一种扩径挤压摩擦锚杆锚索结构

    公开(公告)号:CN109026103A

    公开(公告)日:2018-12-18

    申请号:CN201810832757.5

    申请日:2018-07-26

    Abstract: 一种扩径挤压摩擦锚杆锚索结构属于煤岩体动力支护和软岩支护技术领域,包括套管、大径区、扩径区、小径区、螺母、托盘、限位器、杆体、索体、搅拌器、一字型凹槽、夹片、导槽和锚具,本发明通过锚杆胀管器或锚索胀管器与套管扩径挤压、摩擦产生恒阻力,通过锚杆胀管器或锚索胀管器的相对滑移提供变形量,不仅给被支护围岩体提供一定的高支护恒阻力,使被支护围岩体始终处于三向受压应力状态,进而形成较高厚度的环形支护压力拱,而且还能通过该扩径挤压摩擦杆体或索体结构的轴向滑移,与被支护围岩体协同变形,吸收一定量的变形能量和冲击能量,最终达到恒阻支护及让位吸能支护的效果,最大程度上保障被支护围岩体的稳定性。

    一种冲击地压模拟实验用静‑动复合加载装置

    公开(公告)号:CN104697868B

    公开(公告)日:2017-04-05

    申请号:CN201510149128.9

    申请日:2015-03-31

    Abstract: 一种冲击地压模拟实验用静‑动复合加载装置,包括套装于空心固定轴上的环形储能胶囊,环形储能胶囊的外壁与一组可随环形储能胶囊的膨胀径向向外运动的弧形传力板相贴靠,弧形传力板的外侧通过储能弹簧与和与弧形传力板相对应的一组弧形加载板相接,在空心固定轴上固定安装圆盘形侧向挡板,弧形传力板可沿侧向挡板径向开设的梯形导向槽滑动,并带动与拉杆式位移传感器相接的指针移动,弧形传力板由置于其弧形滑槽中的弧形滑片相互连接。将装置埋设在实验模型中的预定位置,通过环形储能胶囊和储能弹簧可模拟冲击地压发生的静载荷与动载荷条件,通过实时检测储能胶囊的液体压力可得到实验过程中煤岩体破坏的临界静载荷,通过检测储能弹簧压缩位移量可准确计算出储能弹簧在临界载荷状体下释放的弹性能。

    低渗透煤体高压气体循环脉冲致裂增透实验装置

    公开(公告)号:CN103234890B

    公开(公告)日:2015-02-18

    申请号:CN201310141819.5

    申请日:2013-04-22

    Abstract: 一种低渗透煤体高压气体循环脉冲致裂增透实验装置,属于低渗透本煤层强化增透技术领域。本发明通过力电感应电控阀使高压气体多次循环冲击煤体致裂增透,操作简单、成本低、增透效果明显。本发明包括煤体试样、爆破气缸机构、三轴加载系统、高压气体冲击系统及煤体渗透率测定系统;煤体试样由煤块和保护层组成;爆破气缸机构由上、下气缸盖、气缸筒及上、下压头组成;三轴加载系统由轴压加载系统和围压加载系统组成,高压气体冲击系统由气爆枪、力电感应电控阀、高压储气罐、多通阀、空压机及气体气源瓶组成;煤体渗透率测定系统由设置在爆破气缸机构外部的甲烷气瓶、水槽及量筒组成。

    低渗透煤体高压气体循环脉冲致裂增透实验方法

    公开(公告)号:CN103234891B

    公开(公告)日:2015-01-07

    申请号:CN201310142817.8

    申请日:2013-04-22

    Abstract: 一种低渗透煤体高压气体循环脉冲致裂增透实验方法,属于低渗透本煤层强化增透技术领域。一种低渗透煤体高压气体循环脉冲致裂增透实验方法,该实验方法采用低渗透煤体高压气体循环脉冲致裂增透实验装置,包括如下步骤:(1)安装监测元件;(2)测定增透前的煤体渗透率;(3)开启高压气体冲击系统循环冲击煤块;(4)测定增透后的煤体渗透率;所述低渗透煤体高压气体循环脉冲致裂增透实验装置,包括煤体试样、爆破气缸机构、三轴加载系统、高压气体冲击系统及煤体渗透率测定系统。

    一种恒阻锚索退锚装置及设计方法

    公开(公告)号:CN114562307A

    公开(公告)日:2022-05-31

    申请号:CN202111207900.X

    申请日:2021-10-18

    Abstract: 本发明公开了一种恒阻锚索退锚装置及设计方法,包括顶压头和卡位器,所述顶压头前端设有卡槽,卡槽内安装卡位器,顶压头后端与退锚千斤顶连接,所述卡位器包括单向转轮和限位装置,所述单向转轮包括刚性连接的叶片和棘轮,所述限位装置包括挡条和弹簧。本发明通过单向转轮结构固定夹片位置,使锚索与夹片产生相对位移实现锚索和夹片的分离,完成退锚过程,解决了由于恒阻锚索在工作中正常回缩,锁具进入套筒内,导致无法人工辅助取出夹片完成退锚的问题,原理简单,操作方便,减少工人劳动强度,提高退锚作业效率的同时节约成本。

    基于一次成孔的大直径钻孔时空协调抽采瓦斯方法

    公开(公告)号:CN113738437A

    公开(公告)日:2021-12-03

    申请号:CN202111207913.7

    申请日:2021-10-18

    Abstract: 本发明公开了基于一次成孔的大直径钻孔时空协调抽采瓦斯方法,由本工作面回风巷侧邻近工作面的措施巷向回风巷打设大直径钻孔,使用多级组合钻头、大直径螺旋钻杆及钻机完成一次成孔作业。将高强负压大直径护管推入大直径钻孔内,封孔后将其接入瓦斯抽采管路;大直径钻孔超前工作面连接负压风筒抽采上隅角瓦斯,滞后工作面抽采采空区瓦斯,根据实时监测管路内瓦斯抽采数据,调整大直径钻孔抽采时机,形成大直径钻孔时空协调抽采采空区及上隅角瓦斯的抽采系统。本发明可实现大直径钻孔一次成孔,提高钻孔效率;同时,利用本发明形成的时空协调抽采系统能够高效防治上隅角瓦斯超限,且能够减少钻孔数量,降低施工成本。

    一种扩径挤压摩擦锚杆锚索结构设计方法

    公开(公告)号:CN108894220B

    公开(公告)日:2020-04-21

    申请号:CN201810835411.0

    申请日:2018-07-26

    Abstract: 本发明提出一种扩径挤压摩擦锚杆锚索结构设计方法,包括:给出锚杆锚索实际工程需要的设计恒阻力,按照常规方法选定杆体索体材料,确定杆体索体尺寸;按照常规方法选定套管管材,确定套管内半径与外半径的设计范围;按照常规方法选定胀管器材料,确定胀管器胀头大端外半径及胀头母线与轴线夹角的设计范围;计算理论恒阻力,选取满足恒阻力要求的参数;按照实际需求,确定扩径挤压摩擦锚杆锚索结构符合要求的设计参数。本发明中,各项参数均能通过理论计算得到,便于指导结构的加工设计生产,满足工程需要,准确度较高,且简单易懂,便于指导本领域的技术人员进行扩径挤压摩擦锚杆锚索结构设计。

    一种扩径挤压摩擦锚杆锚索结构

    公开(公告)号:CN109026103B

    公开(公告)日:2020-03-17

    申请号:CN201810832757.5

    申请日:2018-07-26

    Abstract: 一种扩径挤压摩擦锚杆锚索结构属于煤岩体动力支护和软岩支护技术领域,包括套管、大径区、扩径区、小径区、螺母、托盘、限位器、杆体、索体、搅拌器、一字型凹槽、夹片、导槽和锚具,本发明通过锚杆胀管器或锚索胀管器与套管扩径挤压、摩擦产生恒阻力,通过锚杆胀管器或锚索胀管器的相对滑移提供变形量,不仅给被支护围岩体提供一定的高支护恒阻力,使被支护围岩体始终处于三向受压应力状态,进而形成较高厚度的环形支护压力拱,而且还能通过该扩径挤压摩擦杆体或索体结构的轴向滑移,与被支护围岩体协同变形,吸收一定量的变形能量和冲击能量,最终达到恒阻支护及让位吸能支护的效果,最大程度上保障被支护围岩体的稳定性。

    一种冲击地压模拟实验用静-动复合加载装置

    公开(公告)号:CN104697868A

    公开(公告)日:2015-06-10

    申请号:CN201510149128.9

    申请日:2015-03-31

    Abstract: 一种冲击地压模拟实验用静-动复合加载装置,包括套装于空心固定轴上的环形储能胶囊,环形储能胶囊的外壁与一组可随环形储能胶囊的膨胀径向向外运动的弧形传力板相贴靠,弧形传力板的外侧通过储能弹簧与和与弧形传力板相对应的一组弧形加载板相接,在空心固定轴上固定安装圆盘形侧向挡板,弧形传力板可沿侧向挡板径向开设的梯形导向槽滑动,并带动与拉杆式位移传感器相接的指针移动,弧形传力板由置于其弧形滑槽中的弧形滑片相互连接。将装置埋设在实验模型中的预定位置,通过环形储能胶囊和储能弹簧可模拟冲击地压发生的静载荷与动载荷条件,通过实时检测储能胶囊的液体压力可得到实验过程中煤岩体破坏的临界静载荷,通过检测储能弹簧压缩位移量可准确计算出储能弹簧在临界载荷状体下释放的弹性能。

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