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公开(公告)号:CN115263372A
公开(公告)日:2022-11-01
申请号:CN202210952357.4
申请日:2022-08-09
申请人: 平安煤炭开采工程技术研究院有限责任公司 , 中煤科工开采研究院有限公司 , 天地科技股份有限公司
摘要: 本发明公开一种切顶沿空留巷巷旁支护方法,切顶沿空留巷巷旁支护方法包括以下步骤:在超前支护区的顶板平行巷道的中线方向上设置一排加强支护的锚索梁和补强锚索,在工作面端头的液压支架上铺设双层柔性防护网,柔性防护网与顶板的支护网片和钢筋梯相连,在液压支架架前设置锚索绳,锚索绳的一端连接柔性防护网,锚索绳的另一端连接锚索梁,在端头的机尾的液压支架与大立柱之间设置多组挡矸柱,连接板将多组挡矸柱连接成一体,挡矸柱铺设单层钢筋网,锚索和柔性防护网受顶板和矸石压实张紧形成柔性支护,挡矸柱和钢筋网形成刚性支护。本发明提供的切顶沿空留巷巷旁支护方法具有护帮效率高、成型效果好、巷道有效使用断面大的优点。
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公开(公告)号:CN218177241U
公开(公告)日:2022-12-30
申请号:CN202222095762.7
申请日:2022-08-09
申请人: 平安煤炭开采工程技术研究院有限责任公司 , 中煤科工开采研究院有限公司 , 天地科技股份有限公司
摘要: 本实用新型公开一种切顶沿空留巷巷旁支护系统,切顶沿空留巷巷旁支护系统包括一排锚索梁,所述锚索梁设于超前支护区的顶板平行巷道的中线方向上,所述锚索梁对应地设有补强锚索、双层柔性防护网、锚索绳和挡矸柱,双层柔性防护网设于工作面端头的液压支架上,柔性防护网与顶板的支护网片和钢筋梯相连,锚索绳设于液压支架架前,锚索绳连接柔性防护网和锚索梁,多组挡矸柱设于端头的机尾的液压支架与大立柱之间,连接板将多组挡矸柱连接成一体,在所述巷道工作面端头的一段的挡矸柱铺设单层钢筋网,钢筋网在挡矸柱的顶部的与巷道的顶板的支护网片相连。本实用新型提供的切顶沿空留巷巷旁支护系统具有护帮效率高、成型效果好、巷道有效使用端面大的优点。
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公开(公告)号:CN114486572B
公开(公告)日:2024-04-23
申请号:CN202210028854.5
申请日:2022-01-11
申请人: 天地科技股份有限公司 , 中煤科工开采研究院有限公司
摘要: 本发明涉及巷道支护技术领域,提供一种锚杆支护与防冲支架协同防控冲击地压实验装置及方法,装置包括:框架,用于放置岩体试样;锚杆支护,包括锚杆和紧固组件,锚杆的第一端用于与岩体试样锚固,第二端与紧固组件连接;防冲支架,包括防冲立柱,防冲立柱用于支撑岩体试样的底部;冲击发生装置,用于对岩体试样的上部产生冲击;第一测力装置,用于设置在紧固组件与岩体试样之间;第二测力装置,用于设置在防冲支架与岩体试样之间;第一位移检测装置,用于检测锚杆的位移;第二位移检测装置,用于检测防冲立柱的位移;摄像装置,用于拍摄岩体试样的底部;探测装置,用于检测岩体试样的内部破坏情况。可以测试锚杆支护与防冲支架的协同防冲作用。
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公开(公告)号:CN116295996A
公开(公告)日:2023-06-23
申请号:CN202310014738.2
申请日:2023-01-05
申请人: 中煤科工开采研究院有限公司 , 天地科技股份有限公司 , 煤炭科学研究总院
摘要: 本发明提供一种力场测试系统及其测试方法,力场测试系统包括测试平台、预应力施加装置以及感应组件;测试平台,具有一实验面,所述实验面上设置有多个采集组,每个所述采集组内均包括多个锚杆孔,多个所述采集组沿所述实验面的中心位置呈中心对称设置,至少其中一组所述采集组的多个所述锚杆孔内锚固设置有锚杆;预应力施加装置,用以向多个所述锚杆施加预紧力;感应组件,用于采集所述实验面上的预应力大小。在本发明中,在测试平台上设置有实体锚杆孔以及锚杆,可以更加准确的模拟实际锚杆的预应力场的分布规律;同时,在本实施例中,设置有多个采集组,以便于进行多种锚固方式的测试,无需在完成一种测试试后重新搭建平台或者钻孔取出锚杆。
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公开(公告)号:CN118604297A
公开(公告)日:2024-09-06
申请号:CN202410550637.1
申请日:2024-05-06
申请人: 中煤科工开采研究院有限公司 , 天地科技股份有限公司
摘要: 本发明提供一种围岩特性综合评价方法,包括:基于围岩原位测试,获取岩体原位质量指标、强度应力比指标、裂隙面积以及岩体特性指标;基于岩体原位质量指标,执行围岩质量评价;基于岩体原位质量指标、强度应力比指标、以及岩体特性指标进行归一化处理,执行围岩稳定性评价;基于强度应力比指标和裂隙面积,执行围岩可注性判断;基于岩体特性指标,通过层次分析法执行岩层的可压性判断。该围岩特性综合评价方法是一种基于围岩原位测试的、对岩体多参量快速测试的并能进行准确的对围岩特性进行多维度综合评价的方法,为工作面回采过程岩层运移和垮落规律、矿压显现规律预测等提供基础,为岩层控制和灾害超前治理提供依据。
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公开(公告)号:CN116163758A
公开(公告)日:2023-05-26
申请号:CN202211666425.7
申请日:2022-12-23
申请人: 中煤科工开采研究院有限公司 , 天地科技股份有限公司 , 山西沁新煤业有限公司 , 煤炭科学研究总院
摘要: 本发明提供一种综采工作面护巷结构及施工方法,综采工作面护巷结构包括:采动影响巷道、回采巷道、顶板以及底板,回采巷道平行于采动影响巷道,顶板设于采动影响巷道和回采巷道的顶面,底板设于采动影响巷道和回采巷道的底面;回采巷道靠近采动影响巷道一侧的顶部设有第一卸压孔洞,第一卸压孔洞朝向采动影响巷道上方的顶板延伸;采动影响巷道靠近回采巷道一侧的底部设有第二卸压孔洞,第二卸压孔洞朝向回采巷道下方的底板延伸;采动影响巷道的顶部和两帮均设有支护件。本发明通过采用深卸‑浅塑的方法,将切顶卸压、断底卸压以及支护件相结合,阻断或降低能量的传递,加强采动影响巷道强度,避免采动影响巷道的端面收缩,保护采动影响巷道。
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公开(公告)号:CN114165283A
公开(公告)日:2022-03-11
申请号:CN202111413542.8
申请日:2021-11-25
申请人: 中煤科工开采研究院有限公司 , 天地科技股份有限公司
IPC分类号: E21F17/00 , G06F30/20 , G06F111/10
摘要: 本发明涉及煤矿开采安全技术领域,提供一种冲击地压巷道支护系统的安全系数确定方法,其包括:S1、确定支护系统在巷道冲击临空面单位面积上所能吸收的冲击动能;确定冲击地压发生时在巷道围岩临空面单位面积上积聚的最大冲击动能;S2、计算所述支护系统在巷道冲击临空面单位面积上所能吸收的冲击动能与所述冲击地压发生时在巷道围岩临空面单位面积上积聚的最大冲击动能的比值,得到安全系数。本发明通过确定安全系数和分级标准能够评估支护系统的危险等级,针对不同危险级别的巷道进行分级、分类管控,大幅度降低冲击地压巷道灾害发生的概率。
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公开(公告)号:CN118604298A
公开(公告)日:2024-09-06
申请号:CN202410550639.0
申请日:2024-05-06
申请人: 中煤科工开采研究院有限公司 , 天地科技股份有限公司
摘要: 本发明提供一种围岩质量评价方法,包括:基于围岩原位测试,获取岩体基本质量指标;基于岩体基本质量指标、地下水影响系数、岩层变异系数和层数影响系数,获得岩体原位质量指标;基于岩体原位质量指标,获取岩体质量分类评价结果;基于围岩原位测试及岩体质量分类评价结果,构建沿巷道走向二维岩体质量分布模型及工作面三维岩体质量分布模型。该围岩质量评价方法是一种基于围岩原位测试的、对岩体多参量快速测试的并能进行准确的围岩质量评价的方法,能够利用钻孔获得多个原位测试数据,并直接用于后续围岩质量评价,为支护、加固、压裂等围岩控制提供基础数据和设计依据。
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公开(公告)号:CN114486572A
公开(公告)日:2022-05-13
申请号:CN202210028854.5
申请日:2022-01-11
申请人: 天地科技股份有限公司 , 中煤科工开采研究院有限公司
摘要: 本发明涉及巷道支护技术领域,提供一种锚杆支护与防冲支架协同防控冲击地压实验装置及方法,装置包括:框架,用于放置岩体试样;锚杆支护,包括锚杆和紧固组件,锚杆的第一端用于与岩体试样锚固,第二端与紧固组件连接;防冲支架,包括防冲立柱,防冲立柱用于支撑岩体试样的底部;冲击发生装置,用于对岩体试样的上部产生冲击;第一测力装置,用于设置在紧固组件与岩体试样之间;第二测力装置,用于设置在防冲支架与岩体试样之间;第一位移检测装置,用于检测锚杆的位移;第二位移检测装置,用于检测防冲立柱的位移;摄像装置,用于拍摄岩体试样的底部;探测装置,用于检测岩体试样的内部破坏情况。可以测试锚杆支护与防冲支架的协同防冲作用。
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公开(公告)号:CN118500913A
公开(公告)日:2024-08-16
申请号:CN202410469894.2
申请日:2024-04-18
申请人: 中煤科工开采研究院有限公司 , 天地科技股份有限公司
摘要: 本发明涉及煤岩勘探领域,提供一种水压致裂地应力测试中应力方向确认方法、应力方向计算系统及计算机可读介质,其中,水压致裂地应力测试中应力方向确认方法包括:得到裂缝拓印图像中的各裂缝相对于第一基线的相对偏移度;获得裂缝拓印图像的第一基线在钻孔内相对于北方向的基础偏移度;得到各裂缝相对于北方向的精准偏移度;基于各裂缝的精准偏移度确定应力方向。用以解决现有技术中无法准确且方便的测量应力方向的缺陷,本发明提供的水压致裂地应力测试中应力方向确认方法,通过获取裂缝拓印图像,并基于裂缝拓印图像建立坐标系,得到裂缝的相对偏移度,结合Y轴的基础偏移度,得到裂缝相对于北方向的精准偏移度,最后结合多个裂缝确定应力方向,计算方式简单,精确度高,误差小。
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