-
公开(公告)号:CN114278372B
公开(公告)日:2023-10-10
申请号:CN202111665383.0
申请日:2021-12-31
Applicant: 陕西正通煤业有限责任公司 , 中国矿业大学
IPC: E21F16/00 , E21B7/04 , E21B43/26 , E21B43/267
Abstract: 本发明公开一种巨厚富含水层井下定向钻孔区域导流布置方法,适用于矿井巨厚富含水层下工作面采前以及采中导流排水。在煤层顶板存在巨厚富含水层的区域,从采区四周的大巷处向远离采区的巨厚含水层分别打入多个定向钻孔,利用多个定向钻孔将含水区域包围起来形成一个闭环,之后对形成包围的定向钻孔致裂,增加出水通道,从而在定向钻孔中形成横向裂隙沟通巨厚富含水层,通过定向钻孔将巨厚含水层周围中的水进行安全排放,保证巨厚富含水层附近工作面的安全开采。其步骤简单,不拖延采区开采时间,排水方便,减少采区涌水量,避免定向钻孔与采区开采形成的导水裂隙带相沟通而导致采区透水。
-
公开(公告)号:CN114278372A
公开(公告)日:2022-04-05
申请号:CN202111665383.0
申请日:2021-12-31
Applicant: 陕西正通煤业有限责任公司 , 中国矿业大学
IPC: E21F16/00 , E21B7/04 , E21B43/26 , E21B43/267
Abstract: 本发明公开一种巨厚富含水层井下定向钻孔区域导流布置方法,适用于矿井巨厚富含水层下工作面采前以及采中导流排水。在煤层顶板存在巨厚富含水层的区域,从采区四周的大巷处向远离采区的巨厚含水层分别打入多个定向钻孔,利用多个定向钻孔将含水区域包围起来形成一个闭环,之后对形成包围的定向钻孔致裂,增加出水通道,从而在定向钻孔中形成横向裂隙沟通巨厚富含水层,通过定向钻孔将巨厚含水层周围中的水进行安全排放,保证巨厚富含水层附近工作面的安全开采。其步骤简单,不拖延采区开采时间,排水方便,减少采区涌水量,避免定向钻孔与采区开采形成的导水裂隙带相沟通而导致采区透水。
-
公开(公告)号:CN112610278A
公开(公告)日:2021-04-06
申请号:CN202011464008.5
申请日:2020-12-14
Applicant: 陕西正通煤业有限责任公司 , 中国矿业大学
Abstract: 本发明提供了一种非均匀关键层结构对煤层动力灾害影响区域的判断方法,首先收集整个开采区域内全部已有的钻孔柱状图资料,对全部钻孔柱状图进行关键层判别,将得到各个钻孔柱状的关键层厚度H及关键层与煤层之间的间距D,在此基础上通过距离加权插值可求任意点处的H与D,获得相同煤层不同工作面上覆非均匀关键层结构特征,当工作面上覆关键层厚度H及关键层与煤层之间的间距D确定的条件下,则可得到与工作面相距距离L时的煤层应力为P(H,D,L),设定某个应力集中系数判据K,将达到该判据时的距离视为临界影响距离LK,认为小于该距离的区域为煤层动力灾害影响区域。本发明能够为采场动力灾害防治提供重要依据。
-
公开(公告)号:CN112610278B
公开(公告)日:2022-09-23
申请号:CN202011464008.5
申请日:2020-12-14
Applicant: 陕西正通煤业有限责任公司 , 中国矿业大学
Abstract: 本发明提供了一种非均匀关键层结构对煤层动力灾害影响区域的判断方法,首先收集整个开采区域内全部已有的钻孔柱状图资料,对全部钻孔柱状图进行关键层判别,将得到各个钻孔柱状的关键层厚度H及关键层与煤层之间的间距D,在此基础上通过距离加权插值可求任意点处的H与D,获得相同煤层不同工作面上覆非均匀关键层结构特征,当工作面上覆关键层厚度H及关键层与煤层之间的间距D确定的条件下,则可得到与工作面相距距离L时的煤层应力为P(H,D,L),设定某个应力集中系数判据K,将达到该判据时的距离视为临界影响距离LK,认为小于该距离的区域为煤层动力灾害影响区域。本发明能够为采场动力灾害防治提供重要依据。
-
公开(公告)号:CN119737195A
公开(公告)日:2025-04-01
申请号:CN202411943299.4
申请日:2024-12-27
Applicant: 中国矿业大学
IPC: E21F17/18
Abstract: 本发明涉及矿山岩层移动监测领域,具体涉及一种具有脱离报警功能的岩移监测安装装置,包括钻杆组件和重锤组件,钻杆组件包括上部的常规钻杆和下部的无磁钻杆,无磁钻杆下部的内壁上沿周向设置有磁环;重锤组件包括重锤及其顶面的重锤导杆,在重锤的上部与重锤间隔一定距离在重锤导杆上固定有挡板,在重锤导杆上部设置有感应头;感应头连接有预警导线,预警导线穿过挡板上的穿线孔后引至地面并与地面的蜂鸣器连接,感应头距离磁环一定距离内电路闭合时蜂鸣器报警,在所述挡板和重锤之间的重锤导杆之间连接有岩移监测线缆。本发明基于霍尔元件的磁场感应原理能够确保重锤导杆与钻杆协同下放。
-
公开(公告)号:CN113482600B
公开(公告)日:2022-07-05
申请号:CN202110847194.9
申请日:2021-07-27
Applicant: 中国矿业大学
Abstract: 一种煤田地质探测与采动岩层移动监测的一孔两用方法,在需要进行地质探测或补充勘探的位置设置垂直探测钻孔,孔深依照地质探测深度设计,钻孔孔径按照岩层内部运动监测需要的最小孔径设计,钻孔施工后首先进行地质探测,之后在中空注浆钻杆协助承重情况下,缓慢、同步下放中空注浆钻杆与孔内监测仪器,达到孔底之后,通过中空注浆钻杆由孔底至孔口逐段封孔,之后将所有监测仪器对应的监测线缆与地面数据采集系统连接,开展后期岩层运动监测。该方法解决了传统方法中煤田地质探测或补充勘探和岩层移动监测需要单独施工钻孔的问题,可实现一孔多用,提高钻孔利用率,降低钻孔综合费用,扩展采动岩层移动监测的适用范围。
-
公开(公告)号:CN118327544A
公开(公告)日:2024-07-12
申请号:CN202410553588.7
申请日:2024-05-07
Applicant: 中国矿业大学
IPC: E21B47/00
Abstract: 本发明公开一种基于岩层移动地面钻孔监测的能量主控关键层确定方法,包括以下步骤:S1、编录地层柱状图,确定基岩风化破碎区域、关键层位置及垮落带发育高度;S2、基于岩层移动的关键层理论,建立覆岩分区模型,估算各区运动规律;S3、基于封孔材料性质,并根据覆岩位移特征,选取封孔材料配比,对钻孔深部测点进行膨胀锚固、钻孔浅部测点进行柔性封闭;S4、基于获取的钻孔监测数据,绘制测点下沉量、测点运动速度与工作面至钻孔距离关系图,基于各图和关键层位置,确定能量主控关键层位置。本发明通过改进岩层移动地面监测钻孔封孔方法,保障岩层移动监测数据的准确性,确定能量主控关键层位置,为矿井灾害防治提供指导,保障安全生产。
-
公开(公告)号:CN118292861A
公开(公告)日:2024-07-05
申请号:CN202410454737.4
申请日:2024-04-16
Applicant: 中国矿业大学
Abstract: 本发明公开了一种基于全地层覆岩内部变形的岩层变形角原位测试方法。煤层开采后上覆岩层变形角的常规测试方法主要是通过井下仰斜钻孔进行观测分析,该类方法所监测的岩层高度范围有限。本方法通过在开采煤层上方的地面布置垂直监测钻孔,钻孔深度直至煤层底板包含全地层覆岩,在钻孔内部布设用以监测覆岩变形的分布式光缆。当煤层开采后,监测钻孔内部的光缆会因受到采动影响而发生变形直至破断。通过监测可以得到不同层位岩层(关键层)的变形破断高度hi、破断时工作面与钻孔的相对距离Li,按照公式βi=arctanhi/Li进行计算便可得到全地层覆岩内部各个岩层(关键层)的变形角。
-
公开(公告)号:CN118273719A
公开(公告)日:2024-07-02
申请号:CN202410552878.X
申请日:2024-05-07
Applicant: 中煤天津设计工程有限责任公司 , 中国矿业大学
Abstract: 本发明公开了一种覆岩注浆充填回收煤矿井下条带开采遗留煤柱的方法,包括以下步骤:S1:对整个条带开采区域划分若干个回采单元A、B、C等;S2:确定钻孔个数n;S3:在回采单元对应地表布置注浆充填钻孔;S4:在工作面推进至距离每组第一个钻孔以前10‑30m范围内开始实施注浆,直至工作面回采完毕;S5:按照回采单元的开采顺序重复S2‑4,直至回采完所有回采单元。本发明能确定具体回收条带和不能回收的条带位置,可确定优先回收的条带煤柱位置,使注浆充填沉陷控制效果达到最优;能计算地面钻孔合理数据和布置方式,可保障避免设计钻孔过多造成资源浪费和经济不合理,或设计钻孔过少影响注浆充填沉陷控制效果造成工程失败。
-
公开(公告)号:CN113685132A
公开(公告)日:2021-11-23
申请号:CN202111042383.5
申请日:2021-09-07
Applicant: 中国矿业大学
Abstract: 本发明公开一种覆岩移动监测和离层水疏放的地面双孔联合防突水方法,适用于富含水地层矿山开采后上覆离层水患的处理。在工作面中部对应地表沿走向施工两个紧邻的布置岩层移动监测钻孔和离层水疏放钻孔,布置岩层移动监测钻孔监测工作面开采过程中上覆岩层的内部移动信息,重点掌握离层发育情况,离层水疏放钻孔基于布置岩层移动监测钻孔内部岩层移动监测所反馈的离层产生时机,进行钻孔钻进、透孔,实现阶段性、有控制地疏降离层水,防范工作面突水。通过监测含水层底界面上、下岩层中布置测点的变化来指导离层水疏放钻孔钻进深度、疏放水和透孔。通过岩层内部移动监测钻孔和离层水疏放钻孔的联合,有效提高离层水疏放钻孔利用率。
-
-
-
-
-
-
-
-
-