二氧化碳爆破冲击动态监测试验装置及其测试方法

    公开(公告)号:CN109991148B

    公开(公告)日:2024-03-29

    申请号:CN201910307542.6

    申请日:2019-04-17

    IPC分类号: G01N15/08 G01N3/313 G01N13/04

    摘要: 二氧化碳爆破冲击动态监测试验装置,包括CO2爆破冲击试验系统,CO2爆破冲击试验系统上设置有动态应力测试系统和静态应力测试系统;CO2爆破冲击试验系统由应力加载机构、爆破冲击机构和气体收集机构组成,应力加载机构包括试件应力加载件和两个法兰盘,两个法兰盘前后并排设置,应力加载件设置在两个法兰盘之间;本发明可以对煤体在爆破冲击下的动态信息进行原位一体化测试,其取得的有益效果,一是试验采用圆柱试件可以直接取自现场,避免室内加工对试件原生结构的扰动;二是采用液态CO2相变爆破提供冲击源,既有利于与试件进行对接,又方便控制爆破性能参数;三是各种观测片布置方便;四是避免了大试块试验的笨重、造价高、不方便的困难。

    一种软硬复合煤层水力层状卸载瓦斯抽采及防塌孔方法

    公开(公告)号:CN112302705A

    公开(公告)日:2021-02-02

    申请号:CN202011237176.0

    申请日:2020-11-09

    IPC分类号: E21F7/00 E21F17/00

    摘要: 本发明公开了一种软硬复合煤层水力层状卸载瓦斯抽采及防塌孔方法,该方法包括钻孔长度及保留时间的延长,通过地质调查,将钻孔顶部延伸进煤层顶板内一至三米处形成预留钻孔,利用顶板强度较高使钻孔保留时间延长;选择不同的层状卸载层位;在进行煤层层状卸载施工后,孔洞形成瓦斯储气室;孔洞形成后放入抽采管,在煤层段内采用抽采实管布置,根据顶板岩性的不同,选择层段将抽采花管布置在顶板内然后开始进行瓦斯抽采。本发明的有益效果为:可以解决常规瓦斯抽采在软煤层及软硬复合煤层内遇到的问题,有效提高软煤层及软硬复合煤层在水力层状卸载后的瓦斯抽采效率以及有效抽采时间。

    一种煤矿井下高残余瓦斯含量煤层提高抽采率的方法

    公开(公告)号:CN107842350A

    公开(公告)日:2018-03-27

    申请号:CN201711083415.X

    申请日:2017-11-07

    IPC分类号: E21B43/243 E21B33/13 E21F7/00

    CPC分类号: E21B43/243 E21B33/13 E21F7/00

    摘要: 一种煤矿井下高残余瓦斯含量煤层提高抽采率的方法,包括以下步骤:钻安装孔;安装并固定孔口密封连接管件;瓦斯抽采钻孔施工;在瓦斯抽采钻孔内放置CaC2;矿井压水管路连接孔口密封连接管件,将水喷射至瓦斯抽采钻孔内,射流完成后关闭孔口密封连接管件;在瓦斯抽采钻孔内的CaC2与水反应生成Ca(OH)2和C2H2,同时产生大量的热,在热作用下,煤层瓦斯加速解吸;将孔口密封连接管件接抽采管,联管进行瓦斯抽采。本发明通过进一步提高钻孔内的温度,促进煤层瓦斯解吸,从而提高瓦斯抽采率。本发明可根据煤层赋存特征及钻孔布置形式,可以采用间隔钻孔实施或集中钻孔实施。本发明具有安全、高效、可信、工程量小的特点,可广泛应用与煤矿井下瓦斯抽采领域。

    一种提高瓦斯抽采浓度的装置及方法

    公开(公告)号:CN105201546A

    公开(公告)日:2015-12-30

    申请号:CN201510601895.9

    申请日:2015-09-21

    IPC分类号: E21F7/00

    CPC分类号: E21F7/00

    摘要: 一种提高瓦斯抽采浓度的装置及方法,该装置包括瓦斯抽采管、金属网笼,活性炭块、瓦斯浓度传感器、电磁阀等。活性炭块装填满金属网笼,金属网笼装入瓦斯抽采管内并随抽采管一起下入抽采钻孔内,钻孔内抽采管外壁绑缚有瓦斯浓度传感器,钻孔外部分与电磁阀连接,电磁阀上的控制台通过读取瓦斯浓度传感器上的瓦斯浓度变化可以自动控制电磁阀阀门的开合。该装置利用活性炭在变压作用下对甲烷分子巨大的吸附差量,在阀门打开时活性炭集中解吸之前“贮存”起来的瓦斯,有效提高了钻孔瓦斯的抽采浓度,解决了传统瓦斯抽采时瓦斯解吸慢、抽采浓度低的难题。

    一种完全平面应变并可施加梯度应力的相似试验系统

    公开(公告)号:CN103760020A

    公开(公告)日:2014-04-30

    申请号:CN201410001118.6

    申请日:2014-01-02

    IPC分类号: G01N3/08

    摘要: 本发明涉及一种完全平面应变并可施加梯度应力的相似试验系统,整个试验系统由多个组合模块、可拆卸组合模块、水平梯度应力伺服控制系统、竖向应力伺服控制系统、连接顶升控制系统、数据采集控制系统组成。本发明可以为城市地下工程和采矿工程提供更加符合实际的试验条件,该试验系统能够通过两侧模块随岩体自由滑动并限制垂直模型方向的移动来实现平面应变相似试验。并能够通过竖向应力伺服控制系统补偿深部地质条件下的上部压力,通过水平梯度应力伺服控制系统施加水平梯度应力。此试验系统试验条件与实际工程条件能够很好的吻合,试验所得结果更加真实可靠,可科学合理的指导设计与施工,为岩土工程稳定性研究提供科学的试验条件。

    卸压构造煤固-流转化参数实验测定装置及方法

    公开(公告)号:CN102252957A

    公开(公告)日:2011-11-23

    申请号:CN201110097059.3

    申请日:2011-04-19

    摘要: 本发明提供了一种卸压构造煤固-流转化参数实验测定装置及方法,包括煤样室、加卸压装置、气压加载设备、数据采集系统、固定支撑系统。该装置能够模拟煤层由于深部卸压机制引起的高压瓦斯包形成过程,并对该过程的两相流体压力、温度以及固-流转化阵面的传播速度进行测定,为煤与瓦斯突出的基础理论和数值模拟提供理论模型和基础数据。使用时,可调整压制煤样的煤粉粒径参数、气体加载压力、煤样的压制长度、煤样的压制力,获得不同的试验结果。本发明结构简单,造价低,操作简单。

    一种封孔裂隙自修复系统及自修复方法

    公开(公告)号:CN118188012A

    公开(公告)日:2024-06-14

    申请号:CN202410344621.5

    申请日:2024-03-25

    IPC分类号: E21F7/00 E21B33/13

    摘要: 本发明涉及井下瓦斯抽采技术领域,公开了一种封孔裂隙自修复封孔系统,包括设置在预先开设的钻孔内部的注浆管、瓦斯抽采管、外封堵囊袋、内封堵囊袋、水泥、膨胀聚合物和蒸气发生器;本发明通过瓦斯抽采管注入高温水蒸气激活膨胀聚合物,蒸气注入量与裂缝开度及膨胀聚合物配比进行精确控制,确保膨胀聚合物能够充分膨胀并对裂隙进行有效封堵;在受高温激活后的膨胀聚合物抗压强度大幅降低,膨胀后不会对封孔段周围进行二次破坏,从而保证有效地将瓦斯的抽采负压转换为瓦斯抽采过程中的流动动能,此外,高温水蒸气可以进一步促进煤层瓦斯解吸,使吸附态瓦斯转变为游离态瓦斯,最终实现钻孔内瓦斯抽采浓度的提高,值得大范围推广。

    一种土木工程抗震机构
    9.
    发明公开

    公开(公告)号:CN114513916A

    公开(公告)日:2022-05-17

    申请号:CN202210247323.5

    申请日:2022-03-14

    摘要: 一种土木工程抗震机构,包括保护箱,所述保护箱前端下侧安装有可转动的第一手柄,所述保护箱前端内壁左右两侧分别安装有封门,所述保护箱上端内壁安装有多个挡板,所述第一手柄转动时可构成封门同时向前端外侧翻转、挡板同时向右端翻转、滑动聚拢的结构;所述保护箱中部内壁安装有可左右摆动的配重球,所述配重球上端安装有弹球,所述弹球上端安装有可上下移动的警报铃,所述摆杆摆动时可构成弹球上下摆动往复撞击警报铃的结构,所述警报铃向上移动时又可构成挡板同步向左翻转、滑动展开的结构;通过配重球的摆动,装置可及时的发出警报声,以此警示居民远离电器箱。

    水力压裂断裂传播机制与压裂后效试验系统及方法

    公开(公告)号:CN112065350A

    公开(公告)日:2020-12-11

    申请号:CN202010779875.1

    申请日:2020-08-05

    IPC分类号: E21B43/26

    摘要: 水力压裂断裂传播机制与压裂后效试验系统及方法,包括泵压系统和水平设置的底板,底板上垂直设有四根在一个正方形四个顶点位置布置的立柱,立柱上端水平设有顶板,底板上在四根立柱之间设有安装框架,安装框架底部设有滚轮,安装框架内设置有水平设置的板式试件组件,安装框架前侧和左侧分别设有第一水平加压装置和第二水平加压装置,顶板上设有垂直加压装置和高速摄像装置,板式试件组件中部上侧设有进液口,进液口通过高压管与泵压系统连接。本发明采用小厚度大展开面的板状试件,可以实时、直观地对裂缝传播机制和压裂后效进行观测,建立裂隙网络分形特征、长效导流机制与断裂传播机制、体积张开度和附加地应力关系。