一种超高压轴向密封结构钻杆

    公开(公告)号:CN113323594B

    公开(公告)日:2024-05-28

    申请号:CN202110587141.8

    申请日:2021-05-27

    IPC分类号: E21B17/00 E21B17/02

    摘要: 本发明公开了一种超高压轴向密封结构钻杆,该钻杆包括钻杆本体,在所述超高压密封钻杆本体的前端外周面上设有第一轴向密封结构,钻杆本体的后端内周面上设有第二轴向密封结构,所述第一轴向密封结构包括第一直轴导向段、第一内锥密封锥螺纹、第一O型圈和第一直角滑环,所述第二轴向密封结构包括从后向前依次设置的第一外锥密封锥螺纹和第一内圆柱孔段。本发明的超高压轴向密封结构钻杆的超高压轴向密封结构由间隙密封、组合密封、锥螺纹密封组成多重密封,该密封结构的最高承压可达400MPa,甚至更高,具有耐压高,安装顺畅,重复拆卸次数多等优点。

    一种浅埋深煤层上覆边坡小窑火区降温灭火方法

    公开(公告)号:CN116212270A

    公开(公告)日:2023-06-06

    申请号:CN202211116500.2

    申请日:2022-09-14

    IPC分类号: A62C3/00 A62C31/12 E02D17/20

    摘要: 本发明公开了一种浅埋深煤层上覆边坡小窑火区降温灭火方法,使用喷枪对边坡表面冒烟严重区域喷涂覆盖无机固化泡沫,进行隔氧降温;对边坡表面进行清理维护;在边坡表面上制作挂网并安装锚杆;边坡表面喷射混凝土,喷射混凝土封堵边坡裂隙,以防止漏风;喷射作业分段进行,同一分段内喷射顺序自下而上,一次喷射厚度不小于40mm,喷射混凝土最终厚度不小于100mm;为保证封堵质量,边坡表面凹陷区域根据现场情况加厚;火势大区域进行二次喷射混凝土;边坡平台施工钻孔压注水泥砂浆,注浆过程中遇到高温裂隙先注水泥浆散热,再注水泥砂浆直至注满,注浆钻孔呈五花眼布置;边坡平台均匀布局监测孔;每二个月进行一次监测孔的温度和气体监测。

    下向钻孔煤层瓦斯压力主动测定装置及测试方法

    公开(公告)号:CN115949392A

    公开(公告)日:2023-04-11

    申请号:CN202310012208.4

    申请日:2023-01-05

    IPC分类号: E21B47/06

    摘要: 本发明公开了一种下向钻孔煤层瓦斯压力主动测定装置,包括在巷道底板施工的下向测压钻孔,下向测压钻孔进入测定煤层并穿透测定煤层进入煤层底板,在所述下向测压钻孔中放置有若干节依次相连接的测压管,最顶端的一节测压管伸出巷道底板,且与四通连接管的底端口相连接,四通连接管的左、右两端口分别与注水阀、排水阀相连接,四通连接管的上端口另外与测压气室管相连接,测压气室管与精密压力表相连接。本发明同时公开了一种下向钻孔煤层瓦斯压力主动测定装置的测试方法。本发明通过手动控制或自动控制主动向下向测压钻孔注水,可实现下向钻孔煤层瓦斯压力精准测定,大幅缩小测试误差。简化测试工序,操作更为轻松;缩短测试周期,提高测试效率。

    一种小窑破坏区松散煤岩体井下固结材料及固结方法

    公开(公告)号:CN112174616B

    公开(公告)日:2022-06-10

    申请号:CN202010874401.5

    申请日:2020-08-26

    IPC分类号: C04B28/06 C04B111/70

    摘要: 本发明涉及煤岩体固结技术领域,一种小窑破坏区松散煤岩体井下固结材料,其中I号注浆材料中,A组分硫铝酸钙水泥55‑60份、粉煤灰38‑43份、碳酸钠0.8‑1.5份、硫酸钙0.4‑0.8份、氧化钙0.2‑0.5份;B组分包括35%‑45%的硅藻酸钾和55%‑65%的辛酸亚锡;A组分和B组分按照1∶1的体积比混合使用。II号注浆材料中,C组分包括以下重量份的组分:黏土55‑65份、水泥30‑37份、煤矸石粉3‑5份、石膏0.7‑1.5份;D组份为35%‑45%的速凝剂、35%‑45%的催化剂和15%‑25%的悬浮剂的混合物;C组分和D组分按照1∶1的体积比混合使用。固结松散煤岩体,加固改善巷道承压能力与围岩侧向支撑能力,确保后期巷道与工作面的安全高效掘进与回采。本发明还提出一种小窑破坏区松散煤岩体井下固结方法。

    基于多元融合时空特征卷积网络的气体浓度预测方法

    公开(公告)号:CN113742893B

    公开(公告)日:2024-02-06

    申请号:CN202110904175.5

    申请日:2021-08-06

    IPC分类号: G06F30/20

    摘要: 本发明涉及一种基于多元融合时空特征卷积网络的气体浓度预测方法,包括以下步骤:步骤A、对目标监测点处指标气体中的目标气体与其他气体进行多元辅助因素分析,选择与目标气体相关性高的气体作为辅助变量;步骤B、通过对所有目标监测点处的所有传感器的三维空间特征进分析,得到三维时空特征;步骤C、使用时空卷积模型对目标气体的气体浓度进行预测;步骤D、通过平均百分比误差对时空卷积模型预测效果进行检测。本发明在时间卷积网络基础上,融合了采空区目标监测点周围其他监测点的空间数据,然后提取目标监测点处的空间特征,还通过分析目标监测点处其他气体浓度数据数据与目标气体数据之间的相关性,作为辅助因素来提高预测精度。