煤与瓦斯突出模拟试验试件箱

    公开(公告)号:CN109916750A

    公开(公告)日:2019-06-21

    申请号:CN201910281854.4

    申请日:2019-04-09

    Abstract: 本发明公开了一种煤与瓦斯突出模拟试验试件箱,箱体配备有垂直穿过箱体侧壁的水平活塞压头,箱盖配备有垂直穿过箱盖的竖直活塞压头,水平活塞压头、竖直活塞压头的内侧端均安装有压板,水平活塞压头、竖直活塞压头能传递静载、动载、动静组合加载三种加载形式;箱体底部下方内置气体充填管路,并通过铺设在箱体底部的泡沫金属层向箱体内均匀充气,箱体的侧壁上还开设有突出口和传感器接线孔,突出口外安装有泄压装置,传感器接线孔内安装有传感器转换接头,泄压装置、传感器转换接头与水平活塞压头位于箱体的不同侧壁上。能实现煤岩体多种应力波的加载,能均匀稳定地向箱体内充气,从而更加真实地模拟二维动静组合加载诱导煤与瓦斯突出试验。

    试件箱用插针式导线接头

    公开(公告)号:CN109861144B

    公开(公告)日:2020-07-10

    申请号:CN201910282798.6

    申请日:2019-04-09

    Applicant: 重庆大学

    Abstract: 本发明公开了一种试件箱用插针式导线接头,包括与试件箱的“T”形传感器接线孔匹配,并能由内向外插入“T”形传感器接线孔内的“T”形圆台主体;“T”形圆台主体的小圆台上套装有垫片和密封圈;“T”形圆台主体的中部开设有管孔,每个管孔内插装有绝缘引线管,绝缘引线管与管孔采用粘胶固定且绝缘引线管的两端均延伸到管孔外,每根绝缘引线管内插装有导线,导线与绝缘引线管采用粘胶固定且导线的两端均延伸到绝缘引线管外,导线的内侧端用于与试件箱内的传感器的连接线相连,导线的外侧端用于与试件箱外的数据采集装置的连接线相连。既能为试件箱内部的传感器与试件箱外的数据采集系统提供可靠连接,又能保证试验过程中试件箱的气密性。

    煤层液态CO2相变定向射孔致裂优势方向判断方法

    公开(公告)号:CN108710762A

    公开(公告)日:2018-10-26

    申请号:CN201810495215.3

    申请日:2018-05-22

    Applicant: 重庆大学

    CPC classification number: G06F17/5009 E21B43/164 E21B43/26 G06F2217/78

    Abstract: 本发明公开了一种煤层液态CO2相变定向射孔致裂优势方向判断方法,包括以下步骤:(一)推算出孔壁破裂压力P与钻孔方位角α、倾角β和射孔角θ之间的理论对应关系;(二)应用地三维地应力参数测试;(三)岩石泊松比及孔壁抗拉强度参数测试;(四)计算不同钻孔方位角、倾角、射孔角条件下孔壁破裂压力值;(五)不同钻孔方位角、倾角条件下最小孔壁破裂压力确定;(六)绘制不同钻孔方位角、倾角条件下最小孔壁破裂压力分布云图及关系曲线图;(七)分析确定液态CO2相变定向射孔致裂优势方向。本发明可以为液态CO2相变致裂增透技术应用过程中优化钻孔布置方式提供理论支持,有效增加煤层液态CO2相变定向射孔致裂影响半径,减少钻孔工程量,提高施工效率。

    基于燃烧起爆致裂的瓦斯抽采工艺

    公开(公告)号:CN110439523B

    公开(公告)日:2021-03-02

    申请号:CN201910766003.9

    申请日:2019-08-19

    Applicant: 重庆大学

    Abstract: 本发明公开了一种基于燃烧起爆致裂的瓦斯抽采工艺,共包括五个步骤;在二氧化碳致裂器的尾端增设注入孔,将该注入孔与大流量中低压注入机构相连,大流量中低压注入机构与气源系统相连,并关闭矿用高压软管上的截止阀;通过钻机将二氧化碳致裂器推入钻孔内并将钻孔密封;通过起爆控制装置使二氧化碳致裂器燃烧膨胀致裂;打开矿用高压软管上的截止阀,通过气源系统、大流量中低压注入机构向二氧化碳致裂器内注入压力为7—10MPa的二氧化碳气体,将煤层中的瓦斯气体驱替出来,与此同时,通过另外设置的瓦斯气体抽采孔进行瓦斯气体抽采。采用现有的燃烧起爆的二氧化碳致裂器致裂,再借用二氧化碳致裂器进行瓦斯气体的驱替,瓦斯抽采效率高。

    含断层煤系岩层煤与瓦斯突出模拟试验方法

    公开(公告)号:CN109991391B

    公开(公告)日:2020-07-10

    申请号:CN201910281874.1

    申请日:2019-04-09

    Applicant: 重庆大学

    Abstract: 本发明公开了一种含断层煤系岩层煤与瓦斯突出模拟试验方法:(1)试验相似材料的制备;(2)含断层煤系岩层相似模型制备;(3)试件箱的安装;(4)将压头与试件箱接触,检查传感器连线是否正常,准备进行试验;(5)进行二维动静组合加载相似模拟试验并采集数据。利用二维组合应力诱导突出模拟试验装置,先进行静载加载,再进行动荷载加载及数据采集。能实现煤岩体多种应力波的加载,相比传统的落锤与霍普金森杆两种动荷载施加方式,施加冲击载荷试验方法更加灵活,应力条件更加多样,结合含断层煤系岩层相似模型制备,以更好地模拟复杂应力条件下的含断层煤系岩层体力学特性。

    基于燃烧起爆致裂的瓦斯抽采工艺

    公开(公告)号:CN110439523A

    公开(公告)日:2019-11-12

    申请号:CN201910766003.9

    申请日:2019-08-19

    Applicant: 重庆大学

    Abstract: 本发明公开了一种基于燃烧起爆致裂的瓦斯抽采工艺,共包括五个步骤;在二氧化碳致裂器的尾端增设注入孔,将该注入孔与大流量中低压注入机构相连,大流量中低压注入机构与气源系统相连,并关闭矿用高压软管上的截止阀;通过钻机将二氧化碳致裂器推入钻孔内并将钻孔密封;通过起爆控制装置使二氧化碳致裂器燃烧膨胀致裂;打开矿用高压软管上的截止阀,通过气源系统、大流量中低压注入机构向二氧化碳致裂器内注入压力为7—10MPa的二氧化碳气体,将煤层中的瓦斯气体驱替出来,与此同时,通过另外设置的瓦斯气体抽采孔进行瓦斯气体抽采。采用现有的燃烧起爆的二氧化碳致裂器致裂,再借用二氧化碳致裂器进行瓦斯气体的驱替,瓦斯抽采效率高。

    试件箱用插针式导线接头

    公开(公告)号:CN109861144A

    公开(公告)日:2019-06-07

    申请号:CN201910282798.6

    申请日:2019-04-09

    Applicant: 重庆大学

    Abstract: 本发明公开了一种试件箱用插针式导线接头,包括与试件箱的“T”形传感器接线孔匹配,并能由内向外插入“T”形传感器接线孔内的“T”形圆台主体;“T”形圆台主体的小圆台上套装有垫片和密封圈;“T”形圆台主体的中部开设有管孔,每个管孔内插装有绝缘引线管,绝缘引线管与管孔采用粘胶固定且绝缘引线管的两端均延伸到管孔外,每根绝缘引线管内插装有导线,导线与绝缘引线管采用粘胶固定且导线的两端均延伸到绝缘引线管外,导线的内侧端用于与试件箱内的传感器的连接线相连,导线的外侧端用于与试件箱外的数据采集装置的连接线相连。既能为试件箱内部的传感器与试件箱外的数据采集系统提供可靠连接,又能保证试验过程中试件箱的气密性。

    煤层液态CO2相变定向射孔致裂优势方向判断方法

    公开(公告)号:CN108710762B

    公开(公告)日:2022-04-05

    申请号:CN201810495215.3

    申请日:2018-05-22

    Applicant: 重庆大学

    Abstract: 本发明公开了一种煤层液态CO2相变定向射孔致裂优势方向判断方法,包括以下步骤:(一)推算出孔壁破裂压力P与钻孔方位角α、倾角β和射孔角θ之间的理论对应关系;(二)应用地三维地应力参数测试;(三)岩石泊松比及孔壁抗拉强度参数测试;(四)计算不同钻孔方位角、倾角、射孔角条件下孔壁破裂压力值;(五)不同钻孔方位角、倾角条件下最小孔壁破裂压力确定;(六)绘制不同钻孔方位角、倾角条件下最小孔壁破裂压力分布云图及关系曲线图;(七)分析确定液态CO2相变定向射孔致裂优势方向。本发明可以为液态CO2相变致裂增透技术应用过程中优化钻孔布置方式提供理论支持,有效增加煤层液态CO2相变定向射孔致裂影响半径,减少钻孔工程量,提高施工效率。

    二维组合应力诱导突出模拟试验装置

    公开(公告)号:CN109900543B

    公开(公告)日:2021-06-29

    申请号:CN201910282365.0

    申请日:2019-04-09

    Applicant: 重庆大学

    Abstract: 本发明公开了一种二维组合应力诱导突出模拟试验装置,包括反力框架和试件箱,反力框架能在减速电机的驱动下绕自身的安装轴线翻转90°,上横梁上安装有压头向下的伺服液压油缸,左立柱上安装有压头向右的伺服液压油缸,右立柱、下横梁上分别安装有支撑块,伺服液压油缸和支撑块共同将反力框架内的试件箱夹持住;每个压头配备有一个穿过试件箱的活塞,用于与试件箱内的压板相连;试件箱包括箱体和箱盖,箱体底部下方内置气体充填管路,并通过铺设在箱体底部的泡沫金属层向箱体内均匀充气。能实现煤岩体多种应力波的加载,方便较大尺寸的试件安装,能均匀稳定地向箱体内充气,从而更加真实地模拟二维动静组合加载诱导煤与瓦斯突出试验。

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