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公开(公告)号:CN112067788B
公开(公告)日:2021-07-02
申请号:CN202010905471.2
申请日:2020-09-01
申请人: 安徽建筑大学 , 安徽理工大学 , 安徽省煤田地质局第一勘探队 , 临沂矿业集团菏泽煤电有限公司
发明人: 彭世龙 , 程桦 , 郭龙辉 , 林键 , 姚直书 , 荣传新 , 余大有 , 赵仁乐 , 孙家应 , 王晓健 , 蔡海兵 , 李红友 , 李华 , 秦志强 , 王彬 , 张亮亮 , 王雪松
摘要: 本发明提供一种厚表土薄基岩底部含水层疏水规律模型试验装置及方法,模型试验装置包括模型架、模拟地层、配重块和数据监测系统,所述模拟地层自下而上依次包括底板、煤层、薄基岩层、底部含水层和厚表土层,所述配重块位于所述模拟地层的上方;所述底部含水层由若干承压水袋组成,所述数据监测系统包括竖向光纤、横向光纤和数据采集器,所述竖向光纤和所述横向光纤均布置在所述模拟地层内,所述竖向光纤和所述横向光纤均与所述数据采集器通讯连接。利用该试验装置及方法能够对煤层开采效应和底含疏水效应两者共同作用下地层沉陷规律进行试验,探究采煤诱发的薄基岩裂隙演化与分布规律,揭示厚表土底部承压含水层疏水规律及其渗流场演化机理。
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公开(公告)号:CN108489435B
公开(公告)日:2020-04-21
申请号:CN201810242255.7
申请日:2018-03-22
申请人: 安徽理工大学 , 安徽省煤田地质局第一勘探队
摘要: 本发明提供一种对井壁进行监测的钢弦式传感器系统和变形预警的方法,所述钢弦式传感器系统包括:钢弦式混凝土应变计、钢弦式压力计、电缆、测量仪和计算机;若干个钢弦式混凝土应变计均设置在所述井壁的内表面上,若干个所述钢弦式压力计均设置在所述井壁的内部;若干个所述钢弦式混凝土应变计和若干个所述钢弦式压力计均通过所述电缆与所述测量仪连接,所述测量仪与所述计算机连接;所述测量仪接收由所述钢弦式混凝土应变计和所述钢弦式压力计采集的频率信号,所述测量仪将所述频率信号转换为数字信号,并将所述数字信号传递给所述计算机。本发明能够对井壁承受的注浆压力、井壁变形和井壁温度进行监测,确保了观测系统长期的稳定性和可靠性。
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公开(公告)号:CN108489435A
公开(公告)日:2018-09-04
申请号:CN201810242255.7
申请日:2018-03-22
申请人: 安徽理工大学 , 安徽省煤田地质局第一勘探队
摘要: 本发明提供一种对井壁进行监测的钢弦式传感器系统和变形预警的方法,所述钢弦式传感器系统包括:钢弦式混凝土应变计、钢弦式压力计、电缆、测量仪和计算机;若干个钢弦式混凝土应变计均设置在所述井壁的内表面上,若干个所述钢弦式压力计均设置在所述井壁的内部;若干个所述钢弦式混凝土应变计和若干个所述钢弦式压力计均通过所述电缆与所述测量仪连接,所述测量仪与所述计算机连接;所述测量仪接收由所述钢弦式混凝土应变计和所述钢弦式压力计采集的频率信号,所述测量仪将所述频率信号转换为数字信号,并将所述数字信号传递给所述计算机。本发明能够对井壁承受的注浆压力、井壁变形和井壁温度进行监测,确保了观测系统长期的稳定性和可靠性。
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公开(公告)号:CN112067788A
公开(公告)日:2020-12-11
申请号:CN202010905471.2
申请日:2020-09-01
申请人: 安徽建筑大学 , 安徽理工大学 , 安徽省煤田地质局第一勘探队 , 临沂矿业集团菏泽煤电有限公司
发明人: 彭世龙 , 程桦 , 郭龙辉 , 林键 , 姚直书 , 荣传新 , 余大有 , 赵仁乐 , 孙家应 , 王晓健 , 蔡海兵 , 李红友 , 李华 , 秦志强 , 王彬 , 张亮亮 , 王雪松
摘要: 本发明提供一种厚表土薄基岩底部含水层疏水规律模型试验装置及方法,模型试验装置包括模型架、模拟地层、配重块和数据监测系统,所述模拟地层自下而上依次包括底板、煤层、薄基岩层、底部含水层和厚表土层,所述配重块位于所述模拟地层的上方;所述底部含水层由若干承压水袋组成,所述数据监测系统包括竖向光纤、横向光纤和数据采集器,所述竖向光纤和所述横向光纤均布置在所述模拟地层内,所述竖向光纤和所述横向光纤均与所述数据采集器通讯连接。利用该试验装置及方法能够对煤层开采效应和底含疏水效应两者共同作用下地层沉陷规律进行试验,探究采煤诱发的薄基岩裂隙演化与分布规律,揭示厚表土底部承压含水层疏水规律及其渗流场演化机理。
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公开(公告)号:CN108627186A
公开(公告)日:2018-10-09
申请号:CN201810241075.7
申请日:2018-03-22
申请人: 安徽理工大学 , 安徽省煤田地质局第一勘探队
摘要: 本发明提供一种对井壁进行监测的光纤传感器系统与变形预警的方法,所述光纤传感器系统包括:分布式光纤传感器、光纤光栅应变传感器、外置光纤光栅温度传感器、光缆、分布式光纤解调仪、光纤光栅解调仪和计算机,若干个所述分布式光纤传感器、若干个所述光纤光栅应变传感器和若干个所述外置光纤光栅温度传感器均设置在所述井壁的内表面上;若干个所述分布式光纤传感器均通过所述光缆与所述分布式光纤解调仪连接,所述分布式光纤解调仪与所述计算机连接;所述光纤光栅应变传感器和所述外置光纤光栅温度传感器均通过所述光缆与所述光纤光栅解调仪连接。本发明能够对内层井壁承受的注浆压力、内层井壁变形和井壁温度进行监测。
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公开(公告)号:CN207991484U
公开(公告)日:2018-10-19
申请号:CN201820397172.0
申请日:2018-03-22
申请人: 安徽理工大学 , 安徽省煤田地质局第一勘探队
摘要: 本实用新型提供一种对井壁进行监测的钢弦式传感器系统,所述钢弦式传感器系统包括:钢弦式混凝土应变计、钢弦式压力计、电缆、测量仪和计算机;若干个钢弦式混凝土应变计均设置在所述井壁的内表面上,若干个所述钢弦式压力计均设置在所述井壁的内部;若干个所述钢弦式混凝土应变计和若干个所述钢弦式压力计均通过所述电缆与所述测量仪连接,所述测量仪与所述计算机连接;所述测量仪接收由所述钢弦式混凝土应变计和所述钢弦式压力计采集的频率信号,所述测量仪将所述频率信号转换为数字信号,并将所述数字信号传递给所述计算机。本实用新型能够对井壁承受的注浆压力、井壁变形和井壁温度进行监测,确保了观测系统长期的稳定性和可靠性。
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公开(公告)号:CN208091464U
公开(公告)日:2018-11-13
申请号:CN201820397158.0
申请日:2018-03-22
申请人: 安徽理工大学 , 安徽省煤田地质局第一勘探队
摘要: 本实用新型提供一种对井壁进行监测的光纤传感器系统,所述光纤传感器系统包括:分布式光纤传感器、光纤光栅应变传感器、外置光纤光栅温度传感器、光缆、分布式光纤解调仪、光纤光栅解调仪和计算机,若干个所述分布式光纤传感器、若干个所述光纤光栅应变传感器和若干个所述外置光纤光栅温度传感器均设置在所述井壁的内表面上;若干个所述分布式光纤传感器均通过所述光缆与所述分布式光纤解调仪连接,所述分布式光纤解调仪与所述计算机连接;所述光纤光栅应变传感器和所述外置光纤光栅温度传感器均通过所述光缆与所述光纤光栅解调仪连接。本实用新型能够对井壁承受的注浆压力、井壁变形和井壁温度进行监测,确保了观测系统长期的稳定性和可靠性。(ESM)同样的发明创造已同日申请发明专利
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公开(公告)号:CN118008317A
公开(公告)日:2024-05-10
申请号:CN202410098743.0
申请日:2024-01-24
申请人: 安徽理工大学
摘要: 本申请涉及斜井施工技术领域,特别涉及一种斜井冻结施工方法。斜井包括暗挖段,暗挖段沿轴向划分多个暗挖单元,多个暗挖单元间设置竖井,多个暗挖单元通过竖井相互连通;竖井采用竖直布孔的方式冻结,多个暗挖单元采用倾斜布孔的方式冻结;斜井冻结施工方法包括:步骤S3:暗挖单元及暗挖单元终点处竖井冻结施工;步骤S4:掘砌暗挖单元及暗挖单元终点处竖井;步骤S5:在暗挖单元终点处竖井中进行下一暗挖单元冻结施工;暗挖单元的冻结壁沿轴向与暗挖单元终点处竖井的冻结壁相交第二距离。通过以上设置,一方面避免了传统竖井布孔产生的材料浪费、冻结效果差的弊端;另一方面,竖井还可以作为控制点来控制斜井开挖的方向。
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公开(公告)号:CN116927839A
公开(公告)日:2023-10-24
申请号:CN202310693610.3
申请日:2023-06-13
申请人: 中铁四局集团有限公司 , 安徽理工大学
摘要: 本发明涉及隧道围岩监测技术领域,并提供一种可回收监测锚杆及监测系统,可回收监测锚杆包括杆体、套筒、连接组件、应变片、微震传感器及填充物,套筒用于锚固于隧道围岩上开设的锚固孔内,套筒呈圆筒状,套筒的内圆周面开设有内螺纹结构,杆体呈圆柱状,杆体的圆周面开设有外螺纹结构,杆体通过外螺纹结构和内螺纹结构配合螺纹连接于套筒内,且杆体的圆周面开设有凹槽,凹槽沿着杆体的轴向延伸设置,应变片连接于凹槽的槽底,填充物填充于凹槽内,填充物压设于应变片上,连接组件与杆体连接,杆体与微震传感器的一端连接,微震传感器的另一端用于与锚固孔的孔底抵接,以监测隧道围岩的微震信号。提高了隧道施工过程的安全性和节省了成本。
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公开(公告)号:CN116856934A
公开(公告)日:2023-10-10
申请号:CN202310730512.2
申请日:2023-06-20
申请人: 安徽理工大学
IPC分类号: E21D7/00
摘要: 本发明公开用于斜井的可快速恢复冻结的局部保温冻结器及施工方法,属于斜井冻结施工领域;用于斜井的可快速恢复冻结的局部保温冻结器包括冻结管,冻结管包括外管,外管内设置若干内管,内管与外管之间填充有保温材料构成保温段,其中一个保温段位于冻结管的顶部;所述冻结管上端设置有进液口和出液口,冻结管内部中心位置设置有进液管,冷冻剂从进液口进入到进液管,并填充冻结管内部,最后能够由出液口排出;从而降低浅部地层非冻结段以及开挖断面的非冻结段的冷量损失,保证冻结管能够顺利下放,在提高能源利用率的同时也能改善井筒掘进施工条件。
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