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公开(公告)号:CN104819010B
公开(公告)日:2016-10-05
申请号:CN201510134180.7
申请日:2015-03-26
申请人: 山东科技大学
摘要: 本发明公开了一种煤矿工作面过导水断层时预防顶板和底板突水的施工方法,其突破现有技术的偏见,大胆地运用先排水降压、后打关键孔,使用注浆锚杆向关键孔内进行锚固注浆、再采用喷射混凝土填平围岩、顶板与底板三者各自周边的凹陷区域的施工方法。即,采用引排关键孔疏水降压、注浆关键孔锚固加固围岩,进而围岩支护,加强断层周围破碎带及煤层顶底板破坏带的力学性能,增加抗渗性能等技术手段,较好地解决了煤矿工作面安全通过导水断层的技术问题。本发明具有安全性、可靠性好,施工方法简单、成本低等特点,具有较好的技术推广价值。
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公开(公告)号:CN104370508B
公开(公告)日:2016-05-04
申请号:CN201410543168.7
申请日:2014-10-15
申请人: 山东科技大学
摘要: 本发明公开了一种煤矿底板岩体注浆加固方法及注浆浆液,水泥浆与水玻璃的体积比为1:0.1-0.5,其中,水玻璃的浓度为十五波美度至二十五波美度;得到煤矿回采时的底板最大破坏深度以及注浆浆液的球状扩散半径,在底板岩体与开采断面的连接处开设一排钻孔,并采用双浆锚固的注浆方式注入水泥浆与水玻璃。根据煤矿底板的相关参数获取底板最大破坏深度以及注浆浆液的球状扩散半径,然后在煤矿底板的对应位置开凿多个钻孔,采用两管双浆锚固的注浆方式,在相邻的两注浆钻孔内分别注入水泥和水玻璃,使其两溶液在岩体中混合凝固,改善了底板岩体力学性能,增加了抗渗性能,有效防止了煤矿底板的底鼓情况。
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公开(公告)号:CN106095990B
公开(公告)日:2019-04-09
申请号:CN201610453481.0
申请日:2016-06-21
申请人: 山东科技大学
发明人: 刘伟韬 , 孟祥喜 , 申建军 , 赵吉园 , 宋文成 , 李光 , 李强 , 王建宁 , 王东辉 , 张勤 , 范龙 , 张茂鹏 , 穆殿瑞 , 谢祥祥 , 董文程 , 宰慧 , 刘士亮 , 廖尚辉
IPC分类号: G06Q10/06 , G06Q50/02 , G06F16/903 , G06F16/906
摘要: 本发明公开了一种深井底板突水风险程度的判别方法,属于矿山安全分析领域。其首先采集影响底板突水的多个主控因素,然后根据主控因素权重选择评价指标,确定评价指标的隶属度函数,再结合实际矿井突水情况,选择底板风险程度明显的案例,并对其样本数据做归一化处理,运用MATLAB程序对案例进行分类,构建底板突水危险程度案列数据库;最后输入待测底板危险程度的评价指标数据来确定待测底板的突水危险等级。本发明方法可以对多个主控因素进行评价,为提高深井开采的安全性提供了技术支持。
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公开(公告)号:CN105137502B
公开(公告)日:2017-05-24
申请号:CN201510358029.1
申请日:2015-06-25
申请人: 山东科技大学
IPC分类号: G01V9/00
摘要: 本发明公开了一种顶板导水裂缝带发育高度分段观测系统,包括探测系统、封堵系统和供给测定系统,探测系统包括测试探头,该测试探头由若干个探测单元依次连接在一起形成,相邻的探测单元之间通过卡槽接头形成可拆卸连接,每个探测单元包括进水管、回水管、压力调节阀和电子流量计,位于中部和尾部的探测单元其进水管和回水管的两端分别卡设在卡槽接头上,位于前部的探测单元的进水管和回水管的一端连接在卡槽接头上,另一端连接U形管道,每个探测单元中的水流压力保持相等。本发明将测试探头设置若干个单元,并且通过压力调节阀调节压力值,保证每个探测单元的压力值保持相等,由于存在若干个探测单元,又可实现对钻孔的同步测量。
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公开(公告)号:CN104950346A
公开(公告)日:2015-09-30
申请号:CN201510358027.2
申请日:2015-06-25
申请人: 山东科技大学
IPC分类号: G01V9/00
摘要: 本发明公开了一种底板采动破坏范围分段测试系统,其包括探测系统、封堵系统和供给测定系统,探测系统安装在裂隙带的钻孔中,封堵系统用于封闭所述钻孔,探测系统包括测试探头,所述测试探头是由若干个探测单元依次连接在一起形成的,相邻的探测单元之间通过卡槽接头形成可拆卸连接,在位于前部和中部的探测单元的卡槽接头内设置所述固定式压力调节阀,位于尾部的探测单元的卡槽接头内设置所述可拆卸式压力调节阀。本发明将若干个探测单元依次连接形成测试探头,通过固定式压力调节阀和可拆卸式压力调节阀调节压力值,保证每个探测单元的压力值保持相等,并且可实现对钻孔的同步测量,成倍的减少了工作量,提高了测量精度。
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公开(公告)号:CN104819010A
公开(公告)日:2015-08-05
申请号:CN201510134180.7
申请日:2015-03-26
申请人: 山东科技大学
CPC分类号: E21F17/00 , E21D11/105 , E21D20/02 , E21F16/00
摘要: 本发明公开了一种煤矿工作面过导水断层时预防顶板和底板突水的施工方法,其突破现有技术的偏见,大胆地运用先排水降压、后打关键孔,使用注浆锚杆向关键孔内进行锚固注浆、再采用喷射混凝土填平围岩、顶板与底板三者各自周边的凹陷区域的施工方法。即,采用引排关键孔疏水降压、注浆关键孔锚固加固围岩,进而围岩支护,加强断层周围破碎带及煤层顶底板破坏带的力学性能,增加抗渗性能等技术手段,较好地解决了煤矿工作面安全通过导水断层的技术问题。本发明具有安全性、可靠性好,施工方法简单、成本低等特点,具有较好的技术推广价值。
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公开(公告)号:CN105134181B
公开(公告)日:2017-10-27
申请号:CN201510354667.6
申请日:2015-06-25
申请人: 山东科技大学
IPC分类号: E21B47/10
摘要: 本发明公开了一种覆岩破坏带多段封堵同步测漏方法,其操作步骤依次包括:在煤岩巷道中向顶板岩层中打上行钻孔,孔深为30‑50m;安装探测系统并将其送入钻孔的初始位置;利用封堵系统封闭上述钻孔;利用注水操作台将特定压力的水源送至进水管,控制封堵胶囊中的气体压力稍高于瓦斯气体压力和封堵室中回水管的水的压力;矫正回水管水压力;回水管中的水压力调整在合理水压范围后,进行流水矢量参数测定,开启电子记录器,并提供相应水源压力,待稳定后,记录水流量数据及其它相关数据,将收集到的数据进行处理分析后形成该测段的相应的流水矢量图;再重复上述步骤依次对钻孔进行测量。本发明方法可实现顶板导水裂隙带任意角度的多段和同步测量。
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公开(公告)号:CN104950346B
公开(公告)日:2017-06-27
申请号:CN201510358027.2
申请日:2015-06-25
申请人: 山东科技大学
IPC分类号: G01V9/00
摘要: 本发明公开了一种底板采动破坏范围分段测试系统,其包括探测系统、封堵系统和供给测定系统,探测系统安装在裂隙带的钻孔中,封堵系统用于封闭所述钻孔,探测系统包括测试探头,所述测试探头是由若干个探测单元依次连接在一起形成的,相邻的探测单元之间通过卡槽接头形成可拆卸连接,在位于前部和中部的探测单元的卡槽接头内设置所述固定式压力调节阀,位于尾部的探测单元的卡槽接头内设置所述可拆卸式压力调节阀。本发明将若干个探测单元依次连接形成测试探头,通过固定式压力调节阀和可拆卸式压力调节阀调节压力值,保证每个探测单元的压力值保持相等,并且可实现对钻孔的同步测量,成倍的减少了工作量,提高了测量精度。
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公开(公告)号:CN106095990A
公开(公告)日:2016-11-09
申请号:CN201610453481.0
申请日:2016-06-21
申请人: 山东科技大学
发明人: 刘伟韬 , 孟祥喜 , 申建军 , 赵吉园 , 宋文成 , 李光 , 李强 , 王建宁 , 王东辉 , 张勤 , 范龙 , 张茂鹏 , 穆殿瑞 , 谢祥祥 , 董文程 , 宰慧 , 刘士亮 , 廖尚辉
CPC分类号: G06F17/30943 , G06Q10/0635 , G06Q50/02
摘要: 本发明公开了一种深井底板突水风险程度的判别方法,属于矿山安全分析领域。其首先采集影响底板突水的多个主控因素,然后根据主控因素权重选择评价指标,确定评价指标的隶属度函数,再结合实际矿井突水情况,选择底板风险程度明显的案例,并对其样本数据做归一化处理,运用MATLAB程序对案例进行分类,构建底板突水危险程度案列数据库;最后输入待测底板危险程度的评价指标数据来确定待测底板的突水危险等级。本发明方法可以对多个主控因素进行评价,为提高深井开采的安全性提供了技术支持。
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公开(公告)号:CN105003255A
公开(公告)日:2015-10-28
申请号:CN201510354666.1
申请日:2015-06-25
申请人: 山东科技大学
IPC分类号: E21B47/10 , E21B47/26 , E21B33/122
摘要: 本发明公开了一种底板采动破坏带多段封堵同步测漏方法,该测漏方法包括,在煤岩巷道中向顶板岩层中打下行钻孔,并清理该钻孔的步骤;安装探测系统的步骤,该探测系统的测试探头是由若干个探测单元依次连接在一起形成的,相邻的探测单元之间通过卡槽接头形成可拆卸连接;利用供给测定系统中的钻机和钻杆将上述探测系统送至钻孔的初始位置的步骤;用封堵系统封闭钻孔的步骤;利用注水操作台将特定压力的水源送至进水管的步骤;将收集到的数据进行处理分析后形成该测段的相应的流水矢量图的步骤等。本发明方法可实现底板采动破坏带的多段和同步测量,并且可根据钻孔长度适当的增加一次测量的测段数目,成倍的减少了工作量,提高了测量精度。
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