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公开(公告)号:CN108757011A
公开(公告)日:2018-11-06
申请号:CN201810769799.9
申请日:2018-07-13
Applicant: 中国矿业大学(北京)
IPC: E21F7/00 , E21B33/13 , E21B33/127
CPC classification number: E21F7/00 , E21B33/127 , E21B33/13
Abstract: 本发明公开了一种基于正‑负压封堵结合的瓦斯钻孔封孔设备及方法,包括抽采管、膨胀囊、导向挡板、高压注液系统、输料系统;所述抽采管外设有两组导向挡板,膨胀囊固定于导向挡板内侧;所述高压注液系统包括注液泵、注液管、单向爆破阀,注液管一端位于膨胀囊内,另一端与注液泵相连;输料系统包括压风机、输料机、输料管,输料管一端穿过膨胀囊且端口位于两膨胀囊之间,另一端与输料机、压风机连接。本发明可通过向两膨胀囊内注入膨胀液体在封孔段两端进行封堵,形成密闭空间,然后利用输料系统将细微颗粒材料注入密闭空间,并通过压风机和瓦斯抽采负压将细微颗粒压入煤体裂隙中,进一步封堵裂隙,有效提高瓦斯抽采钻孔封孔质量。
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公开(公告)号:CN106353530A
公开(公告)日:2017-01-25
申请号:CN201610971104.6
申请日:2016-11-07
Applicant: 中国矿业大学(北京)
IPC: G01P5/00
CPC classification number: G01P5/00
Abstract: 煤壁瓦斯涌出与留巷构筑物漏风实测装置及测试方法,该装置包括采气盒、密封管、设备固定装置、流量监测装置和集气装置;所述采气盒由一定面体积的铝合金材料制成,所述密封管无缝焊接于采气盒四周,所述设备固定装置焊接于密封管四周,所述流量监测装置和集气装置通过管路与采气盒相连。实测工作面煤壁瓦斯涌出与留巷构筑物漏风量时,将采气盒固定于煤壁,并注胶密封,通过流量监测装置对煤壁瓦斯涌出量与留巷构筑物漏风量进行实测。本发明可根据采气盒固定位置的不同,实现对煤矿井下工作面不同监测点的涌出量的实时监测。
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公开(公告)号:CN106593412B
公开(公告)日:2023-12-01
申请号:CN201710090359.6
申请日:2017-02-20
Applicant: 中国矿业大学(北京)
Abstract: 本发明公开了一种全角度瓦斯抽采钻孔稳定性动态监测装置与方法,该装置包括主体承载机构、高灵敏度应变传感器、低阻值电信号连接线、水平倾斜钻孔推杆装置及便携式精密应力应变读数显示仪;所述主体承载机构承载钻孔周边应力并发生相应变形;所述高灵敏度应变传感器置于所述主体承载机构内壁,并与之紧密接触;所述高灵敏度应变传感器通过低阻值电信号连接线与精密应力应变读数显示仪相连接;所述水平倾斜钻孔推杆装置可将所述主体承载机构递送到指定钻孔深部位置。本发明可实现全角度监测瓦斯抽采钻孔稳定性,测量瓦斯抽采钻孔周边地应力,同时有效加固瓦斯抽采钻孔。
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公开(公告)号:CN108489552A
公开(公告)日:2018-09-04
申请号:CN201810369843.7
申请日:2018-04-23
Applicant: 中国矿业大学(北京)
IPC: G01D21/02
Abstract: 监测煤壁瓦斯涌出与采空区构筑物漏风实测设备及方法,该装置包括采气盒、密封管、设备固定装置、流量监测装置和集气盒;所述采气盒由一定面体积的铝合金材料制成,所述密封管无缝焊接于采气盒四周,所述设备固定装置焊接于密封管四周,所述流量监测装置和集气装置通过管路与采气盒相连。采用该发明的监测方法为在实测工作面煤壁瓦斯涌出与采空区构筑物漏风量时,将采气盒固定于煤壁,并注胶密封,通过流量监测装置对煤壁瓦斯涌出量与采空区构筑物漏风量进行实测。本发明可根据采气盒固定位置的不同,实现对煤矿井下煤壁不同监测点的瓦斯涌出量与采空区构筑物漏风量的实时监测。
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公开(公告)号:CN108195741A
公开(公告)日:2018-06-22
申请号:CN201810053026.0
申请日:2018-01-19
Applicant: 中国矿业大学(北京)
IPC: G01N15/08
Abstract: 本发明公开了一种基于腔内加恒压的瓦斯试验装置和试验方法,该设备包括密封主体框架、腔内加恒压装置、瓦斯供给与控制系统、瓦斯流量动态监测系统及数据采集计算机;所述主体框架主要由圆柱形腔体、进气口、出气口、密封盖、O型密封橡胶圈组成,密封盖与密封腔体通过螺纹连接;所述瓦斯供给与控制系统位于密封主体框架左侧;所述瓦斯流量动态监测系统及数据采集计算机位于密封主体框架右侧;所述刚性顶举件与密封盖通过螺纹想连接,通过注入液压油的量来控制压力的大小;所述密封主体框架、瓦斯供给与控制系统、瓦斯流量动态监测系统通过瓦斯管路进行连接;本发明可为根据实际上覆岩层的情况,调整相似模拟过程中的煤体上方的压力大小提供良好而仿真的试验研究设备。
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公开(公告)号:CN111058797A
公开(公告)日:2020-04-24
申请号:CN202010001336.5
申请日:2020-01-02
Applicant: 成都理工大学 , 北京科技大学 , 华北科技学院 , 中国矿业大学(北京) , 煤炭科学研究总院
IPC: E21B33/138 , E21B33/03 , E21B7/28 , E21F7/00
Abstract: 本发明涉及瓦斯抽采技术领域,尤其是涉及一种扩孔封孔方法。该扩孔封孔方法包括:根据注浆段长度、钻孔直径设计扩孔参数;先施工抽采钻孔,然后在抽采钻孔的内部进行扩孔;安置封孔器,使扩孔段处于注浆段内,注浆封孔;待浆液凝固后,联管抽放瓦斯。该注浆液封堵扩孔段,浆液会在注浆段径向渗透,封闭周围裂隙,同时浆液在扩孔位置可以进径向和轴向的双向渗透扩散,增强在孔壁裂隙的封堵作用。
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公开(公告)号:CN108303068A
公开(公告)日:2018-07-20
申请号:CN201810177602.2
申请日:2018-03-05
Applicant: 中国矿业大学(北京)
Abstract: 本发明公开了一种可变焦可调角度窥视测斜仪与监测方法,包括测斜管,监测滑杆,数据传输电缆及微型记录仪,导向提升装置,其中,测斜管是带有两组导轨凹槽的透明PVC管,监测滑杆包括测斜仪、可变焦针孔摄像头、水位监测仪、减震装置、角度调节装置和定向导轮,导向提升装置包括支撑架、承载圆环、定向滑轮、手摇式缠线器和微型记录仪,监测滑杆通过数据传输电缆与导向提升装置连接,通过其两侧定向导轮沿测斜管装置上下滑动。本发明克服现有测斜仪器只能测量两个固定方向的位移以及劳动强度高,效率低,精度差等缺点,提供了一种可以同时测量边坡岩土体内部多角度方向的位移和坡体内水位以及钻孔壁变形,并可减轻测试人员劳动强度提高工作效率和测量精度的监测装置。
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公开(公告)号:CN107387025A
公开(公告)日:2017-11-24
申请号:CN201710705279.7
申请日:2017-08-17
Applicant: 中国矿业大学(北京)
Abstract: 本发明公开了一种可回收煤层瓦斯抽采钻孔稳定性维护装置,包括:定位表盘、旋转摇柄、传动螺杆、支撑臂、弧形防滑接触板、防退式连接螺丝等。所述定位表盘直观反映支护钻孔情况;所述旋转摇柄为整个装置提供动力;所述传动螺杆将整个装置连接起来并为其传输动力,推动左右滑杆相对滑动;所述支撑臂与左右滑杆、弧形防滑接触板通过铰链连接;所述弧形防滑接触板通过支撑臂收拢而向孔壁移动,最后紧贴孔壁达到定点支护作用;所述防退式连接螺丝,是将若干个带有单一支撑臂的该装置连接起来,以支护整个钻孔应力集中范围内的煤壁。本发明可实现对钻孔孔壁应力集中区支撑作用,防治钻孔塌孔,提高钻孔成孔率,进而提高瓦斯抽采效率。
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公开(公告)号:CN108303068B
公开(公告)日:2023-07-25
申请号:CN201810177602.2
申请日:2018-03-05
Applicant: 中国矿业大学(北京)
Abstract: 本发明公开了一种可变焦可调角度窥视测斜仪与监测方法,包括测斜管,监测滑杆,数据传输电缆及微型记录仪,导向提升装置,其中,测斜管是带有两组导轨凹槽的透明PVC管,监测滑杆包括测斜仪、可变焦针孔摄像头、水位监测仪、减震装置、角度调节装置和定向导轮,导向提升装置包括支撑架、承载圆环、定向滑轮、手摇式缠线器和微型记录仪,监测滑杆通过数据传输电缆与导向提升装置连接,通过其两侧定向导轮沿测斜管装置上下滑动。本发明克服现有测斜仪器只能测量两个固定方向的位移以及劳动强度高,效率低,精度差等缺点,提供了一种可以同时测量边坡岩土体内部多角度方向的位移和坡体内水位以及钻孔壁变形,并可减轻测试人员劳动强度提高工作效率和测量精度的监测装置。
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公开(公告)号:CN108918337A
公开(公告)日:2018-11-30
申请号:CN201811085396.9
申请日:2018-09-18
Applicant: 中国矿业大学(北京)
Abstract: 本发明公开了一种基于密封腔内连续加卸压的瓦斯试验装置与试验方法,该装置包括密封腔体、加卸载装置、瓦斯供给与控制系统、瓦斯流量动态监测及数据采集系统;所述密封腔体为一外圆内方柱体结构,在圆柱体内部挖一立方体内腔,由立方体内腔、密封盖、进气口、出气口、进油口、排油口、钢板垫层组成;所述加卸载装置由电控液压泵站、油管、弹性液压油腔组成,通过控制对弹性液压油腔供油量的来改变煤体压力;所述瓦斯供给与控制系统、瓦斯流量动态监测系统和密封腔体的进气口、出气口通过钢制瓦斯管路连接;本发明可模拟煤体周围压力变化时,其内部结构变化情况及瓦斯流动特性,为矿井保护层开采和提高卸压瓦斯抽采效率提供理论支撑。
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