一种用于导水优势通道判别的试验系统及方法

    公开(公告)号:CN111366520B

    公开(公告)日:2022-10-21

    申请号:CN202010248133.6

    申请日:2020-04-01

    IPC分类号: G01N15/08

    摘要: 本发明提供了一种用于导水优势通道判别的试验系统,包括试验台、水压水量双控伺服装置、应力加载装置、电脑伺服装置、数据采集装置、液态石蜡加压装置;试验台顶面设有进液加载压头,通过进液管路依次与液态石蜡加压装置、水压水量双控伺服装置相连接,底面和侧面均设有出液加载压头,通过出液管路连接废水水箱,进液、出液管路上均设有与数据采集装置相连接的水压传感器和流量传感器,应力加载装置通过进液、出液加载压头向试件施加应力,所有装置均受电脑伺服装置控制。本发明还提供了一种用于导水优势通道判别的试验方法,实现了在应力‑水力耦合作用下对复杂空间裂隙结构优势导水路径的准确判别,为选取突水优势路径辨识因素提供依据。

    一种用于膏体充填浆料混合添加化学试剂的装置和方法

    公开(公告)号:CN110792472B

    公开(公告)日:2021-06-15

    申请号:CN201911065310.0

    申请日:2019-11-04

    IPC分类号: E21F15/00 E21F15/08

    摘要: 本发明公开了一种用于膏体充填浆料混合添加化学试剂的装置和方法,该装置包括浆料输送管道、化学试剂输送管道、化学试剂混合管道、化学试剂喷射管道、化学试剂喷射孔和圆柱形化学试剂喷射管,将化学试剂和膏体浆料分开输送,便于添加化学试剂,混合效果好,解决了填充膏体添加剂和速凝剂的添加方式合理高效性以及浆料和化学试剂混合不充分的问题,使混合好的膏体在充填时能够快速凝固,减少膏体在管道中的残留,防止管道堵塞情况的发生。将已有的浆料添加管道和化学试剂添加管道相结合,在向浆料中添加化学试剂和速凝剂的同时使浆料和膏体充分混合。该方法操作简便,便于向浆料中添加化学试剂,增加了膏体材料的混合效率,成本低廉,混合效果好。

    一种预埋式充填体横向变形测量装置

    公开(公告)号:CN111044005B

    公开(公告)日:2021-02-05

    申请号:CN201911402109.7

    申请日:2019-12-31

    IPC分类号: G01B21/32

    摘要: 本发明公开了一种预埋式充填体横向变形测量装置,属于矿山充填体监测技术领域。该预埋式充填体横向变形测量装置埋设于充填体内,其用于对充填体左右两侧及总横向变形进行测量;其包括测量主体、钢管、延长线和固定在测量主体内的两个拉绳位移传感器,测量主体包括一壳体及与壳体相适配的上盖,测量主体的水平方向上连接有若干段钢管,相邻的钢管通过螺纹彼此首尾相连,拉绳位移传感器的部分拉绳均位于钢管内,在钢管内还设置延长线和连接环,延长线与拉绳位移传感器的拉绳通过连接环固定连接,连接好的延长线、拉绳位移传感器的拉绳和连接环横穿钢管内部。本发明预埋式充填体横向变形测量装置可以实现对充填体左右两侧及总横向变形的测量。

    一种基于光纤光栅传感的预埋式充填体横向变形测量装置

    公开(公告)号:CN111006605A

    公开(公告)日:2020-04-14

    申请号:CN201911402058.8

    申请日:2019-12-31

    IPC分类号: G01B11/16

    摘要: 本发明公开了一种基于光纤光栅传感的预埋式充填体横向变形测量装置,属于矿山充填体监测技术领域。其埋设于充填体内,用于对充填体的左右两侧及总横向变形进行测量,基于光纤光栅传感的预埋式充填体横向变形测量装置包括测量主体、钢管、延长线和固定在测量主体内的两个光纤光栅位移传感器,测量主体包括一壳体及与壳体相适配的上盖,测量主体水平方向上连接有钢管,左、右两侧的出口在位于壳体外侧的部分设置有外螺纹,测量主体与钢管通过外螺纹与内螺纹连接在一起,光纤光栅位移传感器的部分活动拉杆位于钢管内,在钢管内还设置延长线,延长线与光纤光栅位移传感器的活动拉杆连接。本发明测量装置可对充填体左右两侧及总横向变形进行测量。

    一种基于数字图像技术的粗糙面裂隙生成方法及试验系统

    公开(公告)号:CN110415167B

    公开(公告)日:2020-03-06

    申请号:CN201910710425.4

    申请日:2019-08-02

    摘要: 本发明提供了一种基于数字图像技术的粗糙面裂隙生成方法及试验系统,涉及岩石力学试验技术领域,步骤包括:A.加载岩石试件,试件内形成贯穿裂隙,清除试件表面碎屑;B.扫描仪对粗糙裂隙表面进行扫描,获得粗糙裂隙表面的数字图像;C.处理所述数字图像,包括去除噪声处理和阀值分割处理;D.对数字图像RGB值进行归一化处理,获得归一化矩阵,并建立空间坐标系,获取图像数字矩阵还原比例;E.计算数字还原矩阵;F.完成粗糙面裂隙的模拟,还原完整的空间裂隙;其试验系统包括壳体、立柱、伸缩油缸阵列、控制系统和液压回路。本发明提供了一种研究岩石粗糙裂隙渗流物理力学规律的方法,准确描述了岩石裂隙的粗糙性结构。

    一种基于数字图像技术的粗糙面裂隙生成方法及试验系统

    公开(公告)号:CN110415167A

    公开(公告)日:2019-11-05

    申请号:CN201910710425.4

    申请日:2019-08-02

    摘要: 本发明提供了一种基于数字图像技术的粗糙面裂隙生成方法及试验系统,涉及岩石力学试验技术领域,步骤包括:A.加载岩石试件,试件内形成贯穿裂隙,清除试件表面碎屑;B.扫描仪对粗糙裂隙表面进行扫描,获得粗糙裂隙表面的数字图像;C.处理所述数字图像,包括去除噪声处理和阀值分割处理;D.对数字图像RGB值进行归一化处理,获得归一化矩阵,并建立空间坐标系,获取图像数字矩阵还原比例;E.计算数字还原矩阵;F.完成粗糙面裂隙的模拟,还原完整的空间裂隙;其试验系统包括壳体、立柱、伸缩油缸阵列、控制系统和液压回路。本发明提供了一种研究岩石粗糙裂隙渗流物理力学规律的方法,准确描述了岩石裂隙的粗糙性结构。

    一种小面积薄煤层炮采工作面沿空留巷支护方法

    公开(公告)号:CN105545321B

    公开(公告)日:2019-01-08

    申请号:CN201511008424.3

    申请日:2015-12-29

    摘要: 本发明公开了一种小面积薄煤层炮采工作面沿空留巷支护方法,小面积薄煤层炮采工作面沿空留巷采用工字钢棚和木料进行支护,采用单体液压支柱进行加强支护,其支护方法采用如下步骤:(1)超前支护:在顺槽内超前炮采工作面补打锚杆;超前炮采工作面架设工字钢棚;(2)滞后支护:工字钢型棚架设完毕,滞后炮采工作面段架设单体液压支柱加强支护;(3)采空区侧落顶:在炮采工作面回完料后,如顶板不能自行冒落就进行装药放顶。本发明通过工字钢棚,单体支柱、装药放顶进行留巷。该沿空留巷投资少、见效快、效益高、安全系数高,是增强矿井安全生产极为有利的途径之一。

    模拟多孔介质岩体渗透通道流体运移试验系统

    公开(公告)号:CN108414417A

    公开(公告)日:2018-08-17

    申请号:CN201810087129.9

    申请日:2018-01-30

    IPC分类号: G01N15/08

    摘要: 本发明公开了一种模拟多孔介质岩体渗透通道流体运移试验系统,属于采矿工程模拟试验技术领域。其包括试验装置、水压水量双控伺服装置、位移压力双控伺服装置和数据采集装置,在试验装置的试验舱内设置有进水加载头、出水加载头、第一腔体、第二腔体及渗透组件,渗透组件包括若干根渗透管,在每根渗透管内均设置有水流开关、流量传感器和孔隙水压传感器,在第一腔体和第二腔体上布设有连接管口,第一腔体和第二腔体之间通过渗透管和连接管口配合连接。本发明以定量化研究不同模拟地质环境下多孔介质岩体在水压和矿压联合作用下渗透通道中流体运移特征,获得不同外界因素影响下岩体内部裂隙流体流量、水压等参数特征。