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公开(公告)号:CN117803383A
公开(公告)日:2024-04-02
申请号:CN202311824508.9
申请日:2023-12-27
Applicant: 云南磷化集团有限公司 , 中国矿业大学
Abstract: 本发明公开了一种岩体应力测量传感器的安装方法,包括步骤:S1:施工监测钻孔并清孔;S2:组装应力传感器、导向管和封堵装置;S3:安装气动灌浆系统;S4:制备灌浆液并进行气动灌浆;S5:应力数据监测与采集;本发明通过应力传感器定向安装和气动高保压灌浆实现了应力传感器与钻孔围岩的精准充分耦合且应力传感器电缆线不受注浆活动影响,投入人员和设备少,安全高效经济且操作方便快捷,适用性较强。
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公开(公告)号:CN117780382A
公开(公告)日:2024-03-29
申请号:CN202311840699.8
申请日:2023-12-28
Applicant: 云南磷化集团有限公司 , 中国矿业大学
IPC: E21D11/00 , E21D11/10 , E21D21/00 , E21D20/00 , E21D20/02 , E21B7/00 , E21B47/002 , E21B47/06 , E21B49/00 , G01D21/02 , C04B28/00
Abstract: 本发明公开了一种巷(隧)道围岩柔性支护方法包括步骤:S1、测定巷(隧)道围岩地质力学参数;S2、初喷薄层柔性混凝土层;S3、铺设柔性塑料网;S4、安装充气锚杆;S5、复喷厚层柔性混凝土层;本发明支护方法能够适应深部高应力、高水压、大变形等复杂地质条件,在工作中能够利用复合柔性支护结构中的双层柔性混凝土层和柔性塑料网的塑性变形功能及充气锚杆的增阻阻尼特征实现让压抑制大变形和吸收高弹性储能。更为重要,继而可以充分控制巷道围岩的变形和破坏,并且能够防治冲击地压/岩爆等岩石动力灾害的发生。
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公开(公告)号:CN117684983A
公开(公告)日:2024-03-12
申请号:CN202311844020.2
申请日:2023-12-28
Applicant: 云南磷化集团有限公司 , 中国矿业大学
IPC: E21C41/22 , E21F13/00 , E21F15/00 , E21F15/04 , E21D11/05 , E21D11/15 , E21D11/20 , E21D15/44 , E21B7/04 , E21C37/12 , E21C37/14
Abstract: 本发明公开了一种缓倾斜薄及中厚矿体采场间柱回收方法,包括下列步骤:S1、确定回采单元与开采顺序;S2、采切工程布置;S3、回采单元超前卸压与预裂;S4、机械化连续回采、运输与支护;S5、在回采单元底部构筑充填挡墙后进行嗣后充填,采用袋装碎石填充回采单元和出矿巷道隅角,并扩刷出矿巷道通至下一相邻回采单元进行矿体超前预裂和卸压,为下一回采单元的回采进行准备;该方法所需设备简单,操作方便,安全高效经济,矿石损失贫化低,且开采过程中能够安全有效地控制采场围岩稳定性和岩石动力灾害的发生,具有广阔的应用前景。
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公开(公告)号:CN117492105A
公开(公告)日:2024-02-02
申请号:CN202311455539.1
申请日:2023-11-03
Applicant: 云南磷化集团有限公司 , 中国矿业大学
IPC: G01V9/00
Abstract: 本发明公开了一种区域岩体地应力的反演测量方法,包括步骤:S1、分析待测区域地质构造特征,根据构造延展方向确定地应力分量方向;S2、在两垂直交叉的毗邻巷道中布置地应力测站,测定巷道围岩松动圈厚度;S3、在测站巷道帮部围岩松动圈内钻凿水平和/或竖直的监测钻孔,测量巷道开挖应力分量;S4、根据两巷道断面形状和尺寸,采用复变函数反演解法由开挖应力分量反演计算远场应力分量;S5、按照加权比例法修正两测点远场应力分量即可得出该区域岩体的地应力大小和方向;本发明为区域岩体地应力的测量提供了新途径。该方法所需技术和装备极为简单,操作方便快捷,成本低廉,在矿业、水利、交通等岩石工程领域中具有广阔应用前景。
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公开(公告)号:CN117386405A
公开(公告)日:2024-01-12
申请号:CN202311394381.1
申请日:2023-10-25
Applicant: 中国矿业大学
Abstract: 本发明公开一种矿山固废基浆料吸附CO2喷浆加固巷道方法,属于CO2处置利用技术领域。综合考虑矿井水水侵蚀巷道、复杂采动应力影响等因素,确定巷道喷浆材料强度需求;通过矿山固废基喷浆材料配比试验确定喷浆材料最佳浆料配比及CO2注入时间和量;将矿井掘进矸石和洗选矸石经破碎研磨至所需粒径,与水泥、粉煤灰等加水搅拌并通入CO2,吸附CO2后制成喷浆浆料;喷浆浆料经管路输送到喷浆机并喷射到巷道表面,形成固化层加固巷道;通过喷浆监测结果评价喷矿山固废基浆料吸附CO2喷浆加固巷道效果。本发明应用在加固巷道过程中,矿山固废基喷浆材料中的氧化钙成分可以与CO2反应生成碳酸钙,从而提高矿山固废基喷浆材料强度,处理CO2的同时达到加固巷道的目的。
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公开(公告)号:CN117365634A
公开(公告)日:2024-01-09
申请号:CN202311558513.X
申请日:2023-11-21
Applicant: 中国矿业大学
Abstract: 本发明提出了一种煤基固废与电厂烟气协同逐巷充填处置方法。在长壁采煤法形成的两巷之间施工采注充联络巷,巷中布置充填管路与多孔气压膜式注气管路,分别运输煤基固废胶结充填材料和电厂烟气;充填联络巷过程中,电厂烟气滞后胶结充填材料充入联络巷;通过巷口空气质量监测、电厂烟气输送质量监测、临巷钻孔充填体成分监测调节电厂烟气注入速度;根据全负压短壁联采密实充填方法完成所有采充注联络巷采、充、注工序。本发明合理利用煤基固废富集碱性氧化物的化学特性,吸收、反应、固存电厂烟气中有害气体,实现煤基固废和电厂烟气的合理排放,推动了矿区资源开采与环境保护的协调发展。
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公开(公告)号:CN117236051A
公开(公告)日:2023-12-15
申请号:CN202311268715.0
申请日:2023-09-27
Applicant: 中国矿业大学
IPC: G06F30/20 , G06F111/10 , G06F119/02
Abstract: 本发明公开了一种胶结充填采空区中电厂烟气处置量计算方法,所述方法包括:获取充填采空区体积与埋深等地质数据,通过试验测定胶结充填体矿物成分、孔隙率、渗透率等物化特性;据此计算胶结充填体理论烟气固定能力;通过胶结充填体矿化封存烟气试验,得到不同注气压力下的烟气扩散范围,进而得到矿化封存烟气效率;根据试验数据建立胶结充填采空区封存烟气的数值模型,验证分析烟气运移与化学反应速率,根据模拟结果修正矿化封存烟气效率;建立充填材料封存电厂烟气的潜力公式,计算烟气处置量;根据充填处置电厂烟气的实测数据,校验充填封存电厂烟气的潜力公式。其计算原理简单,为充填开采处置电厂烟气的工艺提供了烟气注入量理论计算方法。
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公开(公告)号:CN117189231A
公开(公告)日:2023-12-08
申请号:CN202311183851.X
申请日:2023-09-13
Abstract: 本发明公开了一种基于矸石胶结高孔隙材料的高效充填开采方法,利用架后喷浆系统喷射快速粘凝材料同矸石形成矸石胶结高孔隙材料,实现充填材料自膨胀接顶的高效充填开采技术,解决大规模充填所需矸石材料不足以及充填效率低下的问题,包括高效充填开采工艺及充填堆体形态控制方法。高效充填开采工艺的落料工序、喷浆工序同步执行,移架工序滞后;充填堆体形态控制方法为根据充填堆体高度控制落料速度、喷浆速度、喷浆压力、喷浆角度、喷浆旋转速度,进而控制充填堆体形态。本发明能够控制工作面顶板岩层移动的同时突破充填开采效率和矸石材料不足问题,方法简便高效,工作过程安全。
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公开(公告)号:CN117189227A
公开(公告)日:2023-12-08
申请号:CN202311164318.9
申请日:2023-09-11
Abstract: 本发明涉及一种全矿井填充的多面并采高产高效开采方法,属于开采工艺技术领域。根据矿井的设计产能确定该矿井同时生产时的工作面数量;优化设计多层位多工作面间的采掘运系统,通过理论分析及数值模拟手段进行多面充填并采风险评估;根据充填需求确定充填装备、工艺、设计充填面参数;针对多煤层中布置多面并采工作面;验证并反馈调节多面充填并采生产及充填系统的关键参数及可行性。本发明提出单层采区多面并采和立体空间多面并采的高效开采技术和相应的高效充填技术及装备,突破充填开采影响煤炭生产效率的瓶颈,实现千万吨级以上产能的矿山高效充填开采。
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公开(公告)号:CN117150695A
公开(公告)日:2023-12-01
申请号:CN202311280708.2
申请日:2023-09-28
Applicant: 中国矿业大学
IPC: G06F30/18 , G06F30/28 , G06F113/08 , G06F113/14 , G06F119/14
Abstract: 本发明公开了一种矿山固废充填处置电厂烟气的管路设计方法,包括:根据采空区与地面燃煤电厂的位置、烟气注入量,确定管路输送距离与输送能力;根据电厂烟气性质测试实验,得出烟气平均密度、平均温度与扩散系数等性质参数,据此计算长距离烟气输送阻力,确定管路直径、压力、流量与中间泵站数量等设计参数;根据烟气输送管路现场布置方案,建立烟气管路输送仿真模型,确定管路设计参数与烟气运动状态的关系,并采用综合评价数学模型得出最优管路设计参数和中间泵站的数量。本发明提供的矿山固废充填处置电厂烟气的管路设计方法节约烟气治理成本,能够高效处置电厂烟气,有效解决了电厂烟气长距离输送的问题。
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