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公开(公告)号:CN111047216B
公开(公告)日:2023-04-07
申请号:CN201911373903.3
申请日:2019-12-27
Applicant: 辽宁工程技术大学
IPC: G06Q10/0635 , G06Q50/02
Abstract: 一种基于临界应力指数法的煤矿冲击地压危险性评价方法,其步骤包括:实验室测试煤体单轴抗压强度σc、冲击能指数K;计算支护应力ps;理论计算冲击地压发生的临界应力Pcr;理论计算冲击地压发生的巷道临界阻力区深度Rcr;分析待评价区域的实际煤体应力P;估算或实测待评价区域巷道阻力区半径R;计算待评价区域的临界应力指数Kcr;确定冲击地压发生指标Kfcr;确定待评价区域冲击危险等级;依据危险等级对待评价区域划分危险区域。该评价方法考虑到煤层的实际应力、单向抗压强度、冲击能指数、煤层巷道支护及巷道尺寸等因素之间的内在关系及其对冲击地压的影响,考虑因素更直接、合理,评价指标更具有针对性,评价结果能真实反映评价区域的冲击危险状态,准确率高。
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公开(公告)号:CN110630330B
公开(公告)日:2021-01-05
申请号:CN201910897626.X
申请日:2019-09-23
Applicant: 辽宁工程技术大学
Abstract: 一种基于能量释放主体的冲击地压分类及判定方法,将冲击地压划分为煤体能量释放主体型冲击地压、顶底板断裂能量释放主体型冲击地压、断层带及围岩能量释放主体型冲击地压和顶底板断裂‑煤体能量释放主体型冲击地压;四类冲击地压的判定方法是,将冲击地压微震监测数据分为震级M、震动频率f和震动持续时间T三个释放能量特征,并按其数值大小分别划分为0、1、2、3四个特征指数;然后按特征指数的不同组合判定冲击地压的类型。本发明对冲击地压的分类理论依据科学,与实际相符;通过查表形式可快速准确地判定冲击地压的类型,针对不同类型的冲击地压采取不同的监测和防治措施,使在继续开采过程中有效降低或消除该类型冲击地压再次发生的危险性。
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公开(公告)号:CN111456787A
公开(公告)日:2020-07-28
申请号:CN202010310852.6
申请日:2020-04-20
Applicant: 辽宁工程技术大学 , 神华新疆能源有限责任公司 , 东北大学
Abstract: 本发明涉及矿山安全技术领域,提供一种基于防冲锚索的围岩梯度变形监测装置及冲击预警方法。该装置包括吸能防冲锚索、弹簧、环饼式压力传感器、数据采集装置、数据处理系统,具体包括依次共轴套装在钢绞线锚索末端的外套筒、承载限位基座、内套筒、弹簧、环饼式压力传感器、挤胀摩擦头、主动增卸压液压装置、锚索锁具。该方法设计三个锚索长度不同的围岩梯度变形监测装置为一个监测组,设计监测组的空间布置参数后施工,根据环饼式压力传感器监测的压力计算巷道围岩变形量和冲击危险性判别指标来实时判断巷道冲击危险性等级。本发明能够实现带阻让位测量围岩形变,提高围岩梯度变形监测的精度和巷道冲击地压预警的实时性、准确性。
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公开(公告)号:CN111414659A
公开(公告)日:2020-07-14
申请号:CN202010205681.0
申请日:2020-03-23
Applicant: 辽宁工程技术大学
Abstract: 一种煤矿冲击地压巷道三级吸能支护设计方法,其步骤包括:获取矿井发生过最严重冲击地压造成的巷道表面位移R、矿井微震系统监测到的最大能量值EL和最大微震震源距离巷道破坏点的距离L0;计算巷道围岩冲击松动半径R0;计算巷道走向长度内松动围岩冲击动能Ec;选择吸能防冲锚索、吸能O型棚、吸能液压支架作为吸能支护构件组成一、二、三级防冲吸能支护方式;按照能量平衡原则采取逐次递进法计算吸能支护参数确定吸能支护方式。该设计方法可针对不冲击地压不同释放能量选择不同吸能支护方式及支护参数,使冲击危险巷道吸能支护实现定量化设计;有效避免技术人员仅凭经验或工程类别选取支护参数因防冲能力过小引起安全事故,或防冲能力过大增加支护成本的现象发生。
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公开(公告)号:CN111047216A
公开(公告)日:2020-04-21
申请号:CN201911373903.3
申请日:2019-12-27
Applicant: 辽宁工程技术大学
Abstract: 一种基于临界应力指数法的煤矿冲击地压危险性评价方法,其步骤包括:实验室测试煤体单轴抗压强度σc、冲击能指数K;计算支护应力ps;理论计算冲击地压发生的临界应力Pcr;理论计算冲击地压发生的巷道临界阻力区深度Rcr;分析待评价区域的实际煤体应力P;估算或实测待评价区域巷道阻力区半径R;计算待评价区域的临界应力指数Kcr;确定冲击地压发生指标Kfcr;确定待评价区域冲击危险等级;依据危险等级对待评价区域划分危险区域。该评价方法考虑到煤层的实际应力、单向抗压强度、冲击能指数、煤层巷道支护及巷道尺寸等因素之间的内在关系及其对冲击地压的影响,考虑因素更直接、合理,评价指标更具有针对性,评价结果能真实反映评价区域的冲击危险状态,准确率高。
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公开(公告)号:CN110242347A
公开(公告)日:2019-09-17
申请号:CN201910583439.4
申请日:2019-07-01
Applicant: 辽宁工程技术大学
Abstract: 一种“卸压-抽采-注水”一体化防控煤岩复合灾害的施工方法,步骤包括:在采煤工作面的上、下顺槽分别按一定间距钻取浅部大直径卸压孔;对浅部大直径卸压孔进行封孔,然后抽采瓦斯;每隔一个浅部大直径卸压孔选取一个浅部大直径卸压孔继续钻取深部钻孔,使浅部大直径卸压孔和深部钻孔前后交错,深部钻孔在上顺槽和下顺槽上交错,然后对每个深部钻孔重新封孔;按两个相邻深部钻孔为一组,将每组中的前一个作为瓦斯抽采孔,后一个作为注水孔,同时进行瓦斯抽采和煤岩注水;所有深部钻孔完成瓦斯抽采和注水后施工结束。该施工方法通过深部瓦斯抽采和注水相互交叉、配合,可使采用“卸压-抽采-注水”一体化防控冲击地压和煤与瓦斯突出复合动力灾害技术获得最佳效果。
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公开(公告)号:CN105588699B
公开(公告)日:2017-12-26
申请号:CN201610159267.4
申请日:2016-03-18
Applicant: 辽宁工程技术大学
Abstract: 一种由加载主机、液压系统和控制系统组成的液压冲击试验机,加载主机机架由下梁、上梁和导柱构成,导柱上有可滑动的中梁,加载液压缸和中梁移动油缸固定安装在上梁上,中梁和立卧变幅油缸铰接;加载液压缸的活塞杆为双出杆对称结构,中间有供细长试件穿过的通孔,两端有用于安装试件夹具或力传感器的螺纹孔,加载液压缸的活塞设有防冲击的缓冲结构;液压系统在控制系统控制下进行冲击试验。该试验机可对试件进行静态加载、快速冲击加载和静动复合冲击加载,并可采取立式、卧式和倾斜使用方式,能够充分满足冲击矿井防冲支护装备研发与试验要求的技术条件。
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公开(公告)号:CN103116099A
公开(公告)日:2013-05-22
申请号:CN201310030202.6
申请日:2013-01-25
Applicant: 辽宁工程技术大学
Abstract: 一种煤岩温度对煤岩电荷影响的试验装置,是涉及一种煤岩电荷科学研究装置。本发明为得出切合实际的煤岩电荷产生机理提供理论依据,为煤岩电荷预测预报矿井动力灾害提供理论依据。本发明包括屏蔽罩,屏蔽罩的上部设置有屏蔽罩盖,屏蔽罩的内部设置有加热器,加热器通过通孔与温度控制器相连接;在屏蔽罩壁上分别设置有第二通孔和第三通孔,在第二通孔内设置有电荷探头,电荷探头与电荷传感器的输入端相连接;电荷传感器的输出端与A/D转换器的输入端相连接;A/D转换器的输出端与数据采集器相连接;在第三通孔内设置有温度探头,温度探头与红外测温仪的输入端相连接;红外测温仪的输出端与数据采集器相连接。
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公开(公告)号:CN102182478A
公开(公告)日:2011-09-14
申请号:CN201110124952.0
申请日:2011-05-16
Applicant: 辽宁工程技术大学
IPC: E21D15/51
Abstract: 本发明属于矿山安全支护设备,特别涉及一种矿用快速消波耗能缓冲装置,包括上部刚性套筒(1),下部刚性套筒(2),在下部刚性套筒(2)的底部螺纹连接固定一个外部底盖(6),在外部底盖(6)上面的下部刚性套筒(2)内装有圆柱形的可压缩性吸能材料(5),在吸能材料(5)上面装内部刚性底盖(4),内部刚性底盖(4)上面螺纹连接一个上部刚性套筒(1),在下部刚性套筒(2)上卡装四个同形状的销卡(3),圆环的内侧面设有梯形凸台(3-3),梯形凸台(3-3)嵌入上部刚性套筒(1)外壁上的梯形凹槽(1-1)内,矿用快速消波耗能缓冲装置从而最大程度的避免机械生产设备损坏和工作人员的伤亡事故发生。
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公开(公告)号:CN112857174A
公开(公告)日:2021-05-28
申请号:CN202110044549.0
申请日:2021-01-13
Applicant: 辽宁工程技术大学 , 神华新疆能源有限责任公司
IPC: G01B5/02
Abstract: 一种钻孔位移监测装置,包括定距杆和测量机构,测量机构四个为一组且沿定距杆周向均布,沿定距杆长度方向分布有若干组测量机构;测量机构包括微型液压缸、传力板、弧形弹簧片、应变片、螺套、螺杆及垫板;微型液压缸缸筒与定距杆固连,微型液压缸活塞杆与传力板背面中心处垂直固连;微型液压缸通过液压管路与钻孔外部液压站液控连接;弧形弹簧片内弧面朝向传力板且边沿与传力板正面固连;应变片固定贴覆在弧形弹簧片内弧面上,应变片通过导线与钻孔外部应变仪电连接;螺套固连在弧形弹簧片外弧面中心处且与微型液压缸活塞杆同轴分布;螺杆一端与螺套同轴螺接在一起,另一端与垫板背面中心处固连;垫板正面与钻孔内孔壁顶靠接触配合。
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