-
公开(公告)号:CN105114099B
公开(公告)日:2018-03-27
申请号:CN201510592113.X
申请日:2015-09-15
申请人: 内蒙古伊泰广联煤化有限责任公司 , 北京科技大学
摘要: 本发明涉及一种弱胶结地层巷道支护方法及支护系统,尤其适用于西部矿区弱胶结地层岩石具有强度低、胶结性差、遇水崩解等特点,受开挖扰动影响巷道浅部围岩短时间破坏范围较大,伴随发生岩石向砂石颗粒的相变现象,传统的锚网支护、锚注加固难以有效控制稳定。首先预制中空壳体,通过锚杆支护将壳体安装在开挖后巷道表面,并通过锚杆向围岩施加一定的预紧力;其次向中空壳体充填包内注入膨胀性注浆液,注浆液在凝固过程中膨胀作用向围岩施加预应力,限制围岩变形;最后实施全断面喷浆和底板浇筑混凝土。该方法操作简单,施工方便,主要应用于弱胶结地层巷道支护工程。
-
公开(公告)号:CN105114099A
公开(公告)日:2015-12-02
申请号:CN201510592113.X
申请日:2015-09-15
申请人: 内蒙古伊泰广联煤化有限责任公司 , 北京科技大学
摘要: 本发明涉及一种弱胶结地层巷道支护方法及支护系统,尤其适用于西部矿区弱胶结地层岩石具有强度低、胶结性差、遇水崩解等特点,受开挖扰动影响巷道浅部围岩短时间破坏范围较大,伴随发生岩石向砂石颗粒的相变现象,传统的锚网支护、锚注加固难以有效控制稳定。首先预制中空壳体,通过锚杆支护将壳体安装在开挖后巷道表面,并通过锚杆向围岩施加一定的预紧力;其次向中空壳体充填包内注入膨胀性注浆液,注浆液在凝固过程中膨胀作用向围岩施加预应力,限制围岩变形;最后实施全断面喷浆和底板浇筑混凝土。该方法操作简单,施工方便,主要应用于弱胶结地层巷道支护工程。
-
公开(公告)号:CN106958447B
公开(公告)日:2020-05-01
申请号:CN201710095876.2
申请日:2017-02-22
申请人: 内蒙古伊泰广联煤化有限责任公司 , 北京中煤矿山工程有限公司
IPC分类号: E21D5/04
摘要: 本发明公开一种对冻结井筒混凝土内外层井壁进行蒸汽养护的装置,包括蒸汽养护筒和蒸汽发生器,所述蒸汽养护筒与井壁之间形成密闭养护空间,所述蒸汽发生器的蒸汽出口上安装有蒸汽输送管,所述蒸汽输送管通过蒸汽气道与所述密闭养护空间流体导通,本发明采用蒸汽发生器生产蒸汽,对冻结井筒混凝土内外层井壁均可以进行加温和加湿养护,保证冻结井筒混凝土内外层井壁的温度和湿润度;采用橡胶材质的充气圈,可以保证养护装置与井筒井壁之间的密封性,在充气圈上设置有与井筒内压风管路连接的充气咀,不用特意连接充气管道,节省资源;在养护空间内设置温湿度传感器,可以及时检测养护空间内部的温湿度。
-
公开(公告)号:CN106600040A
公开(公告)日:2017-04-26
申请号:CN201611096983.9
申请日:2016-12-02
申请人: 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 , 内蒙古伊泰广联煤化有限责任公司
摘要: 本发明涉及冒落带动态发育高度的预测方法,适用于厚煤层大采高工作面冒落带高度的预测,该方法在直接顶内具有结构性岩层直的条件下进行,主要包括如下步骤:判定关键层;判定上覆岩层的层数;当t1<tm′时,关键层位于裂缝带,计算冒落高度为H4;当tm′+1<ti时,结构性岩层直位于冒落带内,计算冒落高度为H5;当ti+1<tj时,结构性岩层基位于弯曲下沉带内,计算冒落高度为H6;当tj+1<tn时,冒落带整体下沉时间段,计算采空区冒落带高度为H7;该方法考虑了采空区冒落空间大所引起的冒落矸石的自重压缩性能和冒落带与开采的时序性,将冒落带动态分布划分为四个阶段分析计算预测,能够准确反应大采高工作面冒落带,为支架选型、采煤工艺设计、防治顶板水害等提供依据。
-
公开(公告)号:CN106600040B
公开(公告)日:2020-04-17
申请号:CN201611096983.9
申请日:2016-12-02
申请人: 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 , 内蒙古伊泰广联煤化有限责任公司
摘要: 本发明涉及冒落带动态发育高度的预测方法,适用于厚煤层大采高工作面冒落带高度的预测,该方法在直接顶内具有结构性岩层直的条件下进行,主要包括如下步骤:判定关键层;判定上覆岩层的层数;当t1<tm′时,关键层位于裂缝带,计算冒落高度为H4;当tm′+1<ti时,结构性岩层直位于冒落带内,计算冒落高度为H5;当ti+1<tj时,结构性岩层基位于弯曲下沉带内,计算冒落高度为H6;当tj+1<tn时,冒落带整体下沉时间段,计算采空区冒落带高度为H7;该方法考虑了采空区冒落空间大所引起的冒落矸石的自重压缩性能和冒落带与开采的时序性,将冒落带动态分布划分为四个阶段分析计算预测,能够准确反应大采高工作面冒落带,为支架选型、采煤工艺设计、防治顶板水害等提供依据。
-
公开(公告)号:CN106884659B
公开(公告)日:2018-12-18
申请号:CN201710095877.7
申请日:2017-02-22
申请人: 内蒙古伊泰广联煤化有限责任公司 , 北京中煤矿山工程有限公司 , 煤矿深井建设技术国家工程实验室
IPC分类号: E21D5/04
摘要: 本发明公开冻结井筒混凝土内外层井壁蒸汽养护工艺,在冻结井筒内安装蒸汽养护筒和蒸汽发生器,使蒸汽养护筒与井壁之间形成密闭养护空间,通过所述蒸汽发生器向所述密闭养护空间供给蒸汽对冻结井筒的内外层井壁进行养护,本发明采用蒸汽发生器生产蒸汽,对冻结井筒混凝土内外层井壁均可以进行加温和加湿养护,保证冻结井筒混凝土内外层井壁的温度和湿润度;采用橡胶材质的充气圈,可以保证养护装置与井筒井壁的密封性,在充气圈上设置有与井筒内压风管路连接的充气咀,不用特意连接充气管道,节省资源;在养护空间内设置温湿度传感器,可以及时检测养护空间内部的温湿度。
-
公开(公告)号:CN106958447A
公开(公告)日:2017-07-18
申请号:CN201710095876.2
申请日:2017-02-22
申请人: 内蒙古伊泰广联煤化有限责任公司 , 北京中煤矿山工程有限公司
IPC分类号: E21D5/04
摘要: 本发明公开一种对冻结井筒混凝土内外层井壁进行蒸汽养护的装置,包括蒸汽养护筒和蒸汽发生器,所述蒸汽养护筒与井壁之间形成密闭养护空间,所述蒸汽发生器的蒸汽出口上安装有蒸汽输送管,所述蒸汽输送管通过蒸汽气道与所述密闭养护空间流体导通,本发明采用蒸汽发生器生产蒸汽,对冻结井筒混凝土内外层井壁均可以进行加温和加湿养护,保证冻结井筒混凝土内外层井壁的温度和湿润度;采用橡胶材质的充气圈,可以保证养护装置与井筒井壁之间的密封性,在充气圈上设置有与井筒内压风管路连接的充气咀,不用特意连接充气管道,节省资源;在养护空间内设置温湿度传感器,可以及时检测养护空间内部的温湿度。
-
公开(公告)号:CN106884659A
公开(公告)日:2017-06-23
申请号:CN201710095877.7
申请日:2017-02-22
申请人: 内蒙古伊泰广联煤化有限责任公司 , 北京中煤矿山工程有限公司 , 煤矿深井建设技术国家工程实验室
IPC分类号: E21D5/04
CPC分类号: E21D5/04
摘要: 本发明公开冻结井筒混凝土内外层井壁蒸汽养护工艺,在冻结井筒内安装蒸汽养护筒和蒸汽发生器,使蒸汽养护筒与井壁之间形成密闭养护空间,通过所述蒸汽发生器向所述密闭养护空间供给蒸汽对冻结井筒的内外层井壁进行养护,本发明采用蒸汽发生器生产蒸汽,对冻结井筒混凝土内外层井壁均可以进行加温和加湿养护,保证冻结井筒混凝土内外层井壁的温度和湿润度;采用橡胶材质的充气圈,可以保证养护装置与井筒井壁的密封性,在充气圈上设置有与井筒内压风管路连接的充气咀,不用特意连接充气管道,节省资源;在养护空间内设置温湿度传感器,可以及时检测养护空间内部的温湿度。
-
公开(公告)号:CN104948194B
公开(公告)日:2017-05-24
申请号:CN201510352888.X
申请日:2015-06-24
申请人: 内蒙古伊泰广联煤化有限责任公司 , 北京中煤矿山工程有限公司 , 煤矿深井建设技术国家工程实验室
IPC分类号: E21D5/04
摘要: 本发明公开冻结井筒混凝土内层井壁液体泡沫养护工艺,包括如下步骤:(1)配制泡沫原液;(2)拆除冻结井筒混凝土内层井壁上的内壁模板;(3)将步骤(1)制得的泡沫原液制成泡沫液;(4)将步骤(3)制得的泡沫液制成泡沫,并利用泡沫养护装置使之覆盖冻结井筒混凝土内层井壁。本发明在很大程度上改善了内壁混凝土的养护条件,可以有效降低或控制冻结井筒混凝土内层井壁温度裂缝的产生,提高冻结井筒的质量,还可以节约冻结井筒混凝土内层井壁养护用水,降低冻结井筒混凝土内层井壁养护能耗。
-
公开(公告)号:CN104948193B
公开(公告)日:2017-04-05
申请号:CN201510352887.5
申请日:2015-06-24
申请人: 内蒙古伊泰广联煤化有限责任公司 , 北京中煤矿山工程有限公司 , 煤矿深井建设技术国家工程实验室
IPC分类号: E21D5/04
摘要: 本发明公开冻结井筒内层井壁混凝土泡沫养护装置,包括液体泡沫层、泡沫养护筒、泡沫原液储存容器、泡沫发生器和温水水管,所述泡沫养护筒包括筒壁和筒底,所述筒底设在所述筒壁的外侧并与所述筒壁固定连接;所述液体泡沫层形成于混凝土内层井壁与所述泡沫养护筒筒壁之间,所述泡沫养护筒设在所述混凝土内层井壁内侧,并吊挂于拆模盘的下部;所述泡沫发生器的进液口分别与所述泡沫原液储存容器的出液口和所述温水水管的出水口流体导通连接。本发明不仅能为冻结井筒内层井壁混凝土提供优良的养护条件,而且还能节约大量的水资源,同时减少混凝土内层井壁因为内部和表面温度不同而导致的温度裂缝,从而保证了井筒的质量。
-
-
-
-
-
-
-
-
-