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公开(公告)号:CN113818833B
公开(公告)日:2023-06-16
申请号:CN202110907499.4
申请日:2021-08-09
Applicant: 华北科技学院(中国煤矿安全技术培训中心) , 四川省煤炭设计研究院
Abstract: 本发明属于钻孔注浆封堵技术领域,公开了一种小煤柱钻孔注浆与防灭火方法,包括:确定注浆钻孔位置;注浆封堵及裂隙填充;确定钻孔注浆浆液空间扩散范围及路径;持续观测:预留观测孔,观测孔可考察煤体温度及漏风情况,在观测孔内设置气体观测束管、热敏电阻及测温导线。本发明通过对煤柱进行钻孔注浆,可对煤柱内部裂隙及表面裂隙封堵,降低煤柱空隙率及渗透性能,进而实现煤岩裂隙封堵、降温、抑制漏风,实现漏风与自燃的协同调控,保障小煤柱工作面回采安全;通过控制浆液在煤柱裂隙通道内流动路径,可实现注浆浆液流动范围的控制及注浆材料的充分利用,在提升其防灭火堵漏性能的同时降低了防灭火成本,具有广泛的推广应用价值。
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公开(公告)号:CN114418255A
公开(公告)日:2022-04-29
申请号:CN202111150359.3
申请日:2021-09-29
Applicant: 四川省煤炭设计研究院 , 华北科技学院(中国煤矿安全技术培训中心)
Abstract: 本发明属于材料制备技术领域,公开了一种防治小煤柱瓦斯与煤自燃复合灾害信息处理方法,采用基于现代计算机数值模拟技术,采用FLAC3D数值模拟软件,分别从横向与纵向两个层面分析了小煤柱两侧巷道掘进以及工作面回采过程中峰值应力的动态演变规律,确定了煤柱塑性损伤范围,并以此为基础推演出小煤柱内部裂隙的动态发育过程以及重点损伤区域。本发明采用ANSYSFluent数值模拟软件仿真模拟了小煤柱裂隙发育过程中气体在小煤柱、工作面采空区以及邻近老空区内部的运移规律,揭示了小煤柱裂隙发育对煤自燃与复合灾害的影响机理,并对比分析了小煤柱与邻近老空区注浆前后煤自燃与复合灾害危险区域面积。
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公开(公告)号:CN113818879A
公开(公告)日:2021-12-21
申请号:CN202110907310.1
申请日:2021-08-09
Applicant: 华北科技学院(中国煤矿安全技术培训中心) , 四川省煤炭设计研究院
Abstract: 本发明属于煤柱加固技术领域,公开了一种破裂煤柱加固与防火方法,破裂煤柱加固与防火方法包括:进行破裂煤柱的损伤分析,确定破裂煤柱损伤区域以及损伤分布特征;基于确定的损伤区域以及损伤分布特征确定破裂煤柱的加固、防火材料;基于确定的加固、防火材料进行材料配比分析与确定,得到最优配比的加固、防火材料组合;基于确定的最优配比加固、防火材料组合进行防堵材料的制备;对制备得到的防堵材料进行性能检测;基于确定的破裂煤柱损伤区域、损伤分布特征利用通过性能检测的防堵材料进行破裂煤柱的加固。本发明利用本发明的封堵材料进行施工,能够提高加固的效果,同时保证煤柱的防火性能。
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公开(公告)号:CN114048577A
公开(公告)日:2022-02-15
申请号:CN202110980618.9
申请日:2021-08-25
Applicant: 四川省煤炭设计研究院 , 华北科技学院(中国煤矿安全技术培训中心)
IPC: G06F30/20 , G01N3/06 , G01N3/08 , G08C17/02 , G06F119/14
Abstract: 本发明属于岩石力学技术领域,公开了一种小煤柱三维立体力‑固耦合模型及其构建方法、系统,所述小煤柱三维立体力‑固耦合模型的构建系统包括:数据获取模块、数据预处理模块、无线通信模块、中央控制模块、数据集构建模块、耦合模型构建模块、模型训练模块、模型优化模块、数据存储模块、更新显示模块。本发明提供的小煤柱三维立体力‑固耦合模型的构建系统,通过耦合模型利用加载过程中的声发射参数和加载速率能够得到小煤柱样品在循环或反复加卸载过程中所能承受的最高应力,并对小煤柱样品的强度及安全性做出预测,便于把握安全评价的准确性,并为系统的安全评估提供结论。
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公开(公告)号:CN113720378A
公开(公告)日:2021-11-30
申请号:CN202110861666.6
申请日:2021-07-29
Applicant: 华北科技学院(中国煤矿安全技术培训中心) , 四川省煤炭设计研究院
Abstract: 本发明公开了一种采空区煤自燃灾害智能在线监测与联动处置装置,涉及智能联动装置技术领域,包括智能在线监测分析模块、数据智能显示模块、智能判识模块和防灭火联动控制模块。智能判识模块通过将对实时数据的在线判识,当实时数据超过预警设置临界值时,防灭火联动控制模块及时响应,控制采空区注氮管路的开启,对采空区煤自燃危险进行干预,智能判识模块通过持续监测采空区指标信息,若措施实施一定周期后,采空区预警指标达到安全状态,则防灭火联动控制单元发出指令,注氮管路电磁阀自动关闭,进而实现采空区在线预警与智能防控的目的。
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公开(公告)号:CN113818833A
公开(公告)日:2021-12-21
申请号:CN202110907499.4
申请日:2021-08-09
Applicant: 华北科技学院(中国煤矿安全技术培训中心) , 四川省煤炭设计研究院
Abstract: 本发明属于钻孔注浆封堵技术领域,公开了一种小煤柱钻孔注浆与防灭火方法,包括:确定注浆钻孔位置;注浆封堵及裂隙填充;确定钻孔注浆浆液空间扩散范围及路径;持续观测:预留观测孔,观测孔可考察煤体温度及漏风情况,在观测孔内设置气体观测束管、热敏电阻及测温导线。本发明通过对煤柱进行钻孔注浆,可对煤柱内部裂隙及表面裂隙封堵,降低煤柱空隙率及渗透性能,进而实现煤岩裂隙封堵、降温、抑制漏风,实现漏风与自燃的协同调控,保障小煤柱工作面回采安全;通过控制浆液在煤柱裂隙通道内流动路径,可实现注浆浆液流动范围的控制及注浆材料的充分利用,在提升其防灭火堵漏性能的同时降低了防灭火成本,具有广泛的推广应用价值。
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公开(公告)号:CN113777132A
公开(公告)日:2021-12-10
申请号:CN202110862190.8
申请日:2021-07-29
Applicant: 华北科技学院(中国煤矿安全技术培训中心) , 四川省煤炭设计研究院
Abstract: 本发明公开了一种煤自热激励超细粉尘闪燃诱导瓦斯爆炸实验装置,包括试验箱、温度传感器装置、出气装置、进气装置、喷粉装置、加热装置,所述试验箱是长×宽×高为80cm×80cm×80cm的正方体,并且前、后、左、右、上、下由6块尺寸长×宽为80cm×80cm的钢板组成。本发明由多个试验装置组成,能够循环利用,操作方便,结构简单,造价低;与传统方法比较,增加了对煤自热产生的温度能否使超细粉尘闪燃的有效模拟;增加了对超细粉尘闪燃能否引发瓦斯爆炸的有效模拟;能够定量的研究其规律;可按照需要改变几乎所有影响粉尘闪燃以及瓦斯爆炸的参数;流程简单,数据可靠,能广泛应用于各类煤自热与超细粉尘与瓦斯危害的防治理论研究。
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公开(公告)号:CN113818879B
公开(公告)日:2024-05-24
申请号:CN202110907310.1
申请日:2021-08-09
Applicant: 华北科技学院(中国煤矿安全技术培训中心) , 四川省煤炭设计研究院
Abstract: 本发明属于煤柱加固技术领域,公开了一种破裂煤柱加固与防火方法,破裂煤柱加固与防火方法包括:进行破裂煤柱的损伤分析,确定破裂煤柱损伤区域以及损伤分布特征;基于确定的损伤区域以及损伤分布特征确定破裂煤柱的加固、防火材料;基于确定的加固、防火材料进行材料配比分析与确定,得到最优配比的加固、防火材料组合;基于确定的最优配比加固、防火材料组合进行防堵材料的制备;对制备得到的防堵材料进行性能检测;基于确定的破裂煤柱损伤区域、损伤分布特征利用通过性能检测的防堵材料进行破裂煤柱的加固。本发明利用本发明的封堵材料进行施工,能够提高加固的效果,同时保证煤柱的防火性能。
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公开(公告)号:CN216900073U
公开(公告)日:2022-07-05
申请号:CN202122018956.2
申请日:2021-08-25
Applicant: 四川省煤炭设计研究院 , 华北科技学院(中国煤矿安全技术培训中心)
IPC: G01N11/00
Abstract: 本实用新型属于一种高水材料初凝时间测试装置,公开了一种高水材料初凝时间测试装置,主要由密封袋、高水材料、活动铰链、上接触传感器、下接触传感器、时间速度处理器、开关、显示器等组成。活动铰链连接的橡胶板和水平水平固定板板:橡胶板设置两个传感器,上接触传感器设置在橡胶板远端,下接触传感器设置在靠近活动铰链,通过活动铰链连接水平水平固定板板;在水平固定板板一侧设置有中央处理器和显示屏,在中央处理器左侧设置有电源插头。本实用新型高水材料初凝时间测试装置,可以计算时间、记录位移;本实用新型中水平固定板和放橡胶板通过活动铰链连接,使用时方便;本实用新型安全简洁、有效、防水、节能、廉价、便于安装。
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公开(公告)号:CN119935680A
公开(公告)日:2025-05-06
申请号:CN202510127394.5
申请日:2025-02-04
Applicant: 中国矿业大学(北京) , 华北科技学院(中国煤矿安全技术培训中心)
Abstract: 本发明公开了一种受载条件下水浸含瓦斯煤体获取装置及应用方法。所述受载条件下水浸含瓦斯煤体获取装置,包括力学加载系统、试样安装及测试系统、注气和注水系统。通过力学加载系统、试样安装及测试系统、注气和注水系统的高效配合,可在对煤样施加载荷并且注入甲烷气体之后向煤样中注入水分,能够有效地模拟煤矿工程现场的水力化措施影响受载含瓦斯煤体的过程,并且获得含水煤样后再进行力学加载和渗流实验时,不需要重新抽真空,也就避免了水分的额外损失,进而可准确获得水浸受载含瓦斯煤体的力学和渗流规律,用以指导现场煤层水力化增透抽采工程设计。
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