-
公开(公告)号:CN114961808B
公开(公告)日:2024-12-31
申请号:CN202210642219.6
申请日:2022-06-08
Applicant: 中国中煤能源股份有限公司 , 辽宁大学 , 北方工业大学
Abstract: 本发明的一种侧向柔性支护门式支架装置,其上的侧向防护结构由柔性连接件、挡板和锚杆组成,可对巷道支架收到冲击地压带来的水平冲击时有较好的防护作用;水平冲击首先由挡板第一次缓冲作用,同时防止冲击地压带来的岩石等进行阻挡,防止岩石从水平方向直接冲向液压缸导致液压缸受损;之后锚杆将挡板所受到的水平冲击传递给柔性连接件,而柔性连接件对水平冲击进行第二次缓冲同时将水平冲击荷载转化为竖向冲击荷载,而竖向冲击荷载被液压缸抵消掉。
-
公开(公告)号:CN117571469A
公开(公告)日:2024-02-20
申请号:CN202311587111.2
申请日:2023-11-24
Applicant: 辽宁大学
Abstract: 一种煤矿冲击地压煤层钻孔应力监测预警指标临界值的确定方法:1)测试待预警巷道围岩中煤体力学参数;2)计算待预警巷道冲击地压发生的近场临界应力Pmcr;3)计算待预警巷道近场实际应力P0;4)根据冲击地压发生的近场临界应力和实际应力,计算待预警巷道冲击地压发生的煤体临界采动应力σcr′;5)根据冲击地压发生的煤体临界采动应力和钻孔应力计初始安装应力,计算冲击地压煤层钻孔应力监测预警指标临界值σcr。本发明解决了当前缺少冲击地压灾害煤层钻孔应力监测预警指标临界值的理论计算方法问题,为煤矿冲击地压灾害精准监测提供了理论指导。
-
公开(公告)号:CN115545272A
公开(公告)日:2022-12-30
申请号:CN202211011831.X
申请日:2022-08-23
Applicant: 辽宁大学 , 辽宁智震科技有限公司
Abstract: 冲击地压矿井微震频次和能量长短期智能预测预警方法,步骤为:1.导入微震事件频次和能量历史数据。2.对步骤1数据进行预处理。3.制作训练集和测试集。4.构建微震预测模型。5.输入训练集数据至预测模型训练。6.输入测试集数据至预测模型进行预测,记录评价指标结果值。7.使用网格搜索法确定模型超参数。8.选取评价指标最优的超参数组合至步骤4模型。9.输入历史微震频次和能量数据至模型实现短期预测。10.预测结果不断加入历史微震数据实现长期预测。11.根据预测值和临界指标对比实现预警。本发明通过上述步骤可以实现微震频次和能量长短期智能预测预警,具有智能预测预警的优点,解决了传统数学物理模型预测泛化性差和预测动态性差的问题,将有效提高冲击地压矿井微震频次和能量智能预测预警方法的准确率和时效性。
-
公开(公告)号:CN115146971A
公开(公告)日:2022-10-04
申请号:CN202210792315.9
申请日:2022-07-07
Applicant: 辽宁大学 , 辽宁智震科技有限公司
Abstract: 本发明涉及一种基于当量深度的冲击地压矿井判别及等级划分方法,属于煤矿开采冲击地压灾害预防领域,本发明提出以矿井开采深度作为基础指标,考虑煤层因素、地质构造因素、冲击倾向性因素、上覆岩层因素四类等地质因素得到矿井当量深度,通过比较矿井当量深度和冲击地压发生的临界深度判别是否为冲击地压矿井并划分等级,针对不同等级采取分级管理措施,进而达到冲击地压矿井分级管理的目标,本方法具有科学、简单、直观,可操作性强特点,可作为冲击地压矿井鉴定单位冲击地压矿井判别及等级划分方法,以及指导煤矿安全生产并作为煤矿安全生产监督、检查以及开展冲击地压防治的重要依据,对避免煤矿冲击地压事故保障煤矿安全生产具有重大意义。
-
公开(公告)号:CN114689437A
公开(公告)日:2022-07-01
申请号:CN202210411416.7
申请日:2022-04-19
Applicant: 辽宁大学
Abstract: 本发明涉及静动组合加载试验装置技术领域,一种环形向心静动组合加载试验装置,包括框架结构1和加载缸2,所述框架结构1为组合件结构,包括第一支撑12,在所述第一支撑12内部设有第二支撑13,所述第一支撑12与第二支撑13均为圆柱环结构,所述加载缸2嵌于第一支撑12与第二支撑13上;在所述第一支撑12与第二支撑13上表面设有上台面11,在所述第二支撑13的下侧设有待加载试件放置面14;在所述加载缸2一侧设有调节装置3,所述调节装置3包括驱动装置31;本发明具有如下有益效果,可以实现对试件进行环形向心对称和非对称加载试验,也可实现对不同大小冲击试件进行加载;加载承受范围更大;可实现一键同步调节,更大程度地保证了加载的对称性。
-
公开(公告)号:CN119641404A
公开(公告)日:2025-03-18
申请号:CN202411843452.6
申请日:2024-12-14
Applicant: 辽宁工程技术大学 , 辽宁大学 , 河南大有能源股份有限公司
Abstract: 本发明涉及巷道防冲技术领域,涉一种梯形六柱式防冲巷道液压支架,包括导向支撑柱与支架底梁、支架顶梁,并构成等腰梯形支护框架;导向支撑柱包括导向底座,导向底座上固定设有导向杆,导向杆的上方外侧设有导向套,导向套非端部侧面设有凸耳,在导向杆侧面设有液压立柱,液压立柱与导向底座和凸耳均柱窝连接,在导向套中设有吸能构件,吸能构件上方的上导向筒内设有压杆;优势在于,能适应巷道的等腰梯形断面,能够增加支架底梁与支架顶梁对巷道底板与顶板角度的适应性,支护过程中,液压立柱只承受轴向载荷,侧向载荷和顶梁或底梁扭转载荷主要由导向杆、导向套和导向支撑柱销轴承受,有效防止由于侧向或扭转载荷导致支架失稳或液压立柱损伤。
-
公开(公告)号:CN113638748B
公开(公告)日:2024-02-27
申请号:CN202111079506.2
申请日:2021-09-15
IPC: E21D11/14
Abstract: 本发明公开了一种高强恒阻吸能的巷道防冲O型棚及其连接卡缆,包括第一U型钢、第二U型钢和第一卡缆,所述第一卡缆包括第二卡套,所述第二卡套贴合设置在第一U型钢下方,在第一卡缆螺栓与第二U型钢之间设有第一卡套,在所述第一卡套的侧面设有第一助滑块,在所述第二卡套侧面设有第一凹槽,所述第一凹槽和第一助滑块配合使用,使得O型棚在径向方向产生塑性的变形过程中,第一卡套与第二卡套同步滑动,避免第一卡套与第二卡套错位滑动,从而避免了第一卡缆螺栓在O型棚径向方向产生塑性的变形过程中容易被破坏的现象,增强了O型棚的吸能变形位移,设置第一减阻板与第二减阻板,减小了U型钢之间的滑动摩擦力,使其滑动更顺畅,阻力更稳定。
-
公开(公告)号:CN117272676A
公开(公告)日:2023-12-22
申请号:CN202311345900.5
申请日:2023-10-16
Applicant: 辽宁大学
IPC: G06F30/20 , G06F17/13 , G06F111/10 , G06F119/14
Abstract: 本发明提供一种基于释能烈度的巷道冲击危险性评价方法,涉及矿山安全评价技术领域。该方法首先根据待评价巷道围岩的物理力学参数,计算单位长度待评价巷道发生冲击地压的临界弹性储能量密度和;并针对待评价巷道,建立采掘工作面的精细化数值计算模型,计算单位长度巷道围岩积蓄的能量密度和;最后通过计算比较待评价巷道的单位长度巷道围岩积蓄的能量密度和与单位长度待评价巷道发生冲击地压的临界弹性储能量密度和的接近程度,从能量角度确定待评价巷道的冲击危险程度及其范围。该方法从能量的角度,评价能量指标更具有针对性,评价结果能够真实反映工作面的实际能量积蓄状态,直接反映了冲击地压发生的能量本质,准确率更高。
-
公开(公告)号:CN117108353A
公开(公告)日:2023-11-24
申请号:CN202311064023.4
申请日:2023-08-21
Applicant: 辽宁大学
Abstract: 一种覆岩承压含水层疏水后煤层巷道冲击危险性评价方法:1)测试煤体单轴抗压强度σc和冲击能量指数KE;2)计算巷道支护应力ps;3)计算冲击地压发生的临界应力Pcr;4)确定临界应力指数KP的冲击危险等级分类标准;5)根据现场承压含水层疏水情况计算顶板疏水后富水区内外煤层巷道近似实际应力P;6)计算富水区内外煤层巷道的临界应力指数;7)将临界应力指数与分类标准进行对照,确定富水区内外煤层巷道冲击危险等级。本发明解决了现有评价方法缺乏从应力角度出发,将承压含水层疏水后围岩实际应力与冲击地压发生的临界应力的比值临界应力指数作为冲击危险性评价指标,实现了覆岩承压含水层疏水后富水区内外煤层巷道冲击危险性定量评价。
-
公开(公告)号:CN115573753A
公开(公告)日:2023-01-06
申请号:CN202211311397.7
申请日:2022-10-25
Applicant: 辽宁大学
IPC: E21D23/00 , E21D23/04 , G06F17/11 , G06F30/20 , G06F119/14
Abstract: 本发明涉及巷道支护技术领域,公开一种煤矿冲击地压巷道支架防冲参数确定方法及其系统。液压支架的选型方法包括:根据巷道的系统方程、巷道的围岩的位移、第一等效地应力与第二等效地应力及其各自下的破碎区对软化区的应力,分别确定第一等效地应力与第二等效地应力下的围岩‑支架互馈平衡曲线;根据平衡曲线,确定待选型的液压支架对围岩的支护强度与活柱所需的最小伸缩量;确定所述液压支架所需吸收的剩余冲能;进而确定与巷道相匹配的所述液压支架。本发明不仅可定量确定冲击地压巷道“围岩与支架”变形协调响应和互馈平衡关系,进而确定液压支架对围岩的支护强度;还可定量确定液压支架所需吸收的剩余冲能,由此可实现巷道防冲液压支架的参数化选型。
-
-
-
-
-
-
-
-
-