煤矿台阶状塌陷的修复方法

    公开(公告)号:CN107461196B

    公开(公告)日:2019-11-15

    申请号:CN201610391376.9

    申请日:2016-06-03

    Abstract: 本发明公开了一种煤矿台阶状塌陷的修复方法,包括对台阶状塌陷的根部裂缝进行扩口,然后对扩口进行回填和注浆;对台阶状塌陷内的地裂缝进行填充;对台阶状塌陷的塌陷平台和台阶界限进行地形修整以及坡度修整,从而将塌陷平台和台阶界限调整至地形坡度≤25°的台阶;在经修整处理的位置处进行堆填处理,在相邻的塌陷平台之间形成堆填坡;自台阶状塌陷两台阶界限内最高处向低处重覆表土并喷水。本发明对台阶状塌陷根部裂缝扩口、回填、注浆:对台阶状塌陷平台边缘的台阶界限处根部裂缝进行扩口处理,保证裂缝真实暴露并有利于开展回填及注浆施工,确保密实回填及充分注浆。

    地下跌水的跌水量、跌水宽度、坎上水层厚度的计算方法

    公开(公告)号:CN109724570A

    公开(公告)日:2019-05-07

    申请号:CN201811450752.2

    申请日:2018-11-30

    Abstract: 本发明属于陡坎跌水领域,具体涉及地下跌水的跌水量、跌水宽度、坎上水层厚度的计算方法。步骤1:在上游区打孔,记陡坎处为x轴的坐标原点,获得上游区打孔处距坐标原点的距离L;步骤2:测量上游区打孔处距坐标原点L处的含水层厚度hl、水平渗流的水力传导系数k、陡坎处水平渗流的水力传导系数kr和垂直渗流的水力传导系数kd;步骤3:根据步骤1和步骤2得到的L、hl、k、kr和kd的值通过式1计算地下跌水的跌水量q、跌水宽度R和坎上水层厚度h0。本发明客观模拟地下水渗流场的跌水现象,为地下水模拟与地下水评价提供数学模型,提高地下水计算与评价精度,可广泛应用于地下水资源评价与保护、地下水环境影响评价与污染防控、地下工程的水害评价与防治等领域。

    地下水流量的计算方法
    173.
    发明授权

    公开(公告)号:CN105160088B

    公开(公告)日:2018-08-03

    申请号:CN201510531865.5

    申请日:2015-08-26

    Inventor: 武强 赵颖旺 徐华

    Abstract: 本发明公开了一种地下水流量的计算方法,包括:1)利用三角形连续Galerkin有限单元法求解地下水流数值模型,形成原始三角形单元网格并获得地下水的水头场数据;2)将所述原始三角形单元网格进行细化,从而构造局部均衡域;3)计算所述局部均衡域的相关流量值。本发明在连续Galerkin有限单元法计算的地下水水头场的基础上,提出了能够保证两种均衡域质量守恒的流量计算方法,从而能够提高基于三角形连续Galerkin有限单元法的地下水流速场及其相关计算的精度。

    一种煤矿突透水灾害应急疏散模拟方法

    公开(公告)号:CN106910139A

    公开(公告)日:2017-06-30

    申请号:CN201710098419.9

    申请日:2017-02-22

    CPC classification number: Y02A10/46 G06Q50/02 G06T17/00

    Abstract: 本发明公开了一种煤矿突透水灾害应急疏散模拟方法,根据煤矿突透水灾害应急疏散模拟需求,基于物联网的数据采集与识别,构建矿区地质环境与井下场景,通过突透水点及其相关信息获取、巷道水流模拟、人员逃生行为模拟、以及智能动态路径搜索,实现应急疏散模拟。在VR仿真环境中通过构建地质体、巷道、部分设备,刻画人员疏散、突透水灾害、地层塌陷动态现象,以便观察周围的灾害环境,实施正确的逃生方案;构建安全信息平台,针对应急疏散决策和疏散演练,进行评价与预警。采用先进的前沿技术方法,与煤矿实际情况相结合,为矿井灾害的防治、人员培训、应急救援辅助决策提供技术支撑平台。

    煤矿沉陷盆地伴生地裂缝的修复方法

    公开(公告)号:CN106640083A

    公开(公告)日:2017-05-10

    申请号:CN201510717811.8

    申请日:2015-10-29

    Abstract: 本发明公开了一种煤矿沉陷盆地伴生地裂缝的修复方法,包括:1)对煤矿沉陷盆地伴生地裂缝进行分类;2)根据煤矿沉陷盆地伴生地裂缝的类型以及修复难易程度,确定地裂缝的修复顺序;3)对煤矿沉陷盆地伴生地裂缝缝口进行扩口,使地裂缝和扩口在空间立面形成漏斗状;4)根据不同的地裂缝类型,对扩口后的地裂缝进行修复;5)在地裂缝的扩口处重覆表土。本发明有效修复煤矿沉陷盆地伴生地裂缝问题,有效改善煤矿生态环境;体现了对表土层充分保护与利用,极大可能的修复原有矿山地质环境。

    突水系数小于0.06MPa/m区底板突水评价三图法

    公开(公告)号:CN102799955B

    公开(公告)日:2016-05-25

    申请号:CN201210282108.5

    申请日:2012-08-09

    Abstract: 突水系数小于0.06MPa/m区底板突水评价三图法,包括以下步骤:1.主采煤层开采的带压区范围的圈定;2.确定导水通道立体空间位置,建立其空间位置分布图;3.基于不同勘探信息源资料,研发煤层底板充水含水层富水性分区图;4.基于GIS复合功能,叠加分析影响主采煤层安全开采的底板突水的诸因素,建立主采煤层底板突水危险性预测分区图,对主采煤层开采过程中底板突水危险状况做出预测评价。突破了《煤矿防治水规定》的突水系数值小于0.06 MPa/m的煤层底板带压区开采是安全的传统观念,对我国的煤炭工业的发展有着重要的意义。

    煤层底板煤系隔水层防突性能的定量预测方法

    公开(公告)号:CN103926633B

    公开(公告)日:2016-04-13

    申请号:CN201310014985.9

    申请日:2013-01-16

    Inventor: 武强

    Abstract: 本发明包括以下步骤:(1)确定煤层底板煤系隔水层防突性能的主控因素;(2)建立上述的各主控因素专题图;(3)采用现代线性或非线性数学方法,通过模型的反演识别或学习训练,确定出各主控因素对煤层底板煤系隔水层防突性能控制的“权重”比例;(4)应用GIS与数据融合技术,建立煤层底板煤系隔水层防突性能的评价模型,计算防突性能指数;(5)根据评价区各单元计算的防突性能指数的自然断点法分析,合理确定防突性能分区阈值;(6)对煤层底板煤系隔水层防突性能做出科学的区划和预测预报评价。克服了前人未能对煤层底板突水起到关键控制作用的在地质构造影响下、煤层底板煤系隔水层的防突性能做出定量的评价和预测的缺陷。

    地下水流量的计算方法
    178.
    发明公开

    公开(公告)号:CN105160088A

    公开(公告)日:2015-12-16

    申请号:CN201510531865.5

    申请日:2015-08-26

    Inventor: 武强 赵颖旺 徐华

    Abstract: 本发明公开了一种地下水流量的计算方法,包括:1)利用三角形连续Galerkin有限单元法求解地下水流数值模型,形成原始三角形单元网格并获得地下水的水头场数据;2)将所述原始三角形单元网格进行细化,从而构造局部均衡域;3)计算所述局部均衡域的相关流量值。本发明在连续Galerkin有限单元法计算的地下水水头场的基础上,提出了能够保证两种均衡域质量守恒的流量计算方法,从而能够提高基于三角形连续Galerkin有限单元法的地下水流速场及其相关计算的精度。

    巷道掘进钻孔激发极化超前探水预报方法、装置及探头

    公开(公告)号:CN102768369B

    公开(公告)日:2015-06-03

    申请号:CN201210182857.0

    申请日:2012-06-05

    CPC classification number: Y02A90/342

    Abstract: 本发明公开一种巷道掘进钻孔激发极化超前探水预报方法、装置及探头,探头置于钻孔,将供电负电极B安装在钻孔外的巷道中,供电负电极B与现场主机由供电电缆连接;探头上有供电正电极A、测量电极M、测量电极N安装在钻孔内,探头上的有供电正电极A、测量电极M、测量电极N通过供电电缆及信号电缆与现场主机连接,供电正电极A与钻孔外的供电负电极B构成供电电极;现场主机通过探头上的测量电极M、测量电极N测量电场变化信号,输入到主机计算探测目标体的视电阻率和视极化率;推进探头,在每一测点重复上述步骤,测定各点的视电阻率和视极化率,生成视电阻率剖面图和视极化率剖面图;计算视电阻率和视极化率的变化率,判定以钻孔轴线为中心圆柱空间内地质构造。

    煤矿突水模型试验用双向变截面水压承载循环试验系统

    公开(公告)号:CN103674597B

    公开(公告)日:2015-01-07

    申请号:CN201310696435.X

    申请日:2013-12-18

    CPC classification number: G01M10/00

    Abstract: 一种用于煤矿突水模型试验的双向变截面水压承载循环试验系统,包括水压加载部分和水压承载部分。水压加载部分由现有技术的供水箱、加载水泵、水压计、控水阀与进水、排水管等组成,控制加载水压的大小、实现水压循环加载;水压承载部分,由变截面水压承载组件和变水位水压承载组件组成,设置在一密闭的主框架内形成。变截面水压承载组件,由变截面储水箱、变截面挡水板及变截面透水板组成。变水位水压承载组件,由变水位储水箱、变水位挡水板及变水位透水板组成。根据试验要求,设计分体的变截面挡水板位置以及确定变水位挡水板遮挡位置,实现双向变截面水压承载循环。

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