用于锚固围岩的围压原位施加方法

    公开(公告)号:CN117868940A

    公开(公告)日:2024-04-12

    申请号:CN202311771218.2

    申请日:2023-12-21

    IPC分类号: E21D21/00 E21D20/00

    摘要: 本发明涉及锚固支护技术领域,提供一种用于锚固围岩的围压原位施加方法,包括:在待支护区域布设锚固件,所述待支护区域为巷道顶板或巷道帮部;在所述待支护区域中的稀疏区域布设注水膨胀器,所述稀疏区域根据待支护区域中单位面积内锚固件设置数量确定;对所述注水膨胀器输水加压,以使得靠近所述注水膨胀器的每个所述锚固件的预紧力等于目标预紧力。为提高浅部围岩的锚杆支护效果,在待支护区域中的稀疏区域布设注水膨胀器,对注水膨胀器输水加压,可以实现浅部围岩切向围压的原位间接施加,并能补偿增大锚杆预紧力,促进稳定锚固结构的形成,提高锚杆支护效果,可作为一种新型巷道支护技术和手段,广泛应用于煤矿巷道支护工程。

    物理模型制作模具及其制作方法
    2.
    发明公开

    公开(公告)号:CN117863631A

    公开(公告)日:2024-04-12

    申请号:CN202311804642.2

    申请日:2023-12-26

    IPC分类号: B30B15/02

    摘要: 本发明涉及物理模型制作技术领域,提供了一种物理模型制作模具及其制作方法。物理模型制作模具包括活动框架、驱动组件及盖板。其中,活动框架的内侧设置有制模内腔。活动框架能够伸缩,以调节制模内腔的尺寸。驱动组件与活动框架连接,并用于驱动活动框架伸缩。盖板盖合至制模内腔。盖板能够随制模内腔的尺寸变化进行尺寸自适应调节。由此,可以根据物理模型的尺寸需求,调节制模内腔的尺寸,盖板可以进行自身尺寸的自适应调节。通过调节活动框架的伸缩状态,使得活动框架制模内腔的内侧壁与制模材料保持贴合。由此,不仅能够提升物理模型制作模具的通用性,降低模型制作成本。还能保证模型的平面度,防止模型发生变形扭曲,提升物理模型的质量。

    模拟深部高应力围岩高压注浆加固的试验装置及方法

    公开(公告)号:CN116626267A

    公开(公告)日:2023-08-22

    申请号:CN202310450060.2

    申请日:2023-04-24

    IPC分类号: G01N33/24

    摘要: 本发明提供一种模拟深部高应力围岩高压注浆加固的试验装置及方法,其中装置包括:加载系统,用于接收控制系统发送的加载方式,并根据加载方式对岩体试样进行三向应力的加载处理;注浆系统,用于接收控制系统发送的注浆方式,并根据注浆方式将浆液注入到进行加载处理后的岩体试样中;控制系统,用于确定对岩体试样进行加载处理的加载方式,并将加载方式发送至加载系统,以及确定注浆方式,并将注浆方式发送至注浆系统;油源系统,用于给加载系统和注浆系统提供恒温恒压状态。实现了真实准确模拟煤矿矿井下岩体及其高应力环境,真实再现煤矿井下围岩注浆过程,为围岩注浆加固试验提供更加准确的依据,提高围岩注浆加固试验的准确性。

    基于微震监测的隐伏断层破裂主方向确定方法及系统

    公开(公告)号:CN116500675A

    公开(公告)日:2023-07-28

    申请号:CN202310339876.8

    申请日:2023-03-31

    IPC分类号: G01V1/28 G01V1/30

    摘要: 本发明提供一种基于微震监测的隐伏断层破裂主方向确定方法及系统,其中方法包括:基于微震信号,确定微震活动对应的各微震点的三维位置,微震信号由微震监测设备对隐伏断层活化诱发的微震活动进行监测得到;基于各微震点的三维位置,以及微震信号,进行微震矩张量反演,得到各微震点的震源机制;基于各微震点的震源机制,确定各微震点对应的破裂面的方向向量,并基于各微震点对应的破裂面的方向向量,确定隐伏断层的破裂主方向,克服了传统方案中隐伏断层破裂主方向的确定困难且不便的缺陷,实现了快速便捷的隐伏断层破裂主方向的探明;此外,利用无损监测手段对岩体内部的隐伏断层活动进行实时监测,避免了施工难和耗资大的问题。

    锚杆支护系统吸能测试装置及吸能效果评价方法

    公开(公告)号:CN116086753A

    公开(公告)日:2023-05-09

    申请号:CN202310029756.8

    申请日:2023-01-09

    IPC分类号: G01M7/08

    摘要: 本发明提供一种锚杆支护系统吸能测试装置及吸能效果评价方法,上述装置包括:支撑架、冲击组件、承接组件、动载传递组件和数据监测组件。支撑架包括横梁;冲击组件连接至横梁,冲击组件包括:固定机构和冲击头;承接组件设置在冲击组件的下方;动载传递组件设置在冲击头的下方;数据监测组件包括:第一载荷传感器和第二载荷传感器,以及第一测距传感器和第二测距传感器。本发明中的装置,能够装配巷道围岩模拟结构和锚杆支护系统,并通过冲击组件对巷道围岩模拟结构施加冲击载荷,可以方便地对整个锚杆支护系统进行测试。本发明中的方法能够基于力学参数和时间差参数相关的特征分析,综合评价锚杆支护系统的吸能效果,可以实现精准的评价。

    锚杆冲击强度原位测试装置及测试方法

    公开(公告)号:CN112525733B

    公开(公告)日:2023-03-17

    申请号:CN202011293810.2

    申请日:2020-11-18

    IPC分类号: G01N3/303 G01N3/06 G01N3/02

    摘要: 本发明实施例提供一种锚杆冲击强度原位测试装置及测试方法,包括:冲击机构和监测机构;冲击机构包括冲击体和冲击盘,冲击体包括第一盘体、第二盘体和配重杆,冲击盘与第一盘体固定连接,第二盘体通过导链与冲击盘连接,配重杆的一端连接于第二盘体的底端,配重杆用于安装配重体;监测机构包括压力传感器和图像采集单元,压力传感器固定于待测锚杆,且冲击盘搭载于压力传感器的承接端,图像采集单元用于采集锚杆在冲击过程中的位移变化。通过本发明可实现锚杆原位工作状态下的冲击过程研究,可与实验室锚杆冲击试验数据进行比对结合,可针对不同冲击能量下进行原位冲击测试,可针对支护未失效的锚杆模拟冲击地压巷道的多次冲击过程。

    水压致裂法测量结果的校验方法及加载装置

    公开(公告)号:CN113281176B

    公开(公告)日:2022-12-13

    申请号:CN202110510901.5

    申请日:2021-05-11

    IPC分类号: G01N3/12

    摘要: 本发明提供一种水压致裂法测量结果的校验方法及加载装置,水压致裂法测量结果的校验方法包括:获取现场实际地质测量的岩石作为试样;用加载装置对试样施加加载应力,通过水压致裂法确定注水压力与注水时间的关系曲线中关键点位置;根据得到的关键点的位置,对现场实际地质测量中通过水压致裂法得到注水压力与注水时间的关系曲线的关键点位置的选取,提供依据和参考。通过对现场实际地质岩石采样,采用水压致裂法在加载装置内对水压致裂地应力测量过程中水压‑时间关系曲线的关键点位置选取进行校验,实现为现场实际地质水压致裂法得到的关系曲线关键点位置拾取提供依据和参考。达到提高水压致裂法测量结果精度、可靠性及准确度的效果。

    煤岩冲击烈度的测量装置及方法
    9.
    发明公开

    公开(公告)号:CN115420626A

    公开(公告)日:2022-12-02

    申请号:CN202210975300.6

    申请日:2022-08-15

    IPC分类号: G01N3/30 G01N3/02

    摘要: 本发明提供一种煤岩冲击烈度的测量装置及方法,其中装置包括:承冲盒、岩石压力机、薄膜压力传感器和数据处理终端;承冲盒用于放置待检测煤岩试样;岩石压力机用于给待检测煤岩试样加压;薄膜压力传感器位于承冲盒内壁,获取待检测煤岩试样的破碎块体的弹射压力值;数据处理终端用于基于薄膜压力传感器获取的弹射压力值,确定待检测煤岩试样的冲击烈度。本发明提供的煤岩冲击烈度的测量装置及方法,通过岩石压力机给待检测煤岩试样加压,在待检测煤岩试样发生冲击破坏的情况下,获取待检测煤岩试样的破碎块体的弹射压力值,并计算冲击烈度,实现了待检测煤岩冲击烈度的准确定量分析,提升了对待检测煤岩试样冲击烈度评价的准确性。