小煤柱裂隙注高岭土堵漏防火技术

    公开(公告)号:CN113738433A

    公开(公告)日:2021-12-03

    申请号:CN202111098060.8

    申请日:2021-09-18

    摘要: 本发明属于煤矿生产行业,特别涉及一种小煤柱裂隙注高岭土堵漏防火技术。对小煤柱按8m间距布置注浆钻孔,注浆钻孔位置在巷道的中上部,注浆钻孔完毕后,在孔中下套管,用封孔材料封孔;将高岭土按50%浓度在搅拌器里搅拌成浆液;将搅拌成浆液状的高岭土用注浆泵通过钻的注浆钻孔压入小煤柱中,在高岭土浆液从小煤柱裂隙流出后,则为小煤柱裂隙已经注满,换成另外一个注浆钻孔继续注高岭土浆液,直至注浆钻孔全部注完。克服了用化学堵漏材料堵漏效果不好、成本高和工艺复杂等缺点,克服了用水泥浆或黄泥浆堵漏,浆液干涸后裂隙重新漏风的不足,解决了小煤柱裂隙的堵漏难题,可保障小煤柱工作面的防火安全,为煤矿节省大量资源。

    一种基于矿震统计特征的冲击地压主控因素确定方法

    公开(公告)号:CN114063152B

    公开(公告)日:2024-01-12

    申请号:CN202111364520.7

    申请日:2021-11-17

    摘要: 本发明提出一种基于矿震统计特征的冲击地压主控因素确定方法,包括诱冲要素筛选及分类、目标矿震群筛选、块段范围界定、相关性指数计算、影响指数确定及冲击地压主控因素的确定,通过大能量矿震与冲击危险程度的相关性,利用层次分析法计算不同块段诱冲要素影响指数,构建影响指数矩阵,运用熵值法计算各诱冲要素的权重并确定其对冲击地压的影响程度,最终确定冲击地压主控因素,本发明为冲击地压主控因素的确定找到客观的微震监测依据及计算方法,量化了诱冲要素对冲击地压的影响程度,避免了人为判断引起的误差,同时运用该方法对工作面进行区域划分,充分考虑了现场复杂的开采条件,提高冲击地压主控因素确定的准确度及可信性。

    一种高低位结合的邻空侧顶板预裂爆破钻孔布置方法

    公开(公告)号:CN114075976A

    公开(公告)日:2022-02-22

    申请号:CN202111299127.4

    申请日:2021-11-04

    IPC分类号: E21D9/00 E21D9/10

    摘要: 本发明公开了一种高低位结合的邻空侧顶板预裂爆破钻孔布置方法,包括以下步骤,首先根据巷道附近钻孔柱状图及顶板深孔钻孔施工数据,确定预施工钻孔区域内顶煤厚度、直接顶厚度和基本顶厚度,确定高位钻孔参数,依据巷道宽度及预裂爆破效果,确定高位钻孔倾角及个数:依据大量现场试验数据,在原岩应力状态下钻孔爆破裂隙带半径约为1~2m。本发明采用高低位相结合的方式布置顶板预裂爆破深孔,有效弥补了因封孔长度限制,对基本顶中下部及直接顶段无法爆破的不足,促使基本顶更容易破断,缩小破断步距,基本顶破断时,缩小了降落高差、降低了势能,起到了减小冲击能量的作用。

    一种爆破激发震动波叠加主动诱发深部冲击的方法

    公开(公告)号:CN117288055A

    公开(公告)日:2023-12-26

    申请号:CN202311352069.6

    申请日:2023-10-18

    摘要: 一种爆破激发震动波叠加主动诱发深部冲击的方法,首先确定需要主动诱发冲击的煤岩体深部位置,依据地质情况、工作面开采情况因素选择多个爆破点;然后计算各爆破点与主动诱发冲击位置的距离;根据求出的距离计算出各爆破点激发震动波到达主动诱发冲击位置的传播时间,继而计算出各爆破点的起爆时刻;同时计算各爆破点激发震动波传播到主动诱发冲击位置的质点峰值速度,基于线性系统中信号的叠加特性计算所有爆破点激发震动波传播到主动诱发冲击位置的质点峰值速度,确定各爆破点的炸药量;实现了对煤岩体深部冲击的主动诱发,实现了煤岩体深部高应力区域的有效卸压及合理全面的对冲击地压进行防治,满足了井下安全开采的需要。

    一种矿井内地震监测装置
    9.
    发明公开

    公开(公告)号:CN115586576A

    公开(公告)日:2023-01-10

    申请号:CN202211188531.9

    申请日:2022-09-28

    IPC分类号: G01V1/52

    摘要: 本发明涉及地震监测设备技术领域,且公开了一种矿井内地震监测装置,包括L形螺杆,所述L形螺杆通过螺纹孔与保护下壳的底部中心处固定安装,所述保护下壳的内部中空,且保护下壳的上端内侧壁上有螺纹用于固定安装保护盖,所述保护盖的中部安装有拾震传感器,所述保护盖的底面固定安装有第一滑轨、第二滑轨。本发明通过设置保护壳和保护盖,来实现传感器的快速更换,同时将传感器与外界的高温高湿的环境隔开,同时在保护盖上设置柔性的管道,当整个装置处于倾斜状态时,由于万向球会转动,在地心引力的作用下,柔性的管道会自动的将传感器调整至与地面垂直状态,从而实现找平作用。