一种预留极近距离薄煤层分采-合采中沿空留巷支护方法

    公开(公告)号:CN113417640A

    公开(公告)日:2021-09-21

    申请号:CN202110914697.3

    申请日:2021-08-10

    Abstract: 本发明公开了一种预留极近距离薄煤层分采‑合采中沿空留巷支护方法,其通过在液压支架前的巷道侧肩角上钻出多个处于同一平面的钻孔以形成平整的预裂面,克服了现有的顶板预裂爆破难以形成平整预裂面,导致切顶卸压效果差而引发的实体煤帮和巷旁支护体的严重变形、采空区顶板大面积垮冒,造成瓦斯的大量涌出和瓦斯泄漏的危险。同时,此预裂爆破方法简单、操作容易、效率高。以及采用“墙体+墙墩”组合支撑体结构,通过槽钢实现支护金属网与混凝土砌块墙的锁紧,以及通过方木实现密实接顶,使支护体的稳定性高、让压效果佳,同时降低了劳动强度。以及采用钢管混凝土柱体对顶板进行支护,具有强度高、成本低、支护密度小等优点,且操作简单。

    一种煤矿护壁式钻孔与相变致裂的装置及其工作方法

    公开(公告)号:CN112922597A

    公开(公告)日:2021-06-08

    申请号:CN202110234998.1

    申请日:2021-03-03

    Abstract: 本发明公开了一种煤矿护壁式钻孔与相变致裂的装置及其工作方法,包括杆体、释放管、导电棒、充装阀、加热管和定压泄能片,先通过杆体和释放管外表面的螺旋齿施工小直径钻孔到设定深度,接着通过充装阀在储液腔内注入液态二氧化碳,完成后通过导电棒将电流传递给加热管,加热管开始加热后,储液腔内的液态二氧化碳发生相变反应瞬间转化为二氧化碳气体,生成的二氧化碳气体会增加储液腔内的压力,导致定压泄能片受压瞬间打开,然后再进入释放管并从导流孔释放出转化的所有气体,此时二氧化碳气体对钻孔周围煤岩体进行冲击致裂,最终有效增加了本次钻孔的卸压范围,同时能防止煤壁出现失稳破坏的情况。

    一种预留极近距离薄煤层分采-合采中沿空留巷支护方法

    公开(公告)号:CN113417640B

    公开(公告)日:2023-01-03

    申请号:CN202110914697.3

    申请日:2021-08-10

    Abstract: 本发明公开了一种预留极近距离薄煤层分采‑合采中沿空留巷支护方法,其通过在液压支架前的巷道侧肩角上钻出多个处于同一平面的钻孔以形成平整的预裂面,克服了现有的顶板预裂爆破难以形成平整预裂面,导致切顶卸压效果差而引发的实体煤帮和巷旁支护体的严重变形、采空区顶板大面积垮冒,造成瓦斯的大量涌出和瓦斯泄漏的危险。同时,此预裂爆破方法简单、操作容易、效率高。以及采用“墙体+墙墩”组合支撑体结构,通过槽钢实现支护金属网与混凝土砌块墙的锁紧,以及通过方木实现密实接顶,使支护体的稳定性高、让压效果佳,同时降低了劳动强度。以及采用钢管混凝土柱体对顶板进行支护,具有强度高、成本低、支护密度小等优点,且操作简单。

    减缓巷道顶板回转下沉速率的掩护式支架

    公开(公告)号:CN216240713U

    公开(公告)日:2022-04-08

    申请号:CN202122990028.2

    申请日:2021-12-01

    Inventor: 江永志 王平

    Abstract: 本实用新型公开了一种减缓巷道顶板回转下沉速率的掩护式支架,包括第一底座、第二底座、可伸缩支撑立柱、前翻转梁、后翻转梁、第一可伸缩顶梁、第二可伸缩顶梁和滑移套筒;所述第一底座和第二底座通过可伸缩底梁连接,第一可伸缩顶梁能在滑移套筒内相对滑动并从滑移套筒一端伸出,第二可伸缩顶梁能在滑移套筒内相对滑动并从滑移套筒另一端伸出,前翻转梁与两个第一可伸缩顶梁的伸出端、后翻转梁与两个第二可伸缩顶梁的伸出端分别通过第一铰接件铰接;可伸缩支撑立柱的伸出端通过第二铰接件分别与滑移套筒和第二可伸缩顶梁铰接。能进行伸缩翻转,从而便于运输及人工架设;并且能随着顶板回转下沉改变其支撑角度,从而持续保持支护效果。

    煤矿护壁式钻孔与相变致裂的装置

    公开(公告)号:CN214464159U

    公开(公告)日:2021-10-22

    申请号:CN202120458921.8

    申请日:2021-03-03

    Abstract: 本实用新型公开了一种煤矿护壁式钻孔与相变致裂的装置,包括杆体、释放管、导电棒、充装阀、加热管和定压泄能片,先通过杆体和释放管外表面的螺旋齿施工小直径钻孔到设定深度,接着通过充装阀在储液腔内注入液态二氧化碳,完成后通过导电棒将电流传递给加热管,加热管开始加热后,储液腔内的液态二氧化碳发生相变反应瞬间转化为二氧化碳气体,生成的二氧化碳气体会增加储液腔内的压力,导致定压泄能片受压瞬间打开,然后再进入释放管并从导流孔释放出转化的所有气体,此时二氧化碳气体对钻孔周围煤岩体进行冲击致裂,最终有效增加了本次钻孔的卸压范围,同时能防止煤壁出现失稳破坏的情况。

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