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公开(公告)号:CN104074534A
公开(公告)日:2014-10-01
申请号:CN201410299141.8
申请日:2014-06-27
Applicant: 辽宁工程技术大学
Abstract: 一种综采/综放工作面的沿空留巷方法,属于煤矿井下支护技术领域,适用于厚煤层、高瓦斯的采煤工作面。本发明针对工作面采用现有沿空留巷技术所存在的问题,在回采工作面的端头液压支架之后的巷道中安设预制圆柱形墩柱,并在墩柱上方搭构方木,使墩柱和顶板及时牢固接触,保证了对顶板的有效支护;墩柱之间用木板密闭,可有效防止向采空区漏风,解决了采空区浮煤因漏风量大而自燃的问题;采用混凝土泡沫填充钢墩柱,安装方便、操作简单且成本低,相对于充填支护需要一套单独的充填系统,解决了其支护成本高、系统复杂及操作难度大的问题;本发明具有广泛的实用性,是一种成本低、易施工、支护强度高及稳定性高的沿空留巷方法。
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公开(公告)号:CN118759601A
公开(公告)日:2024-10-11
申请号:CN202410728127.9
申请日:2024-06-06
Applicant: 辽宁工程技术大学
Abstract: 本发明提供一种基于“远‑近”场前兆信息的冲击地压危险性评价方法,涉及矿山安全技术领域。该方法首先建立冲击地压“远‑近”场综合监测系统,确定“远‑近”场监测数据评价指标,构建冲击地压综合评价指标体系;再基于冲击地压综合评价指标体系,构建冲击地压“远‑近”场监测数据组;并采用基于博弈论的“AHP法+变异系数法”求解冲击地压危险性评价指标的组合权重;最后基于加权秩和比法进行冲击地压危险性等级划分。该方法获取了远‑近场监测的数据,利用组合权重、加权秩和比法实现了冲击地压预警,考虑了远‑近场使预警更加准确。
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公开(公告)号:CN113504125B
公开(公告)日:2024-03-19
申请号:CN202110849169.4
申请日:2021-07-27
Applicant: 辽宁工程技术大学
Abstract: 一种真三轴物理化学联合煤岩增透试验装置及方法,装置包括反力框架、真三轴压力室、三台液压作动器、液压控制柜、应力加载液压泵、围压加载液压泵、液压油储箱、高压电脉冲发生控制单元、导电离子溶液渗流控制单元及温度控制单元。方法为:组装试样组合体,安装试样组合体至真三轴压力室;试样预夹紧,充液压油,围压加载,应力加载,完成真三轴压力施加;加热液压油至设定温度并维持恒定;启动导电离子溶液渗流控制单元,在增透前对煤岩试样进行渗流试验;启动高压电脉冲发生控制单元,对煤岩试样进行电能击穿,完成致裂增透,重新进行渗流试验;取出致裂增透后的煤岩试样,利用扫描电镜和压泵仪分析煤岩试样的孔隙及裂隙结构演化规律。
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公开(公告)号:CN114320292A
公开(公告)日:2022-04-12
申请号:CN202210018085.0
申请日:2022-01-07
Applicant: 辽宁工程技术大学
Abstract: 本发明提供一种基于溶液改性作用的煤层冲击地压防治方法,涉及矿山安全生产技术领域。本发明通过在运输顺槽和回风顺槽两侧施工钻孔,采用多点定向水力压裂,形成多个裂隙面,改善了煤体的裂隙发育程度,为煤体注入改性溶液创造裂隙条件。同时,水力压裂后,注入改性溶液,改性溶液与煤体的矿物晶体、矿物颗粒之间的胶结物产生物理化学作用,使其内部形成若干微小缺陷,煤的弹性和储存能量的能力整体降低,煤体受力状态整体改善,从而降低的冲击地压的危险。本发明的方法操作简单、可行性强,对坚硬煤层冲击地压、煤与瓦斯突出等矿井动力灾害的防治具有很好的借鉴作用。
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公开(公告)号:CN113982694A
公开(公告)日:2022-01-28
申请号:CN202111505040.8
申请日:2021-12-10
Applicant: 辽宁工程技术大学
IPC: E21F17/18
Abstract: 本发明公开了一种基于覆岩结构演化的厚煤层开采冲击地压预测方法及应用,方法首先对工作面上覆岩层的关键层分布情况进行判定,并确定覆岩结构演化和失稳过程,计算覆岩结构初次失稳和周期失稳的能量值;然后,根据能量衰减的相关理论,计算覆岩结构失稳动载能量传递至回采巷道超前支承应力峰值处的能量;接着将巷帮至高应力区积聚的弹性能和覆岩结构失稳传递至回采巷道超前支承应力峰值处的能量进行求和,得到单位长度巷道系统的总能量;再确定单位长度巷道冲击地压发生的临界能量;最后判断系统的总能量值与临界能量值的大小,分析是否发生冲击地压。本发明建立了覆岩结构演化与冲击地压的联系,为冲击地压的预测提供了一种新的途径。
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公开(公告)号:CN113790080A
公开(公告)日:2021-12-14
申请号:CN202111180499.5
申请日:2021-10-11
Applicant: 辽宁工程技术大学
Abstract: 一种低透难解吸煤层爆破与注气联合增强瓦斯抽采装置及方法,装置的孔内组件包括PDC钻头、钻杆、螺旋叶片及爆破增透堵头;钻头和堵头位于钻杆两端,堵头外侧设有封孔囊袋;螺旋叶片设在钻杆表面;钻杆上设有若干燃爆控制器;孔外组件包括燃爆混合气供给机构和智能点火控制柜;燃爆控制器外接燃爆混合气输入管和燃爆点火导线,二者密封穿过爆破增透堵头后接入与燃爆混合气供给机构相连的控制柜。方法为:利用孔内组件打完平行孔后留置钻孔内并封孔;制备燃爆混合气,通过燃爆混合气输入管和燃爆控制器注入钻孔内;注气结束后启动燃爆控制器进行点火,引爆混合气利用爆炸冲击制造裂隙;移除孔内组件,安装瓦斯抽采管和二氧化碳注气管,进行瓦斯抽采。
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公开(公告)号:CN106777772B
公开(公告)日:2019-11-12
申请号:CN201710013966.2
申请日:2017-01-09
Applicant: 辽宁工程技术大学
IPC: G06F17/50
Abstract: 一种基于煤岩动力系统的矿井冲击地压危险性预测方法,属于煤炭开采技术领域;该方法包括:步骤1:对待预测矿井的历史冲击地压事件进行分析,确定临界能量;步骤2:利用微震监测系统对待预测矿井发生的微震事件的震级和方位进行监测;步骤3:根据高能量微震事件的震源位置和能量值,构建煤岩动力系统模型;步骤4:根据采掘工程所在煤岩动力系统模型区域,预测冲击地压发生时,采掘工程面临的冲击地压危险性;本发明提出煤岩动力系统模型及其各区域尺度计算方法,并建立各区域与冲击危险程度对应关系,根据煤岩动力系统模型可判断不同尺度范围内的冲击危险程度,可为各矿井有针对性预防和治理冲击地压灾害提供依据。
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公开(公告)号:CN106442255A
公开(公告)日:2017-02-22
申请号:CN201610806631.1
申请日:2016-09-07
Applicant: 辽宁工程技术大学
IPC: G01N15/08
CPC classification number: G01N15/0826
Abstract: 一种真三轴多物理场耦合的煤岩渗流测试系统及方法,测试系统的真三轴加载机构包括大、中、小主应力加载组件及煤岩试样加载箱体,大主应力加载组件包括液压缸及动、静压头,中、小主应力加载组件包括液压缸及动压头,中、小主应力动压头分为刚性压板及刚柔组合压块,中、小主应力刚柔组合压块上分别设有导向滑槽和导向滑轨,大主应力与中、小主应力加载组件之间装有辅助压紧组件,煤岩试样加载箱体上装有发热电阻片和温度传感器,各个压头上装有压力传感器。测试方法为:依次控制小、中、大主应力液压缸对封装的煤岩试样进行微力夹持,利用辅助压紧组件对中、小主应力动压头进行压紧,设定箱内温度,向煤岩试样中通入氮气完成渗流,记录流量数据。
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公开(公告)号:CN118643767A
公开(公告)日:2024-09-13
申请号:CN202410814116.2
申请日:2024-06-24
Applicant: 辽宁工程技术大学
IPC: G06F30/28 , G06F111/10 , G06F113/08 , G06F119/14
Abstract: 本发明提供一种煤层水力冲孔强化瓦斯抽采数值模拟方法,涉及煤层瓦斯抽采模拟技术领域。该方法首先推导煤体损伤过程中渗透率演化方程,再基于煤矿地质条件,应用Flac3D软件建立煤层和水力冲孔模型,并基于Fish语言定义煤体损伤后的渗透率参数演化方程,将煤体损伤后的渗透率赋值回煤层和水力冲孔模型;针对煤层和水力冲孔模型,提取水力冲孔钻孔周围渗透率;建立Flac3D‑COMSOL耦合水力冲孔煤体损伤渗透率模型;最后建立Flac3D‑COMSOL耦合水力冲孔瓦斯抽采模型并求解耦合水力冲孔煤体损伤渗透率模型,提出瓦斯压力和瓦斯含量。本方法结合Flac3D和COMSOL两个软件的优点,实现了水力冲孔强化瓦斯抽采的数值模拟。
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公开(公告)号:CN116359024A
公开(公告)日:2023-06-30
申请号:CN202310393721.2
申请日:2023-04-13
Applicant: 辽宁工程技术大学
Abstract: 一种真三轴随钻煤岩力学参数测定实验装置及方法,装置包括支撑框架、真三轴机构及钻进机构,真三轴机构与钻进机构并列设置在支撑框架上,真三轴机构配置有加热控温垫板,可以完成多耦合条件下的钻进实验,用以探究在多耦合条件下不同含煤岩层试样在钻进实验中的钻机运动参数的变化,实验获取的参数与工程现场条件下获得的参数更接近,可大幅提升对含煤地层的岩石性质和岩层组合的分辨准确率;满足真三轴应力加载的同时将温度因素考虑在内,可精确模拟煤岩真实应力环境,实现多因素条件耦合下的实验研究,能够检测到钻机钻进过程中的转速、扭矩、位移、钻机钻进压力、真三轴应力大小等参数,还可一机多用,通过更换钻杆可实现不同种类的钻进实验。
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