水压自胀裂自闭锁防尘摩擦挤压型炮眼堵塞器

    公开(公告)号:CN103759603A

    公开(公告)日:2014-04-30

    申请号:CN201310710827.7

    申请日:2013-12-23

    IPC分类号: F42D1/18

    摘要: 本发明属于工程爆破炮眼堵塞的技术领域,具体涉及一种水压自胀裂自闭锁防尘摩擦挤压炮眼堵塞器,克服了现有粘土炮泥存在的诸多弊端,提高了堵塞效率,减小了环境污染。其包括自炮眼底到炮眼口依次设置的压缩塞、葫芦状可压缩胀裂防尘水袋以及楔形体堵塞器,压缩塞与葫芦状可压缩胀裂防尘水袋套装连接,楔形体堵塞器设置于葫芦状可压缩胀裂防尘水袋后靠近炮眼口的位置、包括配合使用的两个大小不一的楔形块。本发明具有如下有益效果:炮眼堵塞速度快、堵塞效果好、能降尘能消毒、安全环保无污染、成本低廉。尤其在有水炮眼或者向上倾斜炮眼应用更为可靠方便。

    大跨度切眼双微拱减跨支护方法

    公开(公告)号:CN102268998A

    公开(公告)日:2011-12-07

    申请号:CN201110218854.3

    申请日:2011-08-02

    IPC分类号: E21D9/14 E21D21/00 E21D17/10

    摘要: 一种大跨度切眼双微拱减跨支护方法,适用于构造复杂区域以及深部复合型顶板大跨度切眼的减跨支护。采用二次成巷代替一次成巷,利用双微拱切眼替代传统的一次成巷大跨度矩形切眼,使用预应力锚杆/索加固切眼围岩,根据锚杆/索的特性及双微拱切眼围岩塑性区的分布规律,选择合理的支护参数,充分发挥预应力锚杆/索的支护作用,在双微拱切眼中加一排单体支柱与顶梁减跨支护,控顶效果明显。针对大跨度切眼,采用二次成巷+双微拱断面+锚网索+单体支柱和铰接顶梁的减跨支护方式,解决了大跨度矩形切眼顶板难控制的问题,实现了大跨度切眼快速、安全、经济施工,其方法简单、易行、支护成本低、支护效果好。

    水压自胀裂自闭锁防尘摩擦挤压型炮眼堵塞器

    公开(公告)号:CN103759603B

    公开(公告)日:2015-11-25

    申请号:CN201310710827.7

    申请日:2013-12-23

    IPC分类号: F42D1/18

    摘要: 本发明属于工程爆破炮眼堵塞的技术领域,具体涉及一种水压自胀裂自闭锁防尘摩擦挤压炮眼堵塞器,克服了现有粘土炮泥存在的诸多弊端,提高了堵塞效率,减小了环境污染。其包括自炮眼底到炮眼口依次设置的压缩塞、葫芦状可压缩胀裂防尘水袋以及楔形体堵塞器,压缩塞与葫芦状可压缩胀裂防尘水袋套装连接,楔形体堵塞器设置于葫芦状可压缩胀裂防尘水袋后靠近炮眼口的位置、包括配合使用的两个大小不一的楔形块。本发明具有如下有益效果:炮眼堵塞速度快、堵塞效果好、能降尘能消毒、安全环保无污染、成本低廉。尤其在有水炮眼或者向上倾斜炮眼应用更为可靠方便。

    一种工作面煤体超前应力的监测方法

    公开(公告)号:CN102455434A

    公开(公告)日:2012-05-16

    申请号:CN201010514576.1

    申请日:2010-10-20

    IPC分类号: G01V1/00 G01V1/50

    摘要: 本发明公开了一种工作面煤体超前应力的监测方法,首先确定监测区域,然后在监测区域布置传感器探头和爆破点,通过对爆破产生的震动波的监测分析,得到其在煤体内的传播速度,然后根据煤体内不同的波速分布经过软件处理进行反演,进而得到煤体内的应力大小及分布情况。本发明能够对工作面前方煤体内的应力分布进行有效监测,而且具有较高的监测精度。与现行的其他方法相比,该发明不需要进行钻孔施工,大大减少了工程量,更加有效快捷,而且该发明能够实现实时监测,减少了滞后性带来的不利影响,另外该发明还具备监测精度高和危险预警的功能,安装及操作方便。

    一种基于粒径分布的落煤瓦斯涌出量预测方法

    公开(公告)号:CN102436537A

    公开(公告)日:2012-05-02

    申请号:CN201110219760.8

    申请日:2011-08-03

    IPC分类号: G06F19/00

    摘要: 本发明公开了一种基于粒径分布的落煤瓦斯涌出量预测方法,是用不同孔径的筛子筛漏煤样,称出各种粒径的煤粒质量,并计算出各种粒径的煤粒质量与样本总质量的比值以及对应于各种粒径的分布函数值,并用二分法求出分布函数的参数,从而构建出煤粒直径分布函数及分布密度;对同一粒径的煤样,取两个不同的暴露时间,测试相应的残余瓦斯含量,确定瓦斯解吸强度关系式中的一个参数,然后对两种粒径的煤样取不同的暴露时间,确定瓦斯解吸强度关系式中的另一个参数,从而构建出煤样中瓦斯残余量及瓦斯解吸强度的关系式;最后利用一种由单位时间落煤质量、煤粒直径分布密度函数和瓦斯解吸强度对时间和直径的二重积分式计算由于落煤引起的瓦斯解吸量,并以瓦斯解吸量作为瓦斯涌出量的预测。