一种采空区注浆充填相似材料模拟实验系统及方法

    公开(公告)号:CN116973543A

    公开(公告)日:2023-10-31

    申请号:CN202310631994.6

    申请日:2023-05-31

    IPC分类号: G01N33/24

    摘要: 本发明公开一种采空区注浆充填相似材料模拟实验系统及方法,其系统包括采空区实验模型和注浆充填装置;所述采空区实验模型为模拟待采煤层开采后形成的采空区的模型;所述注浆充填装置模拟待采煤层注浆填充过程中浆液的配置、输送和注浆;所述注浆充填装置的浆液出口端与所述采空区实验模型的浆液入口端流体导通;其方法为利用上述注浆充填装置进行采空区试验模型中采空区的注浆充填模拟实验,以获得注浆压力和浆液配比的最佳参数值,并揭示采空区注浆浆液扩散路径及注浆减沉效果。本发明可以解决现有的相似材料模拟实验无法真实反应采空区内注浆液的扩散空间及注浆压力对充填液扩散的影响的问题。

    基于开采空间关键层滞缓效应的浅表层生态水保护方法

    公开(公告)号:CN113356830A

    公开(公告)日:2021-09-07

    申请号:CN202110529009.1

    申请日:2021-05-14

    摘要: 本发明公开基于开采空间关键层滞缓效应的浅表层生态水保护方法,利用硬岩层(关键层)离层发育、闭合存在一定的滞缓时间,依据关键层理论及岩层力学强度,找到离地表最近且有一定发育滞缓时间的一层或多层关键层,预先在关键层布置钻孔,并在孔内设置监测系统;当离层发育至该关键层下方时,监测系统自动识别,启动注浆泵,进行快速注浆,在该关键层破断、弯曲前对离层空间注满浆,以阻隔向上传导的开采空间,以阻止采动对浅部岩层和浅地表水体的损伤,同时增加岩体结构强度,对浅地表岩层形成“保护圈”,预防浅地表水漏失和地表沉陷,保护地表生态水位,有利于西部生态脆弱区生态保护。

    一种用于注浆材料电阻率测定的智能监测装置及方法

    公开(公告)号:CN113702713A

    公开(公告)日:2021-11-26

    申请号:CN202111000249.9

    申请日:2021-08-27

    IPC分类号: G01R27/22 G01R27/08

    摘要: 本发明公开一种用于注浆材料电阻率测定的智能监测装置及方法,包括导线,还包括注浆材料容纳机构和监测机构;所述注浆材料容纳机构由外框部件和分隔部件构成,所述分隔部件设置在所述外框部件的内部,所述分隔部件通过所述导线与所述监测机构相连接;本发明,能够智能调控监测时间,包括单次监测时间、监测间隔时间和监测总时长,有助于减少电阻率两电极影响,可以动态监测注浆材料电阻率变化过程,通过数据采集器和数据在线检测器,可以观测注浆材料水化过程中电阻率动态变化,能够动态监测多个注浆材料样品,可通过增加样品槽数量实现多样品电阻率在线监测问题,解决当前混凝土类电阻率设备一次只能测定单一样品的难题。

    一种用于注浆材料电阻率测定的智能监测装置及方法

    公开(公告)号:CN113702713B

    公开(公告)日:2023-06-13

    申请号:CN202111000249.9

    申请日:2021-08-27

    IPC分类号: G01R27/22 G01R27/08

    摘要: 本发明公开一种用于注浆材料电阻率测定的智能监测装置及方法,包括导线,还包括注浆材料容纳机构和监测机构;所述注浆材料容纳机构由外框部件和分隔部件构成,所述分隔部件设置在所述外框部件的内部,所述分隔部件通过所述导线与所述监测机构相连接;本发明,能够智能调控监测时间,包括单次监测时间、监测间隔时间和监测总时长,有助于减少电阻率两电极影响,可以动态监测注浆材料电阻率变化过程,通过数据采集器和数据在线检测器,可以观测注浆材料水化过程中电阻率动态变化,能够动态监测多个注浆材料样品,可通过增加样品槽数量实现多样品电阻率在线监测问题,解决当前混凝土类电阻率设备一次只能测定单一样品的难题。

    一种识别离层突水的方法
    10.
    发明授权

    公开(公告)号:CN113217103B

    公开(公告)日:2022-09-09

    申请号:CN202110538844.1

    申请日:2021-05-18

    IPC分类号: E21F17/18

    摘要: 本发明公开一种识别离层突水的方法,包括确定煤层顶板离层水体突水过程的形成条件;结合离层突水机制和突水特征,将离层水害进行分类;对矿区离层突水进行可能性分析。开采煤层顶板离层水体突水是一个动态的过程,其形成、发展到最后结束大致经历了离层空间形成、离层空间积水、离层水体溃出等三个阶段,并研究分析了各阶段的形成条件,结合离层突水机制和突水特征,对离层水害进行分类;根据各阶段的形成条件和矿区岩层岩性,进行离层突水可能性分析。