确定采场存在的冲击地压危险区域、确定冲击危险区域的冲击危险等级,并确定所需锚杆强度等级、根据所需锚杆强度等级,预制不同尺寸、规格的空芯锚杆,并调配不同粘稠度的非牛顿流体、选定空芯锚杆补充支护区域并填充非牛顿流体、填充完成后,通过在支护区域一定范围内的顶板深孔爆破对其支护效果进行检验,并根据支护效果调整非牛顿流体材料配比;通过本方法能够消除或减弱冲击地压造成的煤岩结构瞬时变形破坏,从而降低冲击地压发生时的危险性,保证巷道安全性,最终达到安全、高效生产的目的。
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公开(公告)号:CN113482682B
公开(公告)日:2022-05-03
申请号:CN202110724294.2
申请日:2021-06-29
申请人: 中国矿业大学 , 兖州煤业股份有限公司 , 兖煤菏泽能化有限公司
摘要: 本发明公开了一种非牛顿流体填充锚杆防治冲击地压的巷道支护方法,具体步骤包括:确定采场存在的冲击地压危险区域、确定冲击危险区域的冲击危险等级,并确定所需锚杆强度等级、根据所需锚杆强度等级,预制不同尺寸、规格的空芯锚杆,并调配不同粘稠度的非牛顿流体、选定空芯锚杆补充支护区域并填充非牛顿流体、填充完成后,通过在支护区域一定范围内的顶板深孔爆破对其支护效果进行检验,并根据支护效果调整非牛顿流体材料配比;通过本方法能够消除或减弱冲击地压造成的煤岩结构瞬时变形破坏,从而降低冲击地压发生时的危险性,保证巷道安全性,最终达到安全、高效生产的目的。
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公开(公告)号:CN114185081A
公开(公告)日:2022-03-15
申请号:CN202111353934.X
申请日:2021-11-11
申请人: 北京科技大学 , 兖州煤业股份有限公司 , 兖煤菏泽能化有限公司赵楼煤矿 , 华北科技学院 , 兖矿新疆矿业有限公司硫磺沟煤矿 , 北京安科兴业矿山安全技术研究院有限公司
摘要: 本发明提供一种地面直井水力压裂范围监测方法,属于煤矿竖井超高压水力压裂监测技术领域。该方法利用8线程通信电缆将高精度便携式微震监测采集仪与高灵敏度深孔传感器相连接,并通过井上‑井间‑井下同时监测,具体为:首先在井上‑井间‑井下分别布置监测孔并安装深孔检波器;然后在井上‑井间‑井下铺设通信电缆将检波器分别与便携式高精度微震采集仪连接;再通过监测记录的事件和时间,对裂隙发育范围进行高精度定位,进而确定水力致裂裂缝主裂缝和次生裂缝的方向和范围。此方法具有系统架构简单灵活、使用便捷、精度高、定位准确、经济节约等特点,为评价煤矿地面水力压裂效果提供了一种简单可行、绿色环保的新思路。
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公开(公告)号:CN114185081B
公开(公告)日:2023-10-27
申请号:CN202111353934.X
申请日:2021-11-11
申请人: 北京科技大学 , 兖州煤业股份有限公司 , 兖煤菏泽能化有限公司赵楼煤矿 , 华北科技学院 , 兖矿新疆矿业有限公司硫磺沟煤矿 , 北京安科兴业矿山安全技术研究院有限公司
摘要: 本发明提供一种地面直井水力压裂范围监测方法,属于煤矿竖井超高压水力压裂监测技术领域。该方法利用8线程通信电缆将高精度便携式微震监测采集仪与高灵敏度深孔传感器相连接,并通过井上‑井间‑井下同时监测,具体为:首先在井上‑井间‑井下分别布置监测孔并安装深孔检波器;然后在井上‑井间‑井下铺设通信电缆将检波器分别与便携式高精度微震采集仪连接;再通过监测记录的事件和时间,对裂隙发育范围进行高精度定位,进而确定水力致裂裂缝主裂缝和次生裂缝的方向和范围。此方法具有系统架构简单灵活、使用便捷、精度高、定位准确、经济节约等特点,为评价煤矿地面水力压裂效果提供了一种简单可行、绿色环保的新思路。
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公开(公告)号:CN114527508A
公开(公告)日:2022-05-24
申请号:CN202210174595.7
申请日:2022-02-24
申请人: 中国矿业大学 , 兖煤菏泽能化有限公司
IPC分类号: G01V1/50
摘要: 本发明公开了一种巷道抗震安全系数计算方法及安全预测方法,步骤1、通过井下所有爆破微震数据确定巷道可抵抗的最小矿震能量Emin;步骤2、根据震动波在岩体中的传播衰减规律计算预计可发生最大矿震能量Emax从任一位置传播至巷道的剩余能量Em;步骤3、根据巷道可抵抗最小矿震能量Emin和Em计算得到巷道的抗震安全系数β。其中,涉及的巷道抗震安全系数计算公式物理意义明确、公式涉及的参量计算清楚,计算过程所涉及的爆破微震数据的获取比较简单,投入的成本很低,而且普适性强。
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公开(公告)号:CN115097517B
公开(公告)日:2023-05-09
申请号:CN202210726500.8
申请日:2022-06-24
申请人: 中国矿业大学 , 兖煤菏泽能化有限公司
摘要: 本发明公开了一种基于微震时空分布的离散裂隙网络表征及风险预测方法,步骤1)将微震数据库按照时间窗W等间距划分得到Wk;步骤2)选择各时间窗微震数据库Wk中任意三个微震事件构成潜在裂隙面;步骤3)绘制立体图并进行网格划分;步骤4)计算网格区域的概率密度Sg(q);步骤5)找到其最大值max{Sg(q)}对应优势裂隙面的倾向方位角与倾角;步骤6)绘制潜在裂隙面概率密度云图;步骤7)以每个时间窗的结束时刻、倾向方位角以及倾向方位角对应的最大概率密度值绘制时序云图;步骤8)在裂隙面时序云图上绘制优势裂隙面的倾角和倾向方位角的时序散点图。研究采动岩体裂隙网络的演化规律,具有重要的理论意义和实际应用价值。
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公开(公告)号:CN115097517A
公开(公告)日:2022-09-23
申请号:CN202210726500.8
申请日:2022-06-24
申请人: 中国矿业大学 , 兖煤菏泽能化有限公司
摘要: 本发明公开了一种基于微震时空分布的离散裂隙网络表征及风险预测方法,步骤1)将微震数据库按照时间窗W等间距划分得到Wk;步骤2)选择各时间窗微震数据库Wk中任意三个微震事件构成潜在裂隙面;步骤3)绘制立体图并进行网格划分;步骤4)计算网格区域的概率密度Sg(q);步骤5)找到其最大值max{Sg(q)}对应优势裂隙面的倾向方位角与倾角;步骤6)绘制潜在裂隙面概率密度云图;步骤7)以每个时间窗的结束时刻、倾向方位角以及倾向方位角对应的最大概率密度值绘制时序云图;步骤8)在裂隙面时序云图上绘制优势裂隙面的倾角和倾向方位角的时序散点图。研究采动岩体裂隙网络的演化规律,具有重要的理论意义和实际应用价值。
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公开(公告)号:CN118532229A
公开(公告)日:2024-08-23
申请号:CN202410605813.7
申请日:2024-05-16
申请人: 兖矿能源集团股份有限公司 , 兖煤菏泽能化有限公司赵楼煤矿
摘要: 本发明公开了一种煤矿冲击地压的危险预测系统,涉及煤矿危险预测技术领域,预处理规划模块通过无人机航拍对煤矿中的目标区域进行数据收集以将定位和相关信息进行收录,确定需要监测的煤体区域,再定位后的区域经由设备安装与调试单元下安装监测设备并对设备进行调试和优化,通过数据收集与预处理模块对目标煤体处的冲击地压的信息进行收集和处理并将该部分数据上传至地压计算分析模块中进行计算,计算出冲击地压危险性数值并进行数据反馈,具备了基于煤体应力监测法进行实时连续监测的形式,通过算法的实时计算且能根据实际的监测情况来定向的改变计算数值,使得循环不断的计算出对应时刻的实际危险预测结果,具备了更为优良的安全性。
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公开(公告)号:CN113187551A
公开(公告)日:2021-07-30
申请号:CN202110422750.8
申请日:2021-04-16
申请人: 北京科技大学 , 山东能源集团有限公司 , 兖煤菏泽能化有限公司赵楼煤矿 , 河北浩威旭光新材料科技有限公司
IPC分类号: E21F17/00
摘要: 本发明提供一种长钻孔分段定点控制性压裂防治动力灾害的方法,属于巷道动力灾害防治技术领域。该方法在巷道前方施工长钻孔,根据压裂设计在孔内的每个压裂段进行预割缝,控制压裂的起裂方向并降低起裂压力。压裂前预先在巷道四周布置高精度微震监测系统,对压裂的范围和效果进行监测,将压裂范围控制在巷道掘进围岩应力扰动范围,避免出现压裂范围小起不到防治效果,而压裂范围过大导致资源浪费。钻孔压裂过程中,根据微震监测结果调整分段压裂间距,避免压裂间距过大降低压裂效果。本发明是一种工艺简单并且对动力灾害防治效果明显的方法,不仅能预先释放围岩中积聚的弹性能减少动力灾害的发生,还能防止巷道掘进过程中围岩能量集聚。
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公开(公告)号:CN111691920A
公开(公告)日:2020-09-22
申请号:CN202010032792.6
申请日:2020-01-13
申请人: 兖煤菏泽能化有限公司 , 山东思科赛德矿业安全工程有限公司
IPC分类号: E21F17/18 , E21B47/007 , G01V1/20
摘要: 本发明公开了一种煤矿冲击地压应力安全监测系统及使用方法,包括水平应力传感器,水平应力传感器通过双向连接阀块连接垂直应力传感器,水平应力传感器和垂直应力传感器分别通过钢管Ⅰ和钢管Ⅱ连接三通阀Ⅰ和三通阀Ⅱ,三通阀Ⅰ和三通阀Ⅱ的另一端连接钻孔应力采集器的通道接口,三通阀Ⅰ和三通阀Ⅱ的进油锁紧锥阀Ⅰ和进油锁紧锥阀Ⅱ分别通过手动油泵出油胶管连接在手动油泵的出油孔上;钻孔应力采集器通过钻孔应力采集器上的天线无线连接压力检测子站,压力检测子站经数据采集分站实时传输至地面监控室。该监测系统反映煤层应力变化敏感度高,冲击显现前及显现过程中应力变化明显,可以为冲击地压危险预测提供准确监测数据,还可及时报警。
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