基于钻进参数考察巷道松动及应力集中范围的方法

    公开(公告)号:CN104832212B

    公开(公告)日:2017-02-01

    申请号:CN201510162231.7

    申请日:2015-04-07

    Abstract: 一种基于钻进参数考察巷道松动及应力集中范围的方法,属于深部地层钻进地应力集中区的考察。该方法在矿井煤或岩石巷道内施工顺层长钻孔,记录并计算打钻过程中的推力、转速、转矩和钻进速率,利用钻孔参数推算钻进单位岩体所消耗的能量即钻进比能,获得钻进比能与钻进距离之间的对应关系,钻进同种煤岩体所消耗的能量与煤岩体在不同地应力条件下所表现的不同的物理力学特性存在一定的响应特性,推断出煤岩巷道两侧应力集中及松动区范围,利用推力和转速恒定条件下的钻进速率变化趋势,对煤岩巷道两侧应力集中及松动区范围进行推算。优点:提高巷道支护效率,节约巷道维护成本;对瓦斯卸压抽采钻孔有效封孔距离提供指导,提高瓦斯抽采有效性。

    交替掩护式回采工作面顺层钻孔水力冲孔造穴施工方法

    公开(公告)号:CN106089289A

    公开(公告)日:2016-11-09

    申请号:CN201610401991.3

    申请日:2016-06-08

    Abstract: 本发明公开了一种交替掩护式回采工作面顺层钻孔水力冲孔造穴施工方法,在整个回采工作面顺次施工多个顺层钻孔,在施工过程中发生卡钻则进行退钻,并在退钻过程中间隔造穴,并利用造穴对钻孔沿程煤体进行卸压,造穴卸压完毕后进行封孔抽采瓦斯,然后在钻孔卸压区域内施工下一个钻孔,使得钻孔施工距离逐步增加,直至钻孔施工至设计深度,当某一钻孔施工至设计深度后,该钻孔以后的钻孔都可以在上一个钻孔的掩护作用下施工至设计深度,前面未施工到位的钻孔也可以补充施工至设计深度。通过本发明方法可以确保松软低透煤层回采工作面顺层钻孔水力冲孔造穴瓦斯抽采技术的顺利施工,而且能将所有钻孔施工至设计深度,不留瓦斯抽采盲区。

    一种用于上行测压钻孔的自封式水压自除装置及方法

    公开(公告)号:CN105715227A

    公开(公告)日:2016-06-29

    申请号:CN201610051175.4

    申请日:2016-01-26

    Abstract: 一种用于上行测压钻孔的自封式水压自除装置及方法,装置由一个悬挂吊环、一个四通接头、两根胶皮软管、一个集水箱、一个封堵球及一个硬顶弹性胶囊组成。水压自除方法包括施工测压钻孔几安装测压管并封孔,将装置经四通接头连接到测压管上,四通接头一端连接测压管另一端连接压力表,待各连接处拧紧后装置即开始工作。测压钻孔中的水在重力作用下可经四通接头流入装置集水箱,通过封堵球和硬顶弹性胶囊的共同作用可将流入装置的水自动定量排出,从而实现装置的自封及水压自除目的。有效解决上行测压钻孔在测压过程中出现水压干扰的问题,从而可较为准确的测定出煤层瓦斯压力的准确性;其结构简单,操作使用方便,可靠性强,节能高效。

    顺层瓦斯抽采钻孔分段封孔方法

    公开(公告)号:CN103362542B

    公开(公告)日:2016-01-20

    申请号:CN201310343143.8

    申请日:2013-08-08

    Abstract: 一种顺层瓦斯抽采钻孔的封孔方法,待瓦斯抽采钻孔施工完成后,在不小于20m长的封孔管前端缠裹海绵并涂抹聚氨酯材料,并在封孔管管段上分段安装弹性隔板,之后将封孔管送入瓦斯抽采钻孔内,采用快干水泥堵头对瓦斯抽采钻孔孔口进行封堵;通过注浆管将水泥注浆材料注入封孔空间。在注浆压力的作用下,水泥注浆材料充满每个相对独立的封孔空间,并最大限度的进入钻孔周围煤体的裂隙对其进行封堵。由于该方法具有封孔长度长和采用隔板将注浆段隔为多个封孔空间的特点,可有效控制水泥注浆材料在封孔空间内的沉降和不均匀凝固,有助于封堵钻孔周围煤体裂隙,封孔效果好,可使钻孔抽采瓦斯浓度长时间保持在较高水平,可显著提高煤层瓦斯抽采效果。

    高瓦斯煤层卸压瓦斯抽采方法

    公开(公告)号:CN103362540B

    公开(公告)日:2015-10-21

    申请号:CN201310339793.5

    申请日:2013-08-07

    Abstract: 一种高瓦斯突出煤层卸压瓦斯抽采方法,从岩石巷道中向含水岩层施工多个排水抽采瓦斯钻孔,然后进行封孔,对含水岩层进行排水,使得邻近煤岩层产生移动变形,增加含水岩层下部高瓦斯煤层的透气性,同时使邻近煤岩层产生新的裂隙,并形成高瓦斯煤层瓦斯向排水抽采瓦斯钻孔的运移通道;待含水岩层排水结束后,将排水抽采瓦斯钻孔与抽采管路连接,开始对下部的高瓦斯煤层进行卸压瓦斯抽采。可大量减少钻孔工程量,显著提高煤层瓦斯抽采效果。其方法简单,操作方便,效果显著。

    一种煤矿井下履带式钻进冲孔一体化装备

    公开(公告)号:CN104895484A

    公开(公告)日:2015-09-09

    申请号:CN201510307985.7

    申请日:2015-06-08

    Abstract: 一种煤矿井下履带式钻进冲孔一体化设备,包括履带式液压钻机、耐高压密封钻杆、钻进冲孔两用钻头、高压旋转接头以及高压水泵站,所述耐高压密封钻杆的杆体穿过并固定在履带式液压钻机的动力头内孔中,并由动力头为其提供转速与扭矩,耐高压密封钻杆的一端通过所述的高压旋转接头与高压水泵站连接,由高压水泵站提供冲孔所需的高压水,另一端连接钻进冲孔两用钻头,在钻孔完成后无需更换钻头即可开展水力化作业。本发明利用一套设备就可完成煤矿井下瓦斯卸压、钻孔钻进、冲孔的流水化作业,保证了高突矿井安全高效生产,消除煤层煤与瓦斯突出危险性,缩短区域性预抽瓦斯钻孔施工工期,提高煤层钻进冲孔及瓦斯抽采效率,节约瓦斯灾害防治成本。

    基于钻进参数考察巷道松动及应力集中范围的方法

    公开(公告)号:CN104832212A

    公开(公告)日:2015-08-12

    申请号:CN201510162231.7

    申请日:2015-04-07

    CPC classification number: E21F17/00

    Abstract: 一种基于钻进参数考察巷道松动及应力集中范围的方法,属于深部地层钻进地应力集中区的考察。该方法在矿井煤或岩石巷道内施工顺层长钻孔,记录并计算打钻过程中的推力、转速、转矩和钻进速率,利用钻孔参数推算钻进单位岩体所消耗的能量即钻进比能,获得钻进比能与钻进距离之间的对应关系,钻进同种煤岩体所消耗的能量与煤岩体在不同地应力条件下所表现的不同的物理力学特性存在一定的响应特性,推断出煤岩巷道两侧应力集中及松动区范围,利用推力和转速恒定条件下的钻进速率变化趋势,对煤岩巷道两侧应力集中及松动区范围进行推算。优点:提高巷道支护效率,节约巷道维护成本;对瓦斯卸压抽采钻孔有效封孔距离提供指导,提高瓦斯抽采有效性。

    瓦斯排放巷穿层钻孔区域瓦斯抽采方法

    公开(公告)号:CN102226413B

    公开(公告)日:2013-10-30

    申请号:CN201110134376.8

    申请日:2011-05-24

    Abstract: 一种瓦斯排放巷穿层钻孔区域瓦斯抽采方法,在瓦斯排放巷尾部掘进一条与采区轨道大巷相平行的采区回风巷,在瓦斯排放巷沿煤层顶板间隔布置钻场;在每个钻场内中上部向采空区方向分别施工倾角不同、长度不同的多个高位钻孔和一个低位孔,每一个钻场内的钻孔施工完成后,安装抽采管,并进行封孔,通过上下汇流管将每个钻场内的钻孔连入瓦斯排放巷的抽采管路进行抽采,实现了高瓦斯煤层群的安全生产,该方法安全可靠,可有效拦截上邻近层的卸压瓦斯,有效控制回采工作面瓦斯涌出,降低上隅角瓦斯浓度,保证回采工作面的安全生产。

    高瓦斯煤层卸压瓦斯抽采方法

    公开(公告)号:CN103362540A

    公开(公告)日:2013-10-23

    申请号:CN201310339793.5

    申请日:2013-08-07

    Abstract: 一种高瓦斯突出煤层卸压瓦斯抽采方法,从岩石巷道中向含水岩层施工多个排水抽采瓦斯钻孔,然后进行封孔,对含水岩层进行排水,使得邻近煤岩层产生移动变形,增加含水岩层下部高瓦斯煤层的透气性,同时使邻近煤岩层产生新的裂隙,并形成高瓦斯煤层瓦斯向排水抽采瓦斯钻孔的运移通道;待含水岩层排水结束后,将排水抽采瓦斯钻孔与抽采管路连接,开始对下部的高瓦斯煤层进行卸压瓦斯抽采。可大量减少钻孔工程量,显著提高煤层瓦斯抽采效果。其方法简单,操作方便,效果显著。

    井下暗采动钻井瓦斯抽采方法

    公开(公告)号:CN102226412B

    公开(公告)日:2013-06-05

    申请号:CN201110133913.7

    申请日:2011-05-24

    Abstract: 一种井下暗采动钻井瓦斯抽采方法,首先施工与首采煤层垂距的上组煤层采空区下方或未采煤层上方的坚硬岩层中的一条与煤层平行的瓦斯抽采巷,瓦斯抽采巷沿首采工作面推进方向的中部施工,在施工完成的瓦斯抽采巷内从开切眼侧的暗采动井与开切眼处开始,间隔施工底部与首采工作面顶板相垂直的暗采动井,之后安装瓦斯抽采管路相连的抽采管,通过瓦斯抽采管路将暗采动井内所有抽采管连入矿井瓦斯抽采系统进行采前瓦斯预抽、采中瓦斯抽采、采后瓦斯抽采。该方法具有地面钻井抽采煤层群的瓦斯所具备的抽采量大、抽采浓度高、抽采效果好的优点,又具有稳定性好、不易破断,易排水和工程量小等优点。

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