综采工作面支护形式优化方法
    1.
    发明公开

    公开(公告)号:CN115292914A

    公开(公告)日:2022-11-04

    申请号:CN202210871795.8

    申请日:2022-07-22

    IPC分类号: G06F30/20 G06F119/14

    摘要: 本发明提供了一种综采工作面支护形式优化方法,属于矿山支护技术领域。该方法包括:建立支护体系;划分若干现场试验段对每个试验段设置不同的支护参数单体支柱间排距和超前支架组数并测量支护参数单体支柱工作阻力和超前支架工作阻力;建立数值计算模型;将单体支柱方案和超前支架方案分别代入数值计算模型得出评价指标围岩应力提高率ηs、围岩表征变形量D、锚杆强度使用率ηb和锚索强度使用率ηc,根据评价指标选择单体支柱方案和超前支架方案代入现场试验中以优化方案。该方法可以有效优化支柱、支架的超前被动支护形式以及超前被动支护参数。

    超临界CO2岩石致裂试验系统
    3.
    发明公开

    公开(公告)号:CN117664760A

    公开(公告)日:2024-03-08

    申请号:CN202311682319.2

    申请日:2023-12-08

    IPC分类号: G01N3/307 G01N3/04 G01N33/24

    摘要: 本发明涉及一种超临界CO2岩石致裂试验系统,属于岩石致裂技术领域,包括试验台及放置于试验台上的岩石试样,致裂试验组件设置在试验台上,致裂试验组件包括装有超临界CO2的储能器,设置在试验台上,储能器释放冲击气体的一端插入岩石试样的内部,多个试样压板环绕设置在岩石试样的外侧,试样压板与岩石试样抵接,施压机构设置在试验台上,施压机构的输出端与试样压板连接,施压机构驱动试样压板对岩石试样施加载荷,本发明利用储能器使得超临界CO2相变产生的冲击气体,从岩石试样内部对其进行直接冲击致裂,同时施压机构驱动试样压板对岩石试样施加载荷,能够对超临界CO2相变致裂岩石进行精确模拟,提高超临界CO2岩石致裂动力学冲击指标测量的准确性。

    一种利用采煤裂隙黄土转移存储水资源的方法

    公开(公告)号:CN115929402A

    公开(公告)日:2023-04-07

    申请号:CN202211643608.7

    申请日:2022-12-20

    摘要: 本发明属于煤矿开采技术领域,具体涉及一种利用采煤裂隙黄土转移存储水资源的方法,本发明创新利用煤炭开采造成厚度较大的黄土水文特性的分段性,深部黄土段主要受采煤导水裂隙影响,黄土有抑制导水裂隙发展的作用,达到一定范围后会形成较好的裂隙微弱段;黄土中的采动裂隙可以采用微电阻率扫描成像测井探测到,在裂隙微弱段裂隙较容易改造,通过注浆可以改造出相对隔水层,造成上覆裂隙黄土雨季蓄水,能够持续弥合,增加了黄土持水性;改造成的孔隙裂隙二重介质有较好的大气降水入渗效果和持水性,为下伏地层的储水提供了良好的补给源;通过这种方式使得矿区实现可利用水资源的自给自足,减少珍贵地表水的获取,同时保护当地脆弱的生态环境。

    一种矿井水样获取装置
    7.
    实用新型

    公开(公告)号:CN219495806U

    公开(公告)日:2023-08-08

    申请号:CN202320869898.0

    申请日:2023-04-18

    IPC分类号: G01N1/14

    摘要: 本实用新型公开了一种矿井水样获取装置,包括支撑底座以及安装在支撑底座底部的万向轮,所述支撑底座的顶部两侧呈环形等距安装有四组支撑杆件,所述支撑杆件的顶部安装有支撑板,其中一组所述支撑板的侧面安装有伸缩移动机构,另一组所述支撑板的侧面安装有滑动机构,所述伸缩移动机构和滑动机构之间连接有连接板件,所述连接板件的内部通过安装定位机构对取样筒进行挤压固定;该矿井水样获取装置,可自动带动进行矿井水取样的取样筒进行伸缩移动,使其移动至矿井地下水内部,之后通过控制台可自动对矿井地下水进行取样抽取,提升了矿井地下水取样的效率,同时每次进行取样的量可人为的进行控制,避免取样过多的矿井地下水,造成浪费。

    一种矿井水净水装置
    9.
    实用新型

    公开(公告)号:CN219709312U

    公开(公告)日:2023-09-19

    申请号:CN202320721161.4

    申请日:2023-04-04

    摘要: 本实用新型公开了一种矿井水净水装置,包括净水箱体以及延伸至净水箱体顶部两侧的矿井水排水管,所述净水箱体的内顶部设置有隔板,所述隔板的底部设置有位于净水箱体内底部的降尘室,所述降尘室的内壁安装有液面传感器,所述矿井水排水管的底部设置有位于净水箱体内壁和隔板侧面之间的金属吸附机构;该矿井水净水装置,可对进行净水作业的矿井水内部金属杂质和碎石块等颗粒杂质进行吸附和筛分,使得该矿井水在进入活性炭净化层内部进行有害离子净化时,可有效提升其净化的效果和效率,同时可对降尘处理的净化水进行抽取,完成对净化完全矿井水的收集储存,并且在净水流程相对成本较低,更加符合对大量矿井水的净水处理。