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公开(公告)号:CN112814647B
公开(公告)日:2023-01-31
申请号:CN202011632267.4
申请日:2020-12-31
Applicant: 临沂矿业集团菏泽煤电有限公司 , 安徽理工大学 , 安徽建筑大学 , 安徽省煤田地质局第一勘探队
Inventor: 李红友 , 阚士远 , 翁洪州 , 张晓然 , 张冲冲 , 程桦 , 彭世龙 , 姚直书 , 余大有 , 孙家应 , 荣传新 , 王晓健 , 蔡海兵 , 李华 , 秦志强 , 张亮亮 , 王雪松
IPC: E21B47/00 , E21B47/005
Abstract: 本发明提供一种厚松散层地面高压注浆压力及注浆扩散半径的确定方法,所述方法包括如下步骤:1)由厚松散层的地面向下钻孔;2)现场压水试验;3)现场高压注浆试验;4)压水试验与高压注浆试验的监测数据分析;5)求解厚松散层地面注浆的扩散半径及注浆压力;6)计算现场高压注浆试验理论注浆总量;7)校核厚松散层地面注浆的扩散半径及注浆压力。能够科学的确定临近既有深立井井筒的厚松散层地面注浆参数,为揭示厚松散层地面注浆浆液扩散机理及其注浆参数设计与施工提供更可靠的理论和试验依据。
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公开(公告)号:CN114134772A
公开(公告)日:2022-03-04
申请号:CN202111549145.3
申请日:2021-12-17
Applicant: 安徽理工大学
IPC: E01C3/06
Abstract: 本发明公开一种用于季节性冻土的无源式路基防冻设备及其施工方法,包括供电装置、换热装置、中央处理器;供电装置包括温差发电机构、散热机构、供电用重力热管;换热装置包括换热用重力热管、保温管、自补水机构、循环水管;循环水管靠近出水口的一端绕设在自补水机构外,循环水管的进水口与保温管的一端固接,保温管的另一端与自补水机构的出水端连通,自补水机构的出水端与保温管连通;中央处理器与温差发电机构、自补水机构电性连接,供电用重力热管内、换热用重力热管内、路基内均设有若干与中央处理器无线传输的温度传感器。本发明的地基处理可靠性高、能源消耗小、后期维护成本低、环境影响小。
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公开(公告)号:CN109297810B
公开(公告)日:2021-11-05
申请号:CN201810786517.6
申请日:2018-07-17
Applicant: 安徽理工大学 , 淮南矿业(集团)有限责任公司
Abstract: 本发明提供一种模拟深部地层锚杆拉拔试验装置及试验方法,拉拔试验装置包括供压机构、供渗机构和拉拔机构,利用橡胶水袋将混凝土的包裹挤压来模拟在一定温度下的巷道内的围岩压力,利用渗流压力储水箱内的渗流的水来模拟巷道内的渗流压力,利用空心柱塞的千斤顶对锚杆的拉拔来模拟锚杆支护方式中锚杆所承受的拉拔力,并在此过程中通过轴向位移测量装置来测量拉拔的距离,通过压力传感器来记录空心柱塞千斤顶所施压的拉拔力,通过轴向位移测量装置来测量拉拔的距离,通过光纤光栅应变传感器来记录拉拔过程中锚杆的应力应变;本发明能够为深部地下巷道的支护设计提供相应的准确的理论依据。
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公开(公告)号:CN113446040A
公开(公告)日:2021-09-28
申请号:CN202110841412.8
申请日:2021-07-21
Applicant: 安徽理工大学
IPC: E21D23/04
Abstract: 本发明公开一种填充展开式巷道支护装置及施工方法,包括支护层、支撑带,所述支撑带设置为条型囊状结构,所述支护层设置为可硬化或固化的柔性片状层,所述支护层固定设置在所述支撑带的外端面上,所述支撑带上设置有注入口,通过所述注入口向所述支撑带内注入填充物;本发明在所述支撑水带未填充填充物以及所述支护层在未硬化或固化前,所述支护层和所述支撑水带可进行折叠收纳,节省空间,方便井下狭小空间运输安装。
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公开(公告)号:CN112668144B
公开(公告)日:2021-09-24
申请号:CN202011380965.X
申请日:2020-11-30
Applicant: 安徽理工大学 , 安徽建筑大学 , 安徽省煤田地质局第一勘探队
IPC: G06F30/20 , G06F30/28 , G06Q50/02 , G06F113/08 , G06F119/14
Abstract: 本发明提供一种厚表土薄基岩开采引发地表沉陷下沉量的预计方法,由地表至下依次为:厚表土层、薄基岩层和煤层,所述预计方法包括如下步骤:1)建立煤层开采引发地表沉陷的预计模型;2)建立底部含水层疏水固结引发地表沉陷的预计模型;3)将所述煤层开采和所述底部含水层疏水固结引发的地表沉陷的下沉量进行线性叠加以获得所述厚表土薄基岩开采引发地表沉陷下沉量的预计模型。该预计方法将厚表土层受采煤活动影响而产生的水土耦合作用考虑到地层沉降变形中,通过下沉源函数和下沉传播分布函数的求解,获得了底部含水层疏水沉降时的地表下沉量表达式,进而建立了厚表土薄基岩开采沉陷预计模型及其预计方法。
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公开(公告)号:CN111173517B
公开(公告)日:2021-08-20
申请号:CN202010004430.6
申请日:2020-01-03
Applicant: 安徽理工大学
Abstract: 本发明涉及一种煤矿深立井冻结法施工时局部保温冻结方法,包括以下步骤:首先确定内圈冻结孔、中圈冻结孔深度分别记作L1、L2,再将L1、L2长度对应到即将放入外圈冻结孔内的冻结管上,对计划安排作为外圈冻结孔L1段、L2段冻结管表面进行清理。然后采用专用设备对外圈冻结孔L1段冻结管沿管身分层涂抹一定厚度的隔热保温涂料A,对外圈冻结孔L2段冻结管沿管身分层涂抹一定厚度的隔热保温涂料B,确保涂抹质量后再采用PE薄膜进行包裹。最后按照施工顺序依次下放冻结管,下放过程中要严格注意外圈冻结孔L1段、L2段必须是隔热保温涂料处理过的冻结管且注意先后顺序。本发明工艺简单,成本低且能够有效保证煤矿深立井冻结法施工时局部保温冻结的效果。
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公开(公告)号:CN112610754A
公开(公告)日:2021-04-06
申请号:CN202011530365.7
申请日:2020-12-22
Applicant: 安徽建工集团股份有限公司 , 安徽理工大学
IPC: F16L3/08 , F16L57/00 , F16L57/02 , F16L55/035
Abstract: 本发明提供一种用于浅埋地下管线的贝雷架支撑保护结构,贝雷架支撑保护结构包括贝雷架和下横杆,其中,依次连接的多片贝雷架形成一个贝雷桁架梁,所述贝雷桁架梁的两端分别设置在两个所述冠梁上,所述地下管线的两侧均设置有所述贝雷桁架梁,若干所述下横杆将位于所述地下管线两侧的所述贝雷桁架梁之间连接,所述下横杆连接在所述贝雷架的下段上,所述下横杆上放置所述地下管线。该贝雷架支撑保护结构可以避免传统地下管线支撑结构的缺点,提高了支撑的承载能力,避免了占用基坑坑内施工空间,加强了管线支撑保护力度,减少了现场的施工时间,施工后材料完全可回收不影响二次利用。
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公开(公告)号:CN112523783A
公开(公告)日:2021-03-19
申请号:CN201910884296.0
申请日:2019-09-17
Applicant: 安徽理工大学
Abstract: 本发明公开一种快速拼装式支护支架及支护方法,包括若干依次排列在隧道内壁的环形盾构组;盾构组包括盾构片,相邻盾构片端部连接;盾构片包括盾构架和盾构板,盾构板固定设置在盾构架的两端部,盾构架设置为弧形结构,盾构架通过盾构板头尾相连形成封闭圆环;盾构片包括至少一个楔形块、对应一楔形块的两个连接块和若干标准块,楔形块、连接块和标准块均为圆弧型,连接块对称设置于楔形块的两侧,且楔形块通过连接块与标准块连接;本发明快速拼装式支护支架结构简单,采用楔形块保证所述盾构组安装的紧密性,达到安装后自紧作用,实现自锁效果,且可实现工字钢支护支架的快速拼装,提高支护的安装效率。
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公开(公告)号:CN110044318B
公开(公告)日:2021-01-01
申请号:CN201910301304.4
申请日:2019-04-15
Applicant: 安徽理工大学
IPC: G01B21/32
Abstract: 本发明提供一种监测煤矿锚喷支护巷道围岩变形的多点位移计,其包括多个锚点和多个测量装置,锚点沿钻孔的深度方向依次设置于钻孔的孔壁上,每个锚点连接一根第一钢丝绳的一端;多个测量装置设置在钻孔外,包括角位移传感器、定滑轮、磁铁、第二钢丝绳和线圈,磁铁与定滑轮同轴设置且随定滑轮旋转,角位移传感器设置在磁铁的一侧,第二钢丝绳的一端缠绕在线圈上;当围岩发生变形时,锚点跟随围岩移动进而拉动第一、二钢丝绳移动,第二钢丝绳的移动带动定滑轮和磁铁转动,角位移传感器能测量磁铁转动的角度,通过磁铁转动的角度计算出围岩的位移量实现对围岩变形的监测。本发明具有体积小、精度高等特点,安装方便、监测结果准确且易于读取。
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公开(公告)号:CN112067788A
公开(公告)日:2020-12-11
申请号:CN202010905471.2
申请日:2020-09-01
Applicant: 安徽建筑大学 , 安徽理工大学 , 安徽省煤田地质局第一勘探队 , 临沂矿业集团菏泽煤电有限公司
Inventor: 彭世龙 , 程桦 , 郭龙辉 , 林键 , 姚直书 , 荣传新 , 余大有 , 赵仁乐 , 孙家应 , 王晓健 , 蔡海兵 , 李红友 , 李华 , 秦志强 , 王彬 , 张亮亮 , 王雪松
Abstract: 本发明提供一种厚表土薄基岩底部含水层疏水规律模型试验装置及方法,模型试验装置包括模型架、模拟地层、配重块和数据监测系统,所述模拟地层自下而上依次包括底板、煤层、薄基岩层、底部含水层和厚表土层,所述配重块位于所述模拟地层的上方;所述底部含水层由若干承压水袋组成,所述数据监测系统包括竖向光纤、横向光纤和数据采集器,所述竖向光纤和所述横向光纤均布置在所述模拟地层内,所述竖向光纤和所述横向光纤均与所述数据采集器通讯连接。利用该试验装置及方法能够对煤层开采效应和底含疏水效应两者共同作用下地层沉陷规律进行试验,探究采煤诱发的薄基岩裂隙演化与分布规律,揭示厚表土底部承压含水层疏水规律及其渗流场演化机理。
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