一种恒阻锚杆托盘
    11.
    发明公开

    公开(公告)号:CN104373146A

    公开(公告)日:2015-02-25

    申请号:CN201410702392.6

    申请日:2014-11-29

    CPC classification number: E21D21/0026

    Abstract: 本发明公开了一种恒阻锚杆托盘,包括壳体、活塞体以及护帮圆盘,所述护帮圆盘套装在壳体上并焊接固定,所述活塞体紧贴壳体内壁安装并与壳体形成一个封闭的空腔,所述空腔一侧位于壳体外壁上安装有限压单向阀,所述活塞体的中部开有中轴孔,锚杆的一端穿过活塞体的中轴孔固定于巷道壁上,另一端紧贴套在锚杆上的锚杆螺母。本恒阻锚杆托盘采用液压装置,通过往活塞体与壳体形成的空腔内注入乳化油,以更好地吸收并释放巷道围岩大变形所产生的弹性能,从而保证锚杆托盘不被坏,使之能够继续为锚杆提供恒定的托锚力,使锚杆在围岩大变形条件下仍然具有良好的支护作用。

    一种膨胀岩巷道底板治理方法

    公开(公告)号:CN103291328A

    公开(公告)日:2013-09-11

    申请号:CN201310266668.6

    申请日:2013-06-29

    Abstract: 本发明公开了一种膨胀岩巷道底板治理方法,其步骤是:巷道掘进后在巷道底板依次铺设钢丝网、钢筋梯子梁,支底板角锚杆,托板压紧钢筋梯子梁,钢筋梯子梁压紧钢丝网;然后在钢筋梯子梁上方铺砂卵石层,砂卵石层上方浇筑钢丝网混凝土层,浇筑时,钢丝网混凝土层中预埋短注浆管,注浆管底部进入砂卵石层;最后在钢丝网混凝土层上方支帮部角锚杆,以此实现对膨胀岩巷道底板的治理。本发明对底板膨胀岩提供一定的压应力,消除了巷道膨胀岩底板治理期间的膨胀变形量,并避免了钢丝网混凝土层的顶裂。

    一种锚杆预紧力无损动力检测装置及其检测方法

    公开(公告)号:CN103104272A

    公开(公告)日:2013-05-15

    申请号:CN201310041493.9

    申请日:2013-02-01

    Inventor: 李青锋 朱川曲

    Abstract: 本发明公开了一种锚杆预紧力无损动力检测装置及其检测方法。所述锚杆预紧力无损动力测装置由锚杆连接杆、加速度传感器、承压筒、连接杆紧固螺母、扭矩扳手、激振撞杆、信号传输线、信号采集分析仪组成,其中锚杆连接杆螺纹固接在锚杆的外露端,加速度传感器固接在锚杆连接杆上,锚杆连接杆上套装承压筒。本发明利用由加速度传感器构成的检测装置进行信号采集,然后通过计算,可获得相应锚杆的预紧力检测、锚杆锚固长度的检测和锚杆工作载荷的监测。本发明解决了现有问题中采用扭矩扳手测定锚杆预紧力的准确性不高,只能相对评价一批锚杆预紧力的大小,不能真实检测锚杆的预紧力的问题。

    锚杆拉拔力无损动力检测装置和方法

    公开(公告)号:CN102279135A

    公开(公告)日:2011-12-14

    申请号:CN201110187038.0

    申请日:2011-07-06

    Inventor: 李青锋 李树清

    Abstract: 本发明公开了一种锚杆拉拔力无损动力检测装置和方法,它包括锚杆,锚杆经锚固体固定在围岩上的锚杆孔内,锚杆外露端设有托板,托板经锁紧螺母固定在围岩上,锚杆的外露端设有连接套,速度传感器设置在连接套内,速度传感器经信号传输线连接信号采集分析仪;所述连接套的端部设有滑杆固接套,滑杆固接套连接滑杆,滑杆的尾部设有撞击座,滑杆上套装穿心锤。经瞬态定值激振中的穿心锤与滑杆的尾部的撞击座弹性撞击,由速度传感器进行信号采集,并将信号输入信号采集分析仪换算成锚杆拉拔力。本发明克服了现有技术不能在井下直观读取拉拔力数据的缺陷。本发明适用于矿山和隧道的锚杆拉拔力检测、数据计算和数据显示。

    一种混合胶结体条件下的假顶构筑方法

    公开(公告)号:CN119244237A

    公开(公告)日:2025-01-03

    申请号:CN202411297354.7

    申请日:2024-09-18

    Abstract: 本发明提供了一种混合胶结体条件下的假顶构筑方法,涉及采矿以及假顶构筑技术领域,其适用于极破碎极厚大矿体,采用先构筑出注浆层和N层假顶后构筑全部假顶的工艺。该方法在保证安全的前提下,不仅能够实现极破碎极厚大矿体的假顶形成工艺,同时为下向采矿法提供可采基础,从而实现减少贫化损失,提高矿山的经济效益的目的。并且,该方法不仅可以实现极厚大矿体上下盘的贯穿工作,同时还可以避免长距离跟管钻进及超前管棚等带来的弊端;对于诸多因前期无序开采带来导致矿岩破碎或混合胶结体或不良充填体的条件矿山来讲具有较广泛的实用性。

    一种用于煤矿巷道围岩的支护装置

    公开(公告)号:CN116557008A

    公开(公告)日:2023-08-08

    申请号:CN202310535513.1

    申请日:2023-05-12

    Abstract: 本发明提供一种用于煤矿巷道围岩的支护装置,包括:支撑体;承力板组件,包括沿第一支撑板和第二支撑板,第一支撑板和支撑体之间设置有第一缓冲单元,第一支撑板和第二支撑板之间设置有第二缓冲单元,第一缓冲单元用于对第一支撑板和支撑体提供沿巷道高度方向的缓冲力,第二缓冲单元用于向第一支撑板和第二支撑板提供沿垂直于巷道高度方向的平面的缓冲力,通过这种设置方式,第一缓冲单元和第二缓冲单元能够对煤矿的开采过程中会产生微小振动冲击波进行缓冲过滤,从而能够降低刚性的支撑体和第一支撑板、第二支撑板收到结构损伤的概率,提高支护的安全性。

    微震与电磁辐射同步监测的巷道围岩稳定性智能预测方法

    公开(公告)号:CN112731525B

    公开(公告)日:2022-04-29

    申请号:CN202011582757.8

    申请日:2020-12-28

    Abstract: 本发明提供微震与电磁辐射同步监测的巷道围岩稳定性智能预测方法,包括以下步骤:在巷道围岩中布置微震传感器组和电磁辐射传感器;对微震信号到时进行定位分析,确定由远场微震诱发的近场声发射位置,并标记同源的微震信号与电磁辐射信号;提取电磁辐射阶跃信号特征;绘制围岩破裂位置与时间的关系图、围岩破裂位置与能量的关系图、围岩破裂位置与背景振荡正弦信号幅值的关系图、围岩破裂位置与背景振荡正弦信号频率的关系图;以微震信号与电磁辐射信号的特征统计值为输入单元,输入到BP人工神经网络模型,智能预测电磁辐射信号极集中区、集中区和松散区的围岩稳定性类别。本申请既能获知煤岩体破裂局部区域,又能对巷道围岩稳定性进行判断。

    一种急倾斜煤层综采机械化一体装置及其综采方法

    公开(公告)号:CN113216970A

    公开(公告)日:2021-08-06

    申请号:CN202110646632.5

    申请日:2021-06-10

    Abstract: 本发明提供一种急倾斜煤层综采机械化一体装置及其综采方法,一体装置包括掩护支架和采煤机,多个掩护支架垂直于采煤工作面、且沿采煤工作面的延伸方向相互紧贴布置以形成俯采工作面,各掩护支架上靠近采煤工作面处的相对内壁上对称设置有平行于采煤工作面、且可沿采煤工作面的推进方向移动的短轨,依次相邻的多个短轨在掩护支架相互紧贴、且处于同一采煤工作面时可相互对接以形成相连通的长轨;采煤机包括机体和通过摇臂与机体连接的带螺旋滚筒;机体两侧对称设置有至少两组通过转轴连接的行走轮,行走轮设置在长轨上。综采方法采用了上述一体装置。本发明通过该一体装置无需使用刮板输送机,可实现对煤层的快速无死角开采。

    基于断层采动活化监测的浅表岩溶塌陷防治方法

    公开(公告)号:CN109915189A

    公开(公告)日:2019-06-21

    申请号:CN201910280084.1

    申请日:2019-04-09

    Inventor: 李青锋 彭跃金

    Abstract: 本发明公开了一种基于断层采动活化监测的浅表岩溶塌陷防治方法,包括如下步骤:1)确定工作面区段煤柱及断层保护煤柱的宽度,在断层保护煤柱中掘进一条监测与治理巷;2)在监测与治理巷靠近断层一侧布置锚索,使监测与治理巷、锚索以及断层形成一个抗滑移支护整体;3)在锚索端部安装力敏传感器,将力敏传感器与数据采集仪连接使锚索的受力数据持续在数据采集仪中显示;4)在工作面推进过程中,当监测到锚索受力达到预警值时,停止采动,停采位置作为停采线;5)收尾并在收尾后充填监测与治理巷。本发明通过实时监测手段对断层滑移进行监测,判断断层的滑移对整个开采煤层的影响程度,能更加精确的确定整个回采的进程以及便于停采线的确定。

    一种锚固区围岩状态的监测装置及方法

    公开(公告)号:CN105911146A

    公开(公告)日:2016-08-31

    申请号:CN201610268089.9

    申请日:2016-04-27

    Inventor: 李青锋 唐湘隆

    Abstract: 本发明公开了一种锚固区围岩状态的监测装置及方法,它包括加速度传感器、弹性波检测与诊断仪、激振发生器、锚杆、托盘等。本发明利用弹性波检测与诊断仪测量不同时刻激振发生器产生的弹性波在锚固区围岩中的波速,再绘出波速与时间的关系曲线,根据波速与时间的关系曲线确定锚固区围岩的健康状态。本发明不仅成本低,实施简单、精确度高,还能做到实时检测。通过对岩体的监测,工作人员可以充分掌握巷道围岩的稳定性,有利于巷道的施工和维护。

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