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公开(公告)号:CN113010993B
公开(公告)日:2022-10-21
申请号:CN202110070902.2
申请日:2021-01-19
申请人: 鄂尔多斯市华兴能源有限责任公司 , 中国矿业大学 , 平安煤炭开采工程技术研究院有限责任公司
摘要: 本发明涉及一种厚冲积层矿区导水裂缝带高度预测方法,属于导水裂缝带高度预测方法技术领域,解决了现有的计算方法无法适用于厚冲积层矿区导水裂缝带高度预测的问题。一种厚冲积层矿区导水裂缝带高度预测方法,包括以下步骤:步骤1:定性分析导水裂缝带高度的影响因素;步骤2:建立导水裂缝带高度预测模型;步骤3:将开采厚度、开采深度、冲积层厚度和工作面倾向长度代入新建模型计算导水裂缝带高度。本发明的预测方法该方法分析了开采厚度、深度、开采尺寸、覆岩岩性等因素与导水裂缝带高度之间的关系,基于此,建立了厚冲积层矿区导水裂缝带高度新的预测模型;通过验证,证明了本发明的预测方法比经验公式更适用于厚冲积层矿区。
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公开(公告)号:CN113010993A
公开(公告)日:2021-06-22
申请号:CN202110070902.2
申请日:2021-01-19
申请人: 鄂尔多斯市华兴能源有限责任公司 , 中国矿业大学 , 平安煤炭开采工程技术研究院有限责任公司
摘要: 本发明涉及一种厚冲积层矿区导水裂缝带高度预测方法,属于导水裂缝带高度预测方法技术领域,解决了现有的计算方法无法适用于厚冲积层矿区导水裂缝带高度预测的问题。一种厚冲积层矿区导水裂缝带高度预测方法,包括以下步骤:步骤1:定性分析导水裂缝带高度的影响因素;步骤2:建立导水裂缝带高度预测模型;步骤3:将开采厚度、开采深度、冲积层厚度和工作面倾向长度代入新建模型计算导水裂缝带高度。本发明的预测方法该方法分析了开采厚度、深度、开采尺寸、覆岩岩性等因素与导水裂缝带高度之间的关系,基于此,建立了厚冲积层矿区导水裂缝带高度新的预测模型;通过验证,证明了本发明的预测方法比经验公式更适用于厚冲积层矿区。
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公开(公告)号:CN113464203A
公开(公告)日:2021-10-01
申请号:CN202110661965.5
申请日:2021-06-15
申请人: 鄂尔多斯市华兴能源有限责任公司 , 平安煤炭开采工程技术研究院有限责任公司 , 安徽大学
发明人: 高银贵 , 马济国 , 孔皖军 , 郑金月 , 尹宏昌 , 詹绍奇 , 郑刘根 , 姜春露 , 国伟 , 薛博 , 常成林 , 薛悟强 , 薛贤明 , 管红卫 , 雷锋 , 杨成超 , 王刚
摘要: 本发明公开了一种矿井地质异常体地面—井下联合探查及治理方法,包含以下步骤:1.探查,确定地质异常体位置,确定其与奥灰水沟通,存在突水风险;1.1矿井井下探查;1.2三维地震勘探,圈定异常区域;1.3地面探查,主要是通过打钻孔进行探查,钻孔采用三开井身结构。2.治理;2.1井上治理;2.2井下治理。本发明根据工程实践将地面的定向钻进和井下的底板顺层定向长钻孔相结合,对于矿井地质异常体的探查和治理,做到了探查治理时间超前、探查治理空间范围大和探查准确度高,水害隐患整体消除效果好,有效封堵了导水裂隙通道,治理效果明显。
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公开(公告)号:CN216043883U
公开(公告)日:2022-03-15
申请号:CN202121940257.7
申请日:2021-08-18
申请人: 鄂尔多斯市华兴能源有限责任公司 , 平安煤炭开采工程技术研究院有限责任公司 , 安徽大学
摘要: 本实用新型涉及煤矿开采技术领域,具体为一种煤矿地质井下防治水预警装置,包括漂浮盘,所述漂浮盘的顶端设置有承重块,所述承重块的顶端固定连接有连接绳,所述连接绳的一端固定连接有限位架,所述限位架的下方设置有定位组件,所述定位组件的一端卡接有弹性组件,所述弹性组件的一侧设置有警示铃。本实用新型的优点在于:减小承重块对限位架的拉力,使限位架在重力作用下对定位组件施加压力,解除定位组件和弹性组件之间的卡死作用,使弹性组件对警示铃施加作用力使警示铃产生警示音进行警示,能够有效的对井下的积水进行预警,通过机械结构的设计实现了预警,避免了电力对预警装置的影响,增强了预警装置的稳定性。
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公开(公告)号:CN114359457A
公开(公告)日:2022-04-15
申请号:CN202111640075.2
申请日:2021-12-29
摘要: 本发明公开一种矿区开采沉陷边界识别方法及装置,涉及矿区采煤沉陷监测技术领域,方法包括获取开采起始时间前、后N1景合成孔径雷达图像数据作为第一图像数据,获取包含沉陷区设定时间内的N2景合成孔径雷达图像数据作为第二图像数据;采用SARscape软件分别对第一图像数据和第二图像数据进行处理,得到ArcGIS数据格式的图像Map1和图像Map2;将图像Map1和所述图像Map2输入至ArcGIS中,分别获得3D可视化图Map1‑3D与Map2‑3D;将3D可视化图Map1‑3D与Map2‑3D的公共区域边界确定为沉稳区边界。解决了稳沉区边界确定的问题。
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公开(公告)号:CN115437019A
公开(公告)日:2022-12-06
申请号:CN202211064234.3
申请日:2022-09-01
摘要: 本发明公开了一种基于非线性收敛因子海鸥算法的瞬变电磁反演方法,所述方法包括:将现场探测得到的地下介质的感应电压随时间变化的关系曲线中的数据作为实测数据,将预先设置的地下介质电阻率和深度作为海鸥种群的初始位置,将实测数据与海鸥种群的最优位置正演得到的电压数据基于L1范数构建目标函数,执行基于非线性收敛因子海鸥算法,目标函数值最小或者达到迭代次数时,得到最终的深度和电阻率即为反演结果,采用采用上述电磁反演方法对对不同地电模型分别进行多次反演计算,取平均值作为地电模型的反演结果值,将反演结果与该地电模型的参数进行对比来评价反演方法的有效性;本发明的优点在于:精度高,对异常地质体深度敏感。
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公开(公告)号:CN109184745B
公开(公告)日:2024-04-05
申请号:CN201811155739.4
申请日:2018-09-30
申请人: 淮矿西部煤矿投资管理有限公司 , 鄂尔多斯市华兴能源有限责任公司
摘要: 本发明提供一种基于小导管注浆的注浆孔装置及施工方法,所述注浆孔装置包括s组小导管,所述s组小导管设置在巷道的四周,所述s组小导管的一端自巷道内壁向四周延伸至另一端;q组小导管,所述q组小导管与所述s组小导管交错设置,所述q组小导管的长度大于所述s组小导管的长度;导水管,所述导水管位于巷道左帮的下部,所述导水管的开口方向朝向巷道的右帮;本发明采用小导管注浆施工的方法,使得在高压深孔注浆的同时小导管注浆同步进行;同时高压深孔注浆采用三轮注浆的方法,小导管采用分组间隔的施工方法,使得导水断层得到有效的治理。本发明使得导水断层治理断层工期变短、工程量较少、费用低、准确率高。
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公开(公告)号:CN109184745A
公开(公告)日:2019-01-11
申请号:CN201811155739.4
申请日:2018-09-30
申请人: 淮矿西部煤矿投资管理有限公司 , 鄂尔多斯市华兴能源有限责任公司
摘要: 本发明提供一种基于小导管注浆的注浆孔装置及施工方法,所述注浆孔装置包括s组小导管,所述s组小导管设置在巷道的四周,所述s组小导管的一端自巷道内壁向四周延伸至另一端;q组小导管,所述q组小导管与所述s组小导管交错设置,所述q组小导管的长度大于所述s组小导管的长度;导水管,所述导水管位于巷道左帮的下部,所述导水管的开口方向朝向巷道的右帮;本发明采用小导管注浆施工的方法,使得在高压深孔注浆的同时小导管注浆同步进行;同时高压深孔注浆采用三轮注浆的方法,小导管采用分组间隔的施工方法,使得导水断层得到有效的治理。本发明使得导水断层治理断层工期变短、工程量较少、费用低、准确率高。
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公开(公告)号:CN118008375A
公开(公告)日:2024-05-10
申请号:CN202410168623.3
申请日:2024-02-06
申请人: 河北煤炭科学研究院有限公司 , 辽宁工程技术大学 , 鄂尔多斯市华兴能源有限责任公司
摘要: 本发明涉及一种巷道混凝土支护装置和方法,包括主体支撑部分和混凝土帆布,混凝土帆布布置在支撑部分与初始巷道围岩间;主体支撑部分包括若干个沿巷道走向布置的支撑组件构成的支撑结构,支撑结构外缘沿周向布置有围板,挡板与围板连接;伸缩杆插入挡板的定位圈内通过螺钉固定连接,伸缩杆上部压头将混凝土帆布上端压紧在初始巷道表面上;多个位于初始巷道中上部位置的所述挡板上横向开有螺旋口,螺旋口上安装有螺旋盖;混凝土帆布上与螺旋口对应位置开设有圆孔。本发明降低了施工难度,提高了施工效率,提高了混凝土支护的整体强度和表面质量。
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公开(公告)号:CN109139052A
公开(公告)日:2019-01-04
申请号:CN201811155700.2
申请日:2018-09-30
申请人: 淮矿西部煤矿投资管理有限公司 , 鄂尔多斯市华兴能源有限责任公司
IPC分类号: E21D11/10
摘要: 本发明提供一种基于高压深孔注浆的注浆孔装置及施工方法,注浆孔装置包括第一套管,第一套管设置在巷道周围的岩层内;用于提供定位和支撑;第二套管,第二套管的外径小于第一套管的内径;第二套管同心设置在第一套管内,第二套管内设有注浆孔;短管,短管连接在第二套管的左侧,短管上设有压力表;堵头,堵头连接在短管左侧,堵头内设有球形腔体,球形腔体内设有第二闸水阀;本发明采用高压深孔注浆施工的方法,使得在高压深孔注浆的同时小导管注浆同步进行;同时高压深孔注浆采用三轮注浆的方法,小导管采用分组间隔的施工方法,使得导水断层得到有效的治理。本发明使得导水断层治理断层工期变短、工程量较少、费用低、准确率高。
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