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公开(公告)号:CN106197363B
公开(公告)日:2018-07-24
申请号:CN201610559046.6
申请日:2016-07-15
Applicant: 重庆大学
IPC: G01B21/32
Abstract: 本发明公开了一种被保护层膨胀变形量的测量方法,包括以下步骤:(a)利用钻机钻孔;(b)利用钻机对钻孔进行扩孔作业;(c)先将顶板位移测量装置送至钻孔顶部,然后再将底板位移测量装置送至扩孔的顶端;(d)利用聚氨酯将空心杆固定在钻孔孔口处;(e)记录顶板位移测量装置初始数据d1和底板位移测量装置初始数据d2;e)保护层工作面推过后,读取顶板位移测量装置初始数据d3和底板位移测量装置初始数据d4;(g)将两次收集的数据代入公式D=(d4‑d2)‑(d3‑d1),计算得到被保护层膨胀变形量。本发明通过在被保护层顶、底板安设位移测量装置,测量克服了钻孔不稳定及塌孔等不稳定因素,能够及时捕捉被保护层的膨胀变形,测量更准确。
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公开(公告)号:CN106197363A
公开(公告)日:2016-12-07
申请号:CN201610559046.6
申请日:2016-07-15
Applicant: 重庆大学
IPC: G01B21/32
CPC classification number: G01B21/32
Abstract: 本发明公开了一种被保护层膨胀变形量的测量方法,包括以下步骤:(a)利用钻机钻孔;(b)利用钻机对钻孔进行扩孔作业;(c)先将顶板位移测量装置送至钻孔顶部,然后再将底板位移测量装置送至扩孔的顶端;(d)利用聚氨酯将空心杆固定在钻孔孔口处;(e)记录顶板位移测量装置初始数据d1和底板位移测量装置初始数据d2;e)保护层工作面推过后,读取顶板位移测量装置初始数据d3和底板位移测量装置初始数据d4;(g)将两次收集的数据代入公式D=(d4-d2)-(d3-d1),计算得到被保护层膨胀变形量。本发明通过在被保护层顶、底板安设位移测量装置,测量克服了钻孔不稳定及塌孔等不稳定因素,能够及时捕捉被保护层的膨胀变形,测量更准确。
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公开(公告)号:CN111350534B
公开(公告)日:2021-08-13
申请号:CN201811476872.X
申请日:2018-12-05
Applicant: 重庆大学
IPC: E21F7/00 , E21B43/00 , E21B43/26 , G06F30/20 , G06F111/10
Abstract: 本发明公开了一种矿井瓦斯高效抽采方法,具体包括:明确工作面地质动力环境及煤层和顶板、底板力学参数;数值模拟,初步确定压裂影响半径;现场布置压裂孔及检验孔并获取检验孔初始瓦斯浓度、瓦斯纯量;现场实施压裂;压裂结束,保压,压裂及保压过程中实时监测检验孔的参量;当检验孔的参量稳定且不再继续增大时,施工抽采孔,完成压裂影响半径内的工作面瓦斯抽采;重复上述操作直到整个工作面全部完成瓦斯抽采。本发明在精确获取压裂影响范围的前提下成功找到压裂后的最佳抽采时间并实施精准抽采,可充分发挥压裂增透优势的最大化,实现矿井瓦斯高效抽采。
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公开(公告)号:CN111855894A
公开(公告)日:2020-10-30
申请号:CN201910354684.8
申请日:2019-04-29
Applicant: 重庆大学
Abstract: 本发明公开了一种相似材料制备及相似度评价方法,一种相似材料制备具体为:根据原材料参数确定目标参数;确定影响目标参数的关键因素;建立目标参数与关键因素之间的函数关系式;制作相似材料。本发明同时提供了一种相似材料相似度评价方法,基于关键因素对目标参数进行误差分析确定最终相似度。本发明解决了相似材料在多因素作用下原料及工艺参数难以定量确定以及相似度难以评判的问题,利用本发明可为突出煤相似材料的制作提供参考,同时为大型煤与瓦斯突出相似模拟实验提供有益借鉴。
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公开(公告)号:CN111351706A
公开(公告)日:2020-06-30
申请号:CN201811476874.9
申请日:2018-12-05
Applicant: 重庆大学
IPC: G01N3/08
Abstract: 本发明公开了一种煤矿复合动力灾害动力效应模拟实验装置,包括用于分段式耐高压密封腔体和附带限位结构的T性刚性压头。分段式腔体上设置有限位凹槽并开设有输入端、输出端及声发射探头安装槽。通过输入端充入设定压力的吸附性气体,通过调整T性刚性压头顶部的限位开关实现T性刚性压头的限位与解除,利用限位开关开展有动力或无动力参与下的灾害动力效应模拟实验,利用防爆型高速气动阀卸压并对灾害动力效应进行观测。利用本发明可对复合动力致灾的动力效应开展系统监测,为灾变各阶段的精确分析提供数据支撑,具有重要的理论意义和工程实际价值。本发明结构精巧,实验操作简便易行,实验成本低。
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公开(公告)号:CN111350539A
公开(公告)日:2020-06-30
申请号:CN201811476854.1
申请日:2018-12-05
Applicant: 重庆大学
Abstract: 本发明公开了一种多功能实验装置,包括用于充装模拟实验材料的耐高压密封腔体和T型刚性压头;其中腔体为可拆卸分段替换式结构,由上段部分、中段部分、下段部分和底段部分依次拼接而成且上段、中段和下段均为可替换部分;底段部分为倒T型结构;T型刚性压头顶部安设有限位开关,限位开关与T型刚性压头顶部位于同一水平面,通过T型刚性压头向所述腔体施加动力,限位开关通过连接杆控制压头限位块实现限位功能,连接杆安设在T型刚性压头内部,压头限位块位于T型刚性压头下端,T型刚性压头底部开设有密封凹槽并套有密封圈加以密封。本发明同时提供了三种实验方法。本发明结构精巧,实验操作简便易行,实验成本低。
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公开(公告)号:CN109490482A
公开(公告)日:2019-03-19
申请号:CN201811479973.2
申请日:2018-12-05
Applicant: 重庆大学 , 中煤科工集团重庆研究院有限公司
IPC: G01N33/00
CPC classification number: G01N33/00
Abstract: 本发明公开了一种模拟煤矿深部开采复合型动力灾害的装置及方法,动力加载模块向耐高压密封腔体模块提供动力;耐高压密封腔体模块包括耐高压密封腔体和承压底座;耐高压密封腔体上设有引线输出端、输入端及输出端;输入端为抽真空端、充气端及传感器连接端;输出端通过防爆型高速气动阀连接透明管道,透明管道上部平面开设气体压力传感器接口、温度传感器接口和气体浓度传感器接口;透明管道旁架设有红外热像仪和分体式高速摄像机。利用本发明对煤矿深部开采复合型动力灾害开展试验研究,对于进一步分析其发生机理,采取针对性的复合动力灾害预测、预警及治理技术,解决深部煤矿开采面临的安全问题具有重要的科学意义和实用价值。
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公开(公告)号:CN106052629B
公开(公告)日:2018-09-11
申请号:CN201610559025.4
申请日:2016-07-15
Applicant: 重庆大学
IPC: G01B21/32
Abstract: 本发明公开了一种含瓦斯煤体膨胀变形测量方法,包括以下步骤:(a)钻孔,钻孔穿过煤层到达底板停止施工;(b)将含瓦斯煤体膨胀变形测量装置送入至钻孔底部;(c)用封孔木塞将煤层与顶板交界处钻孔段封闭,利用聚氨酯对封孔木塞上部空间进行填充,并记录数显应力表数值P0;(d)下部工作面推过后,记录数显应力表数值P1,根据胡克定律Δp/k=Δx,其中Δp=P1‑P0,计算求得弹簧变形量Δx即为含瓦斯煤体的膨胀变形量。本发明克服了钻孔不稳定及塌孔等不稳定因素,使得能准确测量含瓦斯煤体的膨胀变形,且其巧妙的利用胡克定律,借助弹簧应力变化间接反映含瓦斯煤体的膨胀变形,测量原理简便;同时测量装置整体结构简单、易操作,适合大规模推广。
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公开(公告)号:CN106052629A
公开(公告)日:2016-10-26
申请号:CN201610559025.4
申请日:2016-07-15
Applicant: 重庆大学
IPC: G01B21/32
CPC classification number: G01B21/32
Abstract: 本发明公开了一种含瓦斯煤体膨胀变形测量方法,包括以下步骤:(a)钻孔,钻孔穿过煤层到达底板停止施工;(b)将含瓦斯煤体膨胀变形测量装置送入至钻孔底部;(c)用封孔木塞将煤层与顶板交界处钻孔段封闭,利用聚氨酯对封孔木塞上部空间进行填充,并记录数显应力表数值P0;(d)下部工作面推过后,记录数显应力表数值P1,根据胡克定律Δp/k=Δx,其中Δp=P1‑P0,计算求得弹簧变形量Δx即为含瓦斯煤体的膨胀变形量。本发明克服了钻孔不稳定及塌孔等不稳定因素,使得能准确测量含瓦斯煤体的膨胀变形,且其巧妙的利用胡克定律,借助弹簧应力变化间接反映含瓦斯煤体的膨胀变形,测量原理简便;同时测量装置整体结构简单、易操作,适合大规模推广。
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公开(公告)号:CN111351706B
公开(公告)日:2021-08-13
申请号:CN201811476874.9
申请日:2018-12-05
Applicant: 重庆大学
IPC: G01N3/08
Abstract: 本发明公开了一种煤矿复合动力灾害动力效应模拟实验装置,包括用于分段式耐高压密封腔体和附带限位结构的T性刚性压头。分段式腔体上设置有限位凹槽并开设有输入端、输出端及声发射探头安装槽。通过输入端充入设定压力的吸附性气体,通过调整T性刚性压头顶部的限位开关实现T性刚性压头的限位与解除,利用限位开关开展有动力或无动力参与下的灾害动力效应模拟实验,利用防爆型高速气动阀卸压并对灾害动力效应进行观测。利用本发明可对复合动力致灾的动力效应开展系统监测,为灾变各阶段的精确分析提供数据支撑,具有重要的理论意义和工程实际价值。本发明结构精巧,实验操作简便易行,实验成本低。
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