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公开(公告)号:CN117588261A
公开(公告)日:2024-02-23
申请号:CN202311360381.X
申请日:2023-10-19
Applicant: 西安科技大学 , 陕西建新煤化有限责任公司
IPC: E21F17/18 , E21D20/00 , E21F17/00 , G06F30/20 , G06F119/14
Abstract: 本发明公开了一种煤矿巷道掘锚一体化工作面感知地应力集度方法,包括步骤:一、构建测量围岩地质力学信息装置;二、构建地应力集度感知模型;三、通过测量围岩地质力学信息装置上的钻杆钻头破碎煤岩;四、利用测量围岩地质力学信息装置采集围岩地质力学信息,送入地应力集度感知模型感知地应力集度。本发明以机载锚杆钻机作为实时原位测量围岩地应力集度的载体,加载传感组件,能够获取围岩地质力学信息,实现掘进工作面围岩地应力集度的实时、动态、原位测量,通过地应力集度感知模型感知地应力集度,可及时获取当前岩体状况,给及时动态支护巷道提供信息,节省大量人力物力,保证生产安全、高效进行。
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公开(公告)号:CN117929617A
公开(公告)日:2024-04-26
申请号:CN202410089243.0
申请日:2024-01-22
Applicant: 陕西建新煤化有限责任公司 , 西安科技大学
Abstract: 本发明公开了一种煤自然发火预测方法,包括如下步骤:S1、确定煤的自然发火期;S2、分析煤的自燃特征参数,包括煤的氧化特征参数、煤的自燃临界参数;S3、分析煤样的低温氧化规律,分析常温或环境温度下煤的氧化规律;S4、划分采空区自燃危险区域,即划分采空区在回采过程中形成的散热带、氧化带和窒息带。本发明通过引用煤层自燃发火预测模型,预测煤的自燃发火温度变化规律,通过实测回采过程中采空区遗煤氧浓度、氧化产物和遗煤温度分析其实际变化规律,最后引用了采空区温度场模型,结合实测数据进行采空区温度场模拟,模拟出采空区温度变化情况,为采空区煤层的发火自燃危险性预警提供了准确的预测方法。
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公开(公告)号:CN117588261B
公开(公告)日:2024-04-16
申请号:CN202311360381.X
申请日:2023-10-19
Applicant: 西安科技大学 , 陕西建新煤化有限责任公司
IPC: E21F17/18 , E21D20/00 , E21F17/00 , G06F30/20 , G06F119/14
Abstract: 本发明公开了一种煤矿巷道掘锚一体化工作面感知地应力集度方法,包括步骤:一、构建测量围岩地质力学信息装置;二、构建地应力集度感知模型;三、通过测量围岩地质力学信息装置上的钻杆钻头破碎煤岩;四、利用测量围岩地质力学信息装置采集围岩地质力学信息,送入地应力集度感知模型感知地应力集度。本发明以机载锚杆钻机作为实时原位测量围岩地应力集度的载体,加载传感组件,能够获取围岩地质力学信息,实现掘进工作面围岩地应力集度的实时、动态、原位测量,通过地应力集度感知模型感知地应力集度,可及时获取当前岩体状况,给及时动态支护巷道提供信息,节省大量人力物力,保证生产安全、高效进行。
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公开(公告)号:CN117569796B
公开(公告)日:2024-07-09
申请号:CN202410012830.X
申请日:2024-01-04
Applicant: 中煤科工集团沈阳研究院有限公司 , 陕西建新煤化有限责任公司
IPC: E21B47/06 , E21B21/00 , E21B33/122
Abstract: 一种矿井内瓦斯压力动态监测装置,属于煤矿开采技术领域,该装置包括外管、封堵机构、和挡圈机构,所述外管输入端和输出端均固定设置有封堵机构,外管中设置测压管、注浆管和注水管,其中测压管从外管内部穿过,外管侧壁上开注浆口和注水口,注浆管与注浆口连通,注水口与注水管连通,挡圈机构套在注浆口和注水口上。本发明中通过呈圆周设置的支杆,以及支杆中滑动设置的撑杆可有效将弹性密封垫贴紧在钻孔壁的各个部位,使得封堵机构不受钻孔壁的影响,将支杆设置两排,其可有效提高弹性密封垫的封堵面积,提高其密封效果,并在监测完毕后,利用注水管充入清洗水将黏液冲出,方便外管取出进行重复利用。
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公开(公告)号:CN117365642A
公开(公告)日:2024-01-09
申请号:CN202311423307.8
申请日:2023-10-30
Applicant: 陕西建新煤化有限责任公司 , 中国矿业大学
Abstract: 一种基于煤层瓦斯含量的煤层瓦斯抽采半径的测定方法,煤层原始瓦斯含量测定:施工抽采钻孔时,测定的煤层抽采前瓦斯含量记为:W00,记录时间为t0时刻;抽采后残余瓦斯含量测定:经过t时间的抽采后,在距钻孔的中心距离为r0和r1处布置瓦斯含量测定径向钻孔W0j、W1j;抽采后残余瓦斯含量分布模型确定,测定tj时刻的煤层抽采后残余瓦斯含量记为:基于测定的抽采:后残余煤层瓦斯含量参数,确定抽采后煤层残余瓦斯含量的分布模型;抽采半径计算:根据实际抽采率的要求,由残余瓦斯含量的分布模型计算出t时刻的抽采半径。本发明能够解决在煤层瓦斯抽采半径测定过程中,工序复杂,人工读数不准确,计算模型不精确的问题,提高煤层瓦斯抽采半径测定的准确性。
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公开(公告)号:CN117588166A
公开(公告)日:2024-02-23
申请号:CN202410012833.3
申请日:2024-01-04
Applicant: 中煤科工集团沈阳研究院有限公司 , 陕西建新煤化有限责任公司
Abstract: 一种煤矿增透预抽装置,属于煤矿增透技术领域,该装置包括钻杆、变径扩孔组件、钻头和液压驱动机构,所述钻杆上固定设置有多个偏转座,变径扩孔组件安装在钻杆中部,偏转座转动设置有偏转杆,偏转杆的另一端与变径扩孔组件左端转动连接,钻头固定设置在钻杆右侧的输出端,液压驱动机构固定设置在变径扩孔组件与钻头间的钻杆上,液压驱动机构外部连接清水泵,钻杆上滑动设置有用于控制所述偏转杆的推送机构。本发明通过机械扩孔技术来对煤层进行增透,使其不受煤层硬度的影响,并且可通过液压转换机构和清水泵,实现低压水排粉降尘,高压水支撑刀具扩孔造穴的工作状态。
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公开(公告)号:CN117569796A
公开(公告)日:2024-02-20
申请号:CN202410012830.X
申请日:2024-01-04
Applicant: 中煤科工集团沈阳研究院有限公司 , 陕西建新煤化有限责任公司
IPC: E21B47/06 , E21B21/00 , E21B33/122
Abstract: 一种矿井内瓦斯压力动态监测装置,属于煤矿开采技术领域,该装置包括外管、封堵机构、和挡圈机构,所述外管输入端和输出端均固定设置有封堵机构,外管中设置测压管、注浆管和注水管,其中测压管从外管内部穿过,外管侧壁上开注浆口和注水口,注浆管与注浆口连通,注水口与注水管连通,挡圈机构套在注浆口和注水口上。本发明中通过呈圆周设置的支杆,以及支杆中滑动设置的撑杆可有效将弹性密封垫贴紧在钻孔壁的各个部位,使得封堵机构不受钻孔壁的影响,将支杆设置两排,其可有效提高弹性密封垫的封堵面积,提高其密封效果,并在监测完毕后,利用注水管充入清洗水将黏液冲出,方便外管取出进行重复利用。
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公开(公告)号:CN118564186A
公开(公告)日:2024-08-30
申请号:CN202410699345.4
申请日:2024-05-31
Applicant: 中煤科工集团沈阳研究院有限公司 , 陕西建新煤化有限责任公司
Abstract: 本发明属于煤矿扩孔技术领域,具体是一种高强度改进型扩孔设备,该设备包括钻杆、钻头、驱动机构以及扩孔组件,所述钻头固定设置在钻杆的输出轴底部,所述驱动机构固定设置在钻杆的输出轴侧壁上,驱动机构下方设有固定在钻杆输出轴侧壁的驱动环,推环限位转动设置在驱动环外侧,驱动机构输出端连接推环,驱动机构驱动推环进行直线运动;推环的外侧设有扩孔组件,推环驱动扩孔组件伸展开进行扩孔和夯实作业,本发明在提高扩孔效果的同时可以对钻孔内壁进行扩张夯实,有效提高钻孔壁的硬度,防止坍孔现象发生。
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公开(公告)号:CN117588166B
公开(公告)日:2024-06-28
申请号:CN202410012833.3
申请日:2024-01-04
Applicant: 中煤科工集团沈阳研究院有限公司 , 陕西建新煤化有限责任公司
Abstract: 一种煤矿增透预抽装置,属于煤矿增透技术领域,该装置包括钻杆、变径扩孔组件、钻头和液压驱动机构,所述钻杆上固定设置有多个偏转座,变径扩孔组件安装在钻杆中部,偏转座转动设置有偏转杆,偏转杆的另一端与变径扩孔组件左端转动连接,钻头固定设置在钻杆右侧的输出端,液压驱动机构固定设置在变径扩孔组件与钻头间的钻杆上,液压驱动机构外部连接清水泵,钻杆上滑动设置有用于控制所述偏转杆的推送机构。本发明通过机械扩孔技术来对煤层进行增透,使其不受煤层硬度的影响,并且可通过液压转换机构和清水泵,实现低压水排粉降尘,高压水支撑刀具扩孔造穴的工作状态。
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公开(公告)号:CN118114590A
公开(公告)日:2024-05-31
申请号:CN202410242091.3
申请日:2024-03-04
Applicant: 陕西建新煤化有限责任公司 , 中国矿业大学
IPC: G06F30/28 , G01N7/14 , G01N15/02 , G06F30/27 , G06N3/0499 , G06N3/084 , G06F119/14
Abstract: 一种煤样瓦斯解吸曲线人工智能预测方法,将煤样瓦斯解吸曲线预测分为解吸曲线历史预测和解吸曲线超前预测,实验获取一定煤样粒径和吸附平衡压力下的瓦斯解吸数据,将瓦斯解吸数据划分为训练集和测试集并进行归一化处理;对于解吸曲线历史预测,选择两种人工智能机器学习模型,将瓦斯解吸训练集数据作为模型输入,然后将两种单项模型对测试集数据的输出结果进行加权组合,得到对解吸曲线历史预测的最终结果;对于解吸曲线超前预测,仅使用一种人工智能机器学习模型,将训练集数据作为模型输入,输出对解吸曲线超前预测的最终结果。本发明能够通过较少的瓦斯解吸数据预测期望时间段内的瓦斯解吸曲线,能够提高瓦斯解吸预测的精准度。
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