一种本煤层巷道测定被保护层膨胀变形量的装置

    公开(公告)号:CN118310473B

    公开(公告)日:2024-08-20

    申请号:CN202410742837.7

    申请日:2024-06-11

    Abstract: 本发明提供一种本煤层巷道测定被保护层膨胀变形量的装置,属于煤矿保护层开采技术领域,包括测量钢管,测量钢管两侧对称安装有四个固定钢爪,测量模块包括卡轴、内装槽轴和微型钻头,所述内装槽轴内部设置有无线传输装置和位置感应器。本发明通过四个定点围域面积分析方法代替两个定点的距离变化的方法,降低采动影响,提高测量精度;且电控卡架轴便捷测量模块分离,以此实现测量模块的自动化装入;同时通过载量钻杆变更作业模式,由钻孔→退杆→装测量钢管→测量分析变更为钻孔→装测量钢管→退杆→测量分析,将装测量钢管提前到退杆前,便于测量钢管定位,提高安装便捷度和精度,具有成本低廉,系统简单,测量准确的优点。

    一种井下煤层水力冲孔造穴孔径测量装置及方法

    公开(公告)号:CN109083637B

    公开(公告)日:2021-07-23

    申请号:CN201810985894.2

    申请日:2018-08-28

    Abstract: 一种井下煤层水力冲孔造穴孔径测量装置及方法,装置由一个测量杆、两个测量推头、多个传动滑杆、多个连接杆、两个单铰接头传动滑杆、四个双铰接头测量滑杆、一个顶头杆和多个螺钉组成;方法包括推动连接好的测量推头、记录刻度、计算指针移动距离和计算单侧造穴距离,将计算的两侧造穴距离加上顶头杆上两个滑槽之间的距离便获得测点方向上的造穴直径;将测量装置选转一定角度多次测量,便可准确获得测点周围造穴孔径和形态,改变测点位置经多次读取数据,可获得整个造穴的孔径和形态。本发明有效解决了目前对水力冲孔造穴后孔径半径和孔洞形态的考察困难大、误差大的问题;并且结构简单,操作方便,结果可靠,具有广泛的使用价值和应用前景。

    用于上行测压钻孔的自封式水压自除装置及使用方法

    公开(公告)号:CN105715227B

    公开(公告)日:2018-01-09

    申请号:CN201610051175.4

    申请日:2016-01-26

    Abstract: 一种用于上行测压钻孔的自封式水压自除装置及方法,装置由一个悬挂吊环、一个四通接头、两根胶皮软管、一个集水箱、一个封堵球及一个硬顶弹性胶囊组成。水压自除方法包括施工测压钻孔几安装测压管并封孔,将装置经四通接头连接到测压管上,四通接头一端连接测压管另一端连接压力表,待各连接处拧紧后装置即开始工作。测压钻孔中的水在重力作用下可经四通接头流入装置集水箱,通过封堵球和硬顶弹性胶囊的共同作用可将流入装置的水自动定量排出,从而实现装置的自封及水压自除目的。有效解决上行测压钻孔在测压过程中出现水压干扰的问题,从而可较为准确的测定出煤层瓦斯压力的准确性;其结构简单,操作使用方便,可靠性强,节能高效。

    一种煤体吸附变形附加应力测定装置

    公开(公告)号:CN104880270B

    公开(公告)日:2017-08-04

    申请号:CN201510201276.0

    申请日:2015-04-24

    Abstract: 本发明公开了一种煤体吸附变形附加应力测定装置,包括吸附变形附加应力测试系统,吸附变形附加应力测试系统包括密封箱体,在密封箱体内设有刚性底座、刚性支撑架、可调节螺旋杆,刚性支撑架端部和可调节螺旋杆端部均设有刚性垫块,在可调节螺旋杆靠近刚性垫块的位置设有应力传感器,供气增压系统、真空泵与密封箱体内连接,应力传感器与数据采集器连接线连接应力传感器和数据采集器,数据采集线连接温度及压力传感器、温度表、压力表三和数据采集器,计算机连接数据采集器。本发明可以实现实时有效的观察与记录煤体吸附不同压力不同气体的吸附变形应力的大小,对吸附变形附加应力的准确测定对煤体渗透性模型的计算有着非常重大的意义。

    高效煤层气开发试验用气液固分离及智能监测系统与方法

    公开(公告)号:CN119757699A

    公开(公告)日:2025-04-04

    申请号:CN202411965482.4

    申请日:2024-12-30

    Abstract: 本发明属于煤层开采模拟试验技术领域,尤其涉及高效煤层气开发试验用气液固分离及智能监测系统与方法,其系统包括:试验腔体,试验腔体内设置低煤层气压力煤层和高煤层气压力煤层;低煤层气压力煤层和高煤层气压力煤层均连通有环境模拟模块,环境模拟模块用于产生试验指定气压、温度和应力;低煤层气压力煤层和高煤层气压力煤层的出气端均连通有三相流体分离计量模块;两个三相流体分离计量模块的出气端连通有负压泵的进气端;与低煤层气压力煤层连通的三相流体分离计量模块与负压泵的进气端之间设有用于计量向低煤层气压力煤层方向回流的反向流动的煤层气数量的回流计量模块;数据采集与智能控制模块,还包括上述系统的使用方法。

    一种消除煤层中瓦斯抽采钻场空白带的装置及其使用方法

    公开(公告)号:CN119062242B

    公开(公告)日:2025-02-25

    申请号:CN202411565236.X

    申请日:2024-11-05

    Abstract: 本发明提供一种消除煤层中瓦斯抽采钻场空白带的装置及其使用方法,属于瓦斯抽采技术领域,装置包括第一驱动电机,第一转轴前端设有钻头,钻头前端安装有钻刀,第一驱动电机后部设有导向模块,导向模块后部安装有可弯曲的韧性柱,可弯曲的韧性柱上部设有多组防塌方稳固轴架,导向模块包含有调向球,调向球后部设有调向液压伸缩轴架。本发明通过导向模块中的导向操作台调整调向液压伸缩轴架与抽采钻孔的角度,控制钻头和钻刀按照预设的轨迹进行钻孔作业,精准钻孔轨迹,防止形成抽采空白带;通过在松软煤层的抽采钻孔中便捷地安装多组防塌方稳固轴架,防止其在瓦斯抽采过程中塌陷,导致治理空白带的出现。

    一种页岩燃爆增透后抗蠕变变形的井身套管结构

    公开(公告)号:CN118423041A

    公开(公告)日:2024-08-02

    申请号:CN202410521914.6

    申请日:2024-04-28

    Abstract: 本发明公开了一种页岩燃爆增透后抗蠕变变形的井身套管结构,包括:套管,位于井筒内,设有多个压裂孔;支撑挡板,为多个,每个支撑挡板移动位于套管内并对相应压裂孔进行封闭、内壁固定有侧移板;侧移板为弧形、或折弯结构,当其承受一定气压作用时,侧移板能够带动支撑挡板移动对压裂孔进行打开;弹性组件,位于支撑挡板一侧,且弹性作用在支撑挡板上、使支撑挡板对压裂孔封闭。本发明通过支撑挡板在套管内周向或轴向移动、对压裂孔进行错开式打开与封闭,在不影响冲击压裂储层的情况下,避免因蠕变造成页岩颗粒从压裂孔溢入至套管内。

    一种本煤层巷道测定被保护层膨胀变形量的装置

    公开(公告)号:CN118310473A

    公开(公告)日:2024-07-09

    申请号:CN202410742837.7

    申请日:2024-06-11

    Abstract: 本发明提供一种本煤层巷道测定被保护层膨胀变形量的装置,属于煤矿保护层开采技术领域,包括测量钢管,测量钢管两侧对称安装有四个固定钢爪,测量模块包括卡轴、内装槽轴和微型钻头,所述内装槽轴内部设置有无线传输装置和位置感应器。本发明通过四个定点围域面积分析方法代替两个定点的距离变化的方法,降低采动影响,提高测量精度;且电控卡架轴便捷测量模块分离,以此实现测量模块的自动化装入;同时通过载量钻杆变更作业模式,由钻孔→退杆→装测量钢管→测量分析变更为钻孔→装测量钢管→退杆→测量分析,将装测量钢管提前到退杆前,便于测量钢管定位,提高安装便捷度和精度,具有成本低廉,系统简单,测量准确的优点。

    一种切槽-回填法构建防渗屏障的瓦斯抽采钻孔封孔方法

    公开(公告)号:CN109236226A

    公开(公告)日:2019-01-18

    申请号:CN201810735272.4

    申请日:2018-07-06

    Abstract: 一种切槽-回填法构建防渗屏障的瓦斯抽采钻孔封孔方法,是在距离钻孔孔口6~8m处的钻孔周围的煤体强漏风区域内掏出一个楔型圆盘状空间,在楔型圆盘状空间的前后两侧钻孔内分别设置一个封孔胶囊,向封孔胶囊及封孔段内注入封孔材料并将楔型圆盘状空间回填密实,形成隔断漏风通道的防渗屏障,完成封孔。本发明能够有效密封钻孔周围漏风区域并隔断漏风,可以最大限度地提高抽采瓦斯浓度和煤层瓦斯抽采率,封孔长度较短,封孔效果良好,节约注浆材料,大幅降低封孔工程量。

    一种水力联动机械造穴冲孔系统

    公开(公告)号:CN219932069U

    公开(公告)日:2023-10-31

    申请号:CN202320129571.X

    申请日:2023-01-12

    Abstract: 本实用新型公开了一种水力联动机械造穴冲孔系统,包括履带式钻机,履带式钻机上配置有钻杆,钻杆与履带式清水泵站相连通,钻杆上设置有扩孔机构,扩孔机构与钻头相连接;履带式清水泵站通过钻杆与扩孔机构相连通,扩孔机构与钻头相连通。通过履带式清水泵站同步跟随钻机前进,适用于煤矿井下作业环境,同时扩孔机构配合钻头在低压水的作用下,实现正常水力破煤;切换为高压水模式下,扩孔机构中割刀在高压水的冲击下向外展开,同时配合钻杆推进,旋转的割刀将煤体割下,同时与水射流联合破煤扩孔,整个过程仅通过改变水压即可完成,形成钻进、机械扩孔和水力扩孔一体化,十分的方便和高效。

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