综合机械化充填采煤采空区顶板动态监测仪

    公开(公告)号:CN103993911A

    公开(公告)日:2014-08-20

    申请号:CN201410217185.1

    申请日:2014-05-21

    CPC classification number: E21F17/18

    Abstract: 一种综合机械化充填采煤采空区顶板动态监测仪,由监测仪底座、多级伸缩杆和底盘组成。监测仪底座由底座缸体、弹簧、传输电缆、光栅位移计和导杆组成。底座缸体内设置位移计支座、保护接口、弹簧支座和量程限制板。光栅位移计含芯片。底座缸体由螺丝固定在底盘上。弹簧安置在弹簧支座的卡槽内,光栅位移计安置在位移计支座的卡槽内,导杆直接连接在光栅位移计上,导杆和光栅位移计套在弹簧内,传输电缆与芯片连接;多级伸缩杆由一级杆、二级杆和三级杆组成,一级杆安装在底座缸体内,直接接触导杆上的量程限制板。二级杆通过紧固螺栓固定在一级杆的安装槽内,三级杆和二级杆用固定螺栓固定。该装置能直接准确监测顶板动态下沉量,结构巧妙、使用方便。

    一种六柱支撑式采煤充填液压支架

    公开(公告)号:CN101725365A

    公开(公告)日:2010-06-09

    申请号:CN200910258320.6

    申请日:2009-12-04

    Abstract: 一种六柱支撑式采煤充填液压支架,包括伸缩梁、前顶梁、后顶梁、前立柱、中立柱、后立柱、四连杆机构、中上部压实机构、调高千斤顶、下部箱体式压实机构、滑道、拉移千斤顶、后插式护顶装置、充填开采输送机、底座。前顶梁通过前立柱与中立柱支撑,并通过四连杆机构维持平衡;后顶梁与前顶梁相互铰接,通过后立柱支撑,承载顶板压力,控制充填前的顶板下沉量,并能悬吊充填开采输送机实现固体充填物在采空区充填,后顶梁设有滑道,不仅可以维护工作面正常采煤的工作空间,还可以实现对采空区的完全充填,同时对充填体进行全采高范围内压实。其结构紧凑,支撑力强,操作方便,对采空区的充填效果好,且能够适应复杂地质条件下的充填开采。

    一种页岩混合润湿性评价方法

    公开(公告)号:CN115616022B

    公开(公告)日:2025-04-08

    申请号:CN202211235746.1

    申请日:2022-10-10

    Abstract: 本发明提供了一种页岩混合润湿性评价方法,属于页岩测试技术领域,包括制备样品,分别进行饱水后的样品浸油,饱油后的样品进水,通过构建相应的T2谱信号变化曲线,以评价页岩混合的润湿性。本发明提供的一种页岩混合润湿性评价方法,量化整个页岩的孔隙空间对油水置换效率,通过对比页岩内部等效油水置换效率,实现评价分析页岩内部孔隙的润湿性,进而评价页岩混合润湿性。本评价方法操作便捷,评价结果准确,分析研究了页岩内部占比较大的具有油水置换能力的孔隙空间的润湿特征,深化研究了页岩内部的孔隙润湿性,填补了精确评价页岩内部孔隙混合润湿性的评价方法。

    一种页岩混合润湿性评价方法
    9.
    发明公开

    公开(公告)号:CN115616022A

    公开(公告)日:2023-01-17

    申请号:CN202211235746.1

    申请日:2022-10-10

    Abstract: 本发明提供了一种页岩混合润湿性评价方法,属于页岩测试技术领域,包括制备样品,分别进行饱水后的样品浸油,饱油后的样品进水,通过构建相应的T2谱信号变化曲线,以评价页岩混合的润湿性。本发明提供的一种页岩混合润湿性评价方法,量化整个页岩的孔隙空间对油水置换效率,通过对比页岩内部等效油水置换效率,实现评价分析页岩内部孔隙的润湿性,进而评价页岩混合润湿性。本评价方法操作便捷,评价结果准确,分析研究了页岩内部占比较大的具有油水置换能力的孔隙空间的润湿特征,深化研究了页岩内部的孔隙润湿性,填补了精确评价页岩内部孔隙混合润湿性的评价方法。

    一种特厚煤层固体胶结充填巷式开采方法

    公开(公告)号:CN103527197A

    公开(公告)日:2014-01-22

    申请号:CN201310517683.3

    申请日:2013-10-28

    CPC classification number: E21C41/16 E21F15/00

    Abstract: 一种特厚煤层固体胶结充填巷式开采方法,将待采区段内的特厚煤层按层高均匀划分为多个分层H,自上而下开采,按采高及工作面煤壁长度将每个分层分为多个分段L,间隔开采,以避免巷道之间的采动影响;从首个分层的首个分段自保护煤柱边界起沿上山巷道方向掘进采煤,进行巷道开采和胶结充填渐进循环作业,利用掘进机在煤体中掘进出煤,在已采巷道中注入胶结材料,胶结材料沿着巷道向另一端流动直至充满整个巷道,胶结材料凝固后有很好的承压能力和抗变形能力,能有效解决“三下”压煤中的特厚煤层的开采问题,实现无煤柱开采,大大提高煤炭资源回收率,减少煤炭资源的浪费,对于特厚煤层上覆岩层的移动具有较好的控制作用。

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