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公开(公告)号:CN119288381A
公开(公告)日:2025-01-10
申请号:CN202411581798.3
申请日:2024-11-07
Applicant: 上海大屯能源股份有限公司江苏分公司 , 中国矿业大学
Abstract: 本发明公开了一种煤矿工作面垮冒破碎区域注浆加固方法,包括以下步骤:S1、现场调研,掌握端面漏冒情况,从地质因素和工程因素两方面定量分析其垮冒破碎原因;S2、通过理论计算、物理实验、数值模拟确定注浆时机、注浆位置、注浆材料和注浆参数;S3、采用“深浅孔”注浆方式对煤矿工作面垮冒破碎区域进行注浆加固。本发明根据煤矿工作面垮冒的各种因素,针对性提出“深浅孔”相结合的注浆模式,浅孔采用低压慢注,用于封闭工作面浅表范围煤体裂隙,形成“帷幕”,阻止浆液跑漏,使用花管注浆,增加浆液扩散路径,保证浆液有效扩散;然后再进行深孔注浆,将深部裂隙发育程度相对较低的煤体进行注浆改性;从而提高工作面超前煤体的完整性与强度,改善片帮状况,对顶煤及顶板形成更好支撑,进而控制顶煤漏冒。
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公开(公告)号:CN115355008B
公开(公告)日:2023-09-19
申请号:CN202210835553.3
申请日:2022-07-15
Applicant: 中国矿业大学 , 上海大屯能源股份有限公司江苏分公司
Abstract: 本发明公开一种冲击地压矿井掘进巷道煤岩穿层期间立体式卸压方法,包括以下步骤:S1.根据巷道掘进设计图划分巷道穿层类型;S2.对不同巷道穿层类型分别进行围岩钻孔取芯测量,确定掘进巷道围岩属性;S3.基于围岩属性,将掘进巷道沿巷道掘进方向的未掘部分划分成不同卸压等级区域;S4.制定掘进巷道不同卸压等级区域的立体式卸压方案参数;S5.多轮次开展立体式卸压,实现掘进巷道煤岩穿层期间立体式卸压。本发明有效提高冲击地压矿井掘进巷道煤岩穿层期间的卸压效果,降低由煤岩介质转化造成的构造应力集中现象,进一步降低由构造应力带来的冲击动力灾害风险,提高了井下掘进巷道工作人员的生命安全系数。
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公开(公告)号:CN113505335B
公开(公告)日:2024-03-05
申请号:CN202110661971.0
申请日:2021-06-15
Applicant: 中国矿业大学 , 上海大屯能源股份有限公司
IPC: G06F17/11 , G06Q10/0639 , G06Q50/02 , E21F17/00
Abstract: 本发明公开一种冲击危险卸压效果检验和装置,包括以下步骤:S1、采集大直径卸压钻孔监测参数;S2、处理所述大直径卸压钻孔监测参数,计算卸压效果预测权重;S3、根据所述卸压效果预测权重,计算大直径钻孔卸压效果程度指标;S4、根据所述大直径钻孔卸压效果程度指标值,获取大直径钻孔卸压区域卸压效果等级。本发明采集大直径卸压钻孔实施后的塌孔程度、塌孔时间、塌孔与工作面间的距离、塌孔速率等监测参数并进行后处理,判识大直径钻孔卸压区域卸压效果。本发明能够对大直径钻孔卸压效果等级进行准确判定。
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公开(公告)号:CN115355008A
公开(公告)日:2022-11-18
申请号:CN202210835553.3
申请日:2022-07-15
Applicant: 中国矿业大学 , 上海大屯能源股份有限公司江苏分公司
Abstract: 本发明公开一种冲击地压矿井掘进巷道煤岩穿层期间立体式卸压方法,包括以下步骤:S1.根据巷道掘进设计图划分巷道穿层类型;S2.对不同巷道穿层类型分别进行围岩钻孔取芯测量,确定掘进巷道围岩属性;S3.基于围岩属性,将掘进巷道沿巷道掘进方向的未掘部分划分成不同卸压等级区域;S4.制定掘进巷道不同卸压等级区域的立体式卸压方案参数;S5.多轮次开展立体式卸压,实现掘进巷道煤岩穿层期间立体式卸压。本发明有效提高冲击地压矿井掘进巷道煤岩穿层期间的卸压效果,降低由煤岩介质转化造成的构造应力集中现象,进一步降低由构造应力带来的冲击动力灾害风险,提高了井下掘进巷道工作人员的生命安全系数。
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公开(公告)号:CN113505335A
公开(公告)日:2021-10-15
申请号:CN202110661971.0
申请日:2021-06-15
Applicant: 中国矿业大学 , 上海大屯能源股份有限公司
Abstract: 本发明公开一种冲击危险卸压效果检验和装置,包括以下步骤:S1、采集大直径卸压钻孔监测参数;S2、处理所述大直径卸压钻孔监测参数,计算卸压效果预测权重;S3、根据所述卸压效果预测权重,计算大直径钻孔卸压效果程度指标;S4、根据所述大直径钻孔卸压效果程度指标值,获取大直径钻孔卸压区域卸压效果等级。本发明采集大直径卸压钻孔实施后的塌孔程度、塌孔时间、塌孔与工作面间的距离、塌孔速率等监测参数并进行后处理,判识大直径钻孔卸压区域卸压效果。本发明能够对大直径钻孔卸压效果等级进行准确判定。
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公开(公告)号:CN114705481B
公开(公告)日:2024-11-26
申请号:CN202210278402.2
申请日:2022-03-21
Applicant: 上海大屯能源股份有限公司江苏分公司
IPC: G01N1/08 , G01N1/10 , E21B21/015
Abstract: 本发明涉及煤矿钻屑法施工技术领域,公开了一种煤矿井下钻屑法监测煤粉收集装置及方法,水平导管,收集导管和张拉爪,所述收集导管连接在水平导管前部;所述张拉爪为前端具有倒钩的韧性钢条,多个张拉爪均匀分布连接在水平导管前端内壁上,呈放射状;所述张拉爪上套设有可移动的抱箍。其方法具体步骤如下,使用钻杆钻进煤体0.3m深度,预制监测孔;将张拉爪塞进监测孔内,采集煤粉的装置固定在煤体上;钻杆从水平导管后端穿入,对监测孔施工,钻取收集煤粉。本发明解决了煤粉收集不充分、煤尘大的现象、提高了煤粉测量的精准度,加大了检测冲击地压的准确性,使用方便,经济实用,能大大提高工作效率,降低煤粉丢失率。
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公开(公告)号:CN118818618A
公开(公告)日:2024-10-22
申请号:CN202410831672.0
申请日:2024-06-25
Applicant: 煤炭科学技术研究院有限公司 , 上海大屯能源股份有限公司江苏分公司
IPC: G01V1/50
Abstract: 本申请提出一种煤矿全尺度断层探测方法及系统,所述方法包括:获取待探测区域内的震动波数据,并根据所述震动波数据确定所述待探测区域的各断层第一分布数据;基于所述各断层第一分布数据确定各断层对应的地表钻孔;在所述各断层对应的地表钻孔内放置地震仪传感器和第二震源生成物,激发第二震源生成物生成震源,并利用所述地震仪传感器接收震动信号;对震动信号进行层析成像处理得到所述待探测区域的各断层第二分布数据;根据所述各断层第一分布数据和所述各断层第二分布数据确定所述各断层的位置信息。本申请提出的技术方案,可准确的确定出煤矿各断层的位置信息,进而可明确煤矿全尺度断层发育状态,为煤岩体卸压防治冲击地压提供依据。
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公开(公告)号:CN112324506A
公开(公告)日:2021-02-05
申请号:CN202011306291.9
申请日:2020-11-20
Applicant: 上海大屯能源股份有限公司江苏分公司
IPC: E21F17/18
Abstract: 本发明公开了一种基于微震的煤矿防治冲击地压动态预警方法,属于煤矿安全技术领域。具体为(1)以每天单一工作面总频次和总能量为基数,生成能量和频次趋势图;(2)根据总能量三天是否连续在总能量趋势线下方判断是否缺震;(3)在缺震条件下分析频次与释放能量关系的4种情况判定是否预警,分别为:①能量与频次均上升,启动预警;②能量和频次均下降,不启动预警;③能量上升,频次下降,不启动预警;④频次上升,能量下降,启动预警;按照上述方法综合分析后,判断有无冲击危险,做到超前预警、超前防范,降低冲击地压事故风险。
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公开(公告)号:CN112324506B
公开(公告)日:2024-05-14
申请号:CN202011306291.9
申请日:2020-11-20
Applicant: 上海大屯能源股份有限公司江苏分公司
IPC: E21F17/18
Abstract: 本发明公开了一种基于微震的煤矿防治冲击地压动态预警方法,属于煤矿安全技术领域。具体为(1)以每天单一工作面总频次和总能量为基数,生成能量和频次趋势图;(2)根据总能量三天是否连续在总能量趋势线下方判断是否缺震;(3)在缺震条件下分析频次与释放能量关系的4种情况判定是否预警,分别为:①能量与频次均上升,启动预警;②能量和频次均下降,不启动预警;③能量上升,频次下降,不启动预警;④频次上升,能量下降,启动预警;按照上述方法综合分析后,判断有无冲击危险,做到超前预警、超前防范,降低冲击地压事故风险。
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公开(公告)号:CN115126484A
公开(公告)日:2022-09-30
申请号:CN202210825992.6
申请日:2022-07-14
Applicant: 上海大屯能源股份有限公司江苏分公司
Abstract: 本发明公开了一种冲击危险采煤工作面智能控制生产方法,该方法用于煤矿井下评价具有冲击地压危险的采煤工作面安全开采使用;充分利用三维模型与可视化平台及冲击地压多参量预警云平台监测监视数据对工作面地质构造、顶板岩性变化、煤层厚度、倾角变化、工作面超前应力分布情况、采空区顶板垮落情况进行综合分析研究,首先确定工作面安全生产状态及冲击危险性状态,其次确定采煤工作面合理的推采速度,若安全生产状态及冲击危险性状态良好或为弱及中等,则工作面在远程控制作用下自动割煤、移架、推溜,完成安全生产,若工作面评价为强冲击危险,则利用智能钻机对冲击危险区域自动进行卸压解危同时优化预卸压、“一通三防”等措施,确保降到临界值以下,最后利用远程控制系统实现超前支架的自动挪移,为工作面下一循环作业做准备。
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