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公开(公告)号:CN111551086A
公开(公告)日:2020-08-18
申请号:CN202010372841.0
申请日:2020-05-06
Applicant: 安徽理工大学 , 中煤新集能源股份有限公司
Abstract: 本发明公开一种基于加强致裂装药和单面切缝装药立井直孔渐进掏槽方法,钻孔:垂直于工作面钻出中心掏槽孔,所述中心掏槽孔位于工作面中心,以所述中心掏槽孔为中心由内向外依次钻出一圈掏槽孔、二圈掏槽孔、三圈辅助孔、四圈辅助孔、周边孔;所述周边孔位于工作面开挖轮廓;装药:所述中心掏槽孔从孔底端到孔口端依次装填三段加强致裂装药、间隔炮泥、二段加强致裂装药、间隔炮泥、一段加强致裂装药和封堵炮泥;爆破:按照爆破段别依次起爆:一段爆破、二段爆破、三段爆破、四段爆破、五段爆破、六段爆破。本发明能获得较大槽腔体积,为后续爆破增加自由面、降低夹制作用,提高炮孔利用率,降低钻孔难度。
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公开(公告)号:CN116398176A
公开(公告)日:2023-07-07
申请号:CN202310500657.3
申请日:2023-05-06
Applicant: 中煤新集能源股份有限公司 , 安徽理工大学高科技中心
IPC: E21D11/10
Abstract: 本发明公开了一种矿用分级注浆加固装置,属于注浆加固技术领域。本发明的矿用分级注浆加固装置,注浆管上设有用于将注浆管沿长度方向分隔为至少两个注浆段的分段封堵器,注浆管上在每个注浆段上均设有双向安全阀,注浆管靠近孔底的一端封闭,双向安全阀具有第一打开压力和第一关闭压力,双向安全阀的打开压力大于分段封堵器的注浆压力,双向安全阀的第一关闭压力大于第一打开压力,且各个双向安全阀的第一关闭压力由孔口向孔底依次增大。这样,在钻孔内能够先形成相对独立的注浆段,靠近注浆管孔口处的注浆压力小,巷道围岩裂隙发育处不容易跑浆,越靠近注浆管孔底的注浆压力越大,能够实现高压深孔劈裂注浆,巷道围岩注浆加固效果更好。
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公开(公告)号:CN119625369A
公开(公告)日:2025-03-14
申请号:CN202411467780.0
申请日:2024-10-21
Applicant: 安徽理工大学 , 中煤新集能源股份有限公司
IPC: G06V10/764 , G01B11/16 , G01N21/88 , G06V10/44 , G06V10/82 , G06N3/0464 , G06N3/084
Abstract: 本发明公开了一种基于光纤传感格栅的无光照环境下煤矿井筒裂缝识别方法,属于煤矿井筒病害检测领域。该方法通过将分布式光纤组成光纤传感格栅,固定于井壁表面,使用光纤解调仪采集光纤沿线的应变,并通过插值算法填补光纤传感格栅的空白盲区,获得井壁的应变场图像数据集;配合CCD工业相机拍摄光纤传感格栅处的井壁裂缝图像样本,并进行二值化处理,建立井壁裂缝图像数据集。建立基于深度学习的井壁裂缝识别模型,引入两个并行的特征提取分支,分别接收光纤应变场图像数据集和井壁裂缝图像数据集,并通过训练进行两种不同类型数据集的特征提取和融合。由于通过光纤感应应变数据不需要光照环境,在模型训练完成后,仅需将实时采集的光纤应变数据输入已训练的模型,即可实现在无光照环境下对井壁裂缝的识别和预警。
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公开(公告)号:CN116556931A
公开(公告)日:2023-08-08
申请号:CN202310334444.8
申请日:2023-03-31
Applicant: 中煤新集能源股份有限公司 , 中煤能源研究院有限责任公司 , 安徽理工大学
Abstract: 本发明公开了基于煤层瓦斯智能化钻杆的煤岩识别系统,包括振动传感器、数据存储模块、数据通讯模块、数据采集模块、主控模块、电源模块、数据采集卡、信号处理模块;振动传感器、数据存储模块、数据采集模块、数据通讯模块与主控模块连接;无线通信模块也与数据采集卡连接;信号处理模块与数据采集卡连接。本发明还公开了基于煤层瓦斯智能化钻杆的煤岩识别方法。将振动信号通过无线传输钻杆发送到数据采集卡中,经过信号处理模块的放大去噪、特征提取、特征比对等,能实时判断钻杆所处位置,实现对钻进路径中煤‑岩分界实时推演。
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公开(公告)号:CN119466998A
公开(公告)日:2025-02-18
申请号:CN202510044519.8
申请日:2025-01-11
Applicant: 中煤新集能源股份有限公司 , 安徽理工大学
Abstract: 本发明公开了一种煤矿井筒衬砌渗透水压测试装置,属于渗透水压测试装置领域。其包括用于安装渗压计的圆筒,圆筒的前端盖上设有开合挡水组件,圆筒的后端盖上滑动设有驱动圆筒自身前后滑动的调节组件,该调节组件和圆筒之间还设有滑动支撑组件,滑动支撑组件包括固定套设于渗压计主体中部的套环,位于套环两侧的外边缘且相互连通的膨胀圈,套设于渗压计上并与膨胀圈相连通的螺旋气管以及为螺旋气管提供气压的调节气囊组件,螺旋气管在气压的驱动下伸长以推动渗压计滑动,并使得膨胀圈膨胀,以对定位后的渗压计实现稳定支撑。本发明的装置不仅能够对渗压计进行安装和稳定支撑,且还能够对渗压计于钻孔内的位置进行调节至合适测量位置。
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公开(公告)号:CN117145422A
公开(公告)日:2023-12-01
申请号:CN202310874986.4
申请日:2023-07-17
Applicant: 中煤新集能源股份有限公司 , 安徽理工大学 , 山东科技大学
IPC: E21B33/13
Abstract: 本发明公开了一种岩土工程分段注浆施工参数定量确定方法,注浆加固技术是将浆液注入围岩中,使岩体形成一个加固带,从而提高岩体的整体性、增强围岩强度。目前,注浆压力、扩散半径、封堵长度等注浆施工参数多根据经验而定,没有科学的定量确定方法,不能完全发挥注浆加固的作用,不能有效的指导生产。通过对注浆压力、扩散半径、封堵长度等注浆施工参数进行定量确定,做到有针对性的指导注浆施工,从而提高注浆效果,提升生产效率,能够切实增强围岩自承能力,保障安全生产。
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公开(公告)号:CN111595214A
公开(公告)日:2020-08-28
申请号:CN202010372835.5
申请日:2020-05-06
Applicant: 安徽理工大学 , 中煤新集能源股份有限公司
Abstract: 本发明公开了一种小孔加强致裂药柱和单面环向切缝药柱联合掏槽方法,包括以下步骤:1)钻孔;2)装药:所述中心掏槽孔使用分段装药结构和小孔加强致裂药柱,所述中心掏槽孔底部装填二段小孔加强致裂药柱,紧接着装填400-500mm长度的炮泥,然后再装填一段小孔加强致裂药柱,最后用炮泥进行封堵,所述楔形掏槽孔内装填二段单面环向切缝药柱,并用炮泥封堵,所述辅助孔内装填三段普通炸药,并用炮泥封堵,所述崩落孔内装填四段普通炸药,并用炮泥封堵,所述周边孔内装填五段普通炸药,并用炮泥封堵;3)爆破。本发明能够增大掏槽腔体体积,增加自由面,降低围岩夹制作用,提高炮孔利用率和炸药能量利用率。
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公开(公告)号:CN116893638A
公开(公告)日:2023-10-17
申请号:CN202310655311.0
申请日:2023-06-02
Applicant: 中煤新集能源股份有限公司 , 中煤能源研究院有限责任公司
Abstract: 本发明公开了煤层瓦斯抽采全流程智能控制系统,包括煤层瓦斯抽采全流程智能控制系统,包括瓦煤层瓦斯抽采钻孔智能设计系统、瓦斯抽采钻孔智能感知精准钻进系统、瓦斯抽采钻孔动态封孔密封智能评判系统和瓦斯抽采智能监测与控制系统。本发明的系统可广泛应用于高瓦斯、突出矿井煤层瓦斯防治抽采工作;该系统对应的方法可达到煤层瓦斯抽采钻孔从设计施工到密封抽采全过程的智能控制,保证钻孔设计合理、施工精准、封孔有效、抽采达标,实现煤层瓦斯抽采钻孔精准、高效、智能抽采具有较好的适用性。
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公开(公告)号:CN116879123A
公开(公告)日:2023-10-13
申请号:CN202310653001.5
申请日:2023-06-02
Applicant: 中煤能源研究院有限责任公司 , 中煤新集能源股份有限公司
Abstract: 本发明公开了瓦斯负压抽采沿孔长性能实验系统及方法,包括水气分离器,水气分离器与水循环真空泵的出气端连接,水环真空泵的进气端与电控阀门的一端连接,电控阀门的另一端连接有抽采管路,抽采管路上安装有若干个压力传感器和流量传感器,电控阀门、若干个压力传感器和流量传感器均连接于数据采集仪,数据采集仪连接于中央处理器,中央处理器也与电控阀门连接。本发明的系统能够对抽采负压沿孔长变化规律进行监测;本发明的方法能够实时监测压力与流量信息,依据软件解结算结果,对电控阀门的开度进行控制调整抽采负压,自动化程度较高且易于操作,具有较好的实用性。
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公开(公告)号:CN115829398A
公开(公告)日:2023-03-21
申请号:CN202211553433.0
申请日:2022-12-06
Applicant: 中煤新集能源股份有限公司
IPC: G06Q10/0639 , G06Q10/10 , G06Q50/02 , G06F30/20
Abstract: 本发明提供了一种煤层底板分支钻孔高精度探查评价方法,涉及煤层探查技术领域,包括以下步骤:S1:钻孔轨迹评价,包含一级指标钻孔平面间距和目标层钻遇率,评价内容从分支孔的平面和剖面两方面对分支孔轨迹进行具体评价;S2:探查评价,在钻孔轨迹评价满足评价要求后,对岩层中情况进行评价,探查陷落柱及垂向隐伏(含)导水构造;本发明建立了煤层底板灰岩地面超前区域探查治理效果评价指标,包括钻孔轨迹、探查评价、注浆治理评价三个评价项目及一个加密验证项目,细分为六个一级指标及二十五个二级指标;在探查治理过程中,通过多种指标综合分析对比,实现地层构造的高精度探查和异常地质体的精准治理,确保钻孔施工效果。
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