一种厚煤层坚硬顶板长壁工作面无煤柱开采方法

    公开(公告)号:CN102966354A

    公开(公告)日:2013-03-13

    申请号:CN201210447815.5

    申请日:2012-11-09

    Abstract: 本发明公开了一种厚煤层坚硬顶板长壁工作面无煤柱开采方法,包括如下步骤:(1)挖掘上顺槽巷道与下顺槽巷道;(2)挖掘切顶巷;(3)在切顶巷内设置第一切顶面与第二切顶面;(4)加固下顺槽的巷道的顶部;(5)在开采面进行回采,并架设支撑防护层;(6)进行爆破,坚硬顶板沿第一切顶面与第二切顶面断裂,原下顺槽巷道位置重新成为巷道;(7)以原下顺槽巷道位置自动形成的巷道作为下一开采面的上顺槽巷道;(8)重复步骤(2)-(7)。本发明通过沿第一、第二聚能爆破切顶孔来爆破,实现采空区顶板沿第一、第二切顶面断裂,并同时避免下顺槽顶板遭到破坏,防止垮落小矸石进入下顺槽巷道,使得原下顺槽巷道位置自动成巷。

    恒阻大变形缆索及其恒阻装置

    公开(公告)号:CN102296604A

    公开(公告)日:2011-12-28

    申请号:CN201110157137.4

    申请日:2011-06-13

    Abstract: 本发明提供一种恒阻大变形缆索及其恒阻装置,该恒阻大变形缆索包括缆索、锚具、承载板和夹片,所述缆索的上端通过夹片固定于所述锚具和承载板,其还包括恒阻装置,所述恒阻装置包括套管和恒阻体,所述套管呈直管结构,所述恒阻体呈锥台结构,且所述恒阻体的下端端面的直径大于其上端端面的直径;所述套管的内径小于所述恒阻体的下端端面的直径,所述套管内壁的下部设有楔形部,所述恒阻体设于所述楔形部;所述恒阻体的强度大于所述套管的强度以使所述恒阻体在所述套管内移动时所述恒阻体形状不变而所述套管发生塑性变形;所述缆索的下端固定于所述恒阻体上。本发明具有恒阻防断的特性,可对滑坡和发震断层活动性全过程进行监测和预警。

    滑坡超前滑动力物理模拟实验方法及装置

    公开(公告)号:CN101609158B

    公开(公告)日:2011-01-26

    申请号:CN200910089436.1

    申请日:2009-07-17

    Abstract: 本发明公开了一种滑坡超前滑动力物理模拟实验方法及装置,利用应力传感器探测滑床模型倾斜面上滑体的内应力变化,结合位移传感器对滑体位移的探测数据,确定滑体在滑动前、滑动中和滑动后所受下滑力大小与时间的关系曲线,显示曲线和内应力数值大小,分段报警的同时完成滑体超前滑动数据的探测和显示,真正实现了滑坡地质灾害的超前、实时预警预报。整个装置结构设计合理,使用方便,完全模仿滑坡全过程进行模拟监测和信息处理,绘制的监测曲线真实、形象、可靠,应力电子显示装置显示应力数值大小直观、方便,充分反应了滑坡发生全过程的下滑力变化特征,模拟准确、逼真。

    深部采场自动成巷物理模拟实验方法及装置

    公开(公告)号:CN101737056A

    公开(公告)日:2010-06-16

    申请号:CN200910241429.9

    申请日:2009-12-01

    Abstract: 本发明公开了一种研究长壁开采下的成巷新方法——深部采场自动成巷物理模拟实验方法,其改变了传统长壁开采一面双巷的模式,采用定向预裂切顶留巷技术,保留首采面下顺槽回采巷道,作为邻近下一新工作面回采巷道之一,从而实现了单面单巷开采。具有能够消除邻近工作面煤体上方应力集中、减小采掘比、提高生产效率、减少资源浪费的优点,属于一种安全高效、经济科学的开采新技术。同时,基于上述原理设计了深部采场自动成巷物理模拟实验装置,以验证本方法的可靠性,保证实验过程真实、有效。

    滑坡超前滑动力物理模拟实验方法及装置

    公开(公告)号:CN101609158A

    公开(公告)日:2009-12-23

    申请号:CN200910089436.1

    申请日:2009-07-17

    Abstract: 本发明公开了一种滑坡超前滑动力物理模拟实验方法及装置,利用应力传感器探测滑床模型倾斜面上滑体的内应力变化,结合位移传感器对滑体位移的探测数据,确定滑体在滑动前、滑动中和滑动后所受下滑力大小与时间的关系曲线,显示曲线和内应力数值大小,分段报警的同时完成滑体超前滑动数据的探测和显示,真正实现了滑坡地质灾害的超前、实时预警预报。整个装置结构设计合理,使用方便,完全模仿滑坡全过程进行模拟监测和信息处理,绘制的监测曲线真实、形象、可靠,应力电子显示装置显示应力数值大小直观、方便,充分反应了滑坡发生全过程的下滑力变化特征,模拟准确、逼真。

    一种测试煤岩体中气体运移过程的方法及装置

    公开(公告)号:CN101608545A

    公开(公告)日:2009-12-23

    申请号:CN200910088810.6

    申请日:2009-07-20

    CPC classification number: G01N7/14 G01N7/16 G01N2015/0866

    Abstract: 本发明公开了一种测试煤岩体中气体运移过程的方法及装置,通过在密封状态下对选取的煤样施加轴向、径向压力和温度,并通过引导通道收集煤样中解吸出的气体,检测气体流量、压力以及成分和含量,完成多物理场作用下煤岩体内吸出气体运移情况的数据统计。其模拟实验过程真实、有效,检测数据准确、可靠,构思巧妙、合理,充分再现了煤体破坏过程中瓦斯解吸、运移的过程,为研究煤矿中瓦斯突出事故形成、发生过程提供了有力的理论和数据依据,整个装置操作简单、使用方便,非常适合用于深部煤岩体内吸附气体的运移研究。

    一种实时远程无线监测边坡滑坡的系统及方法

    公开(公告)号:CN100514381C

    公开(公告)日:2009-07-15

    申请号:CN200710119125.6

    申请日:2007-07-16

    Abstract: 一种实时远程无线监测边坡滑坡的系统及方法,属于边坡滑坡灾害远程实时监测预防方法领域。传统的滑坡灾害远程监测方法或仪器,主要是对边坡表面位移或地质状况探测分析得到的信息予以传感或监测。其不足之处是未能对滑坡体在位移前做出传感和监测。本发明采用在锚索位于滑动面之上的端头设置传感器,将锚索在滑动块部分整体预应力予以传感,并持续将该信号收集、放大、发射、接受,运用计算机及软件根据边坡滑动力与锚索预应力监测值的关系对接收信息予以处理,得到滑动力和时间关系显示的方法,实时监测滑动体状况,及时准确地得到其内部状态信息,从而发现滑坡危险。同时本发明还为确定增加、维修锚索提供信息,因此能够防止浪费,节省成本。

    一种实时远程无线监测边坡滑坡的系统及方法

    公开(公告)号:CN101118687A

    公开(公告)日:2008-02-06

    申请号:CN200710119125.6

    申请日:2007-07-16

    Abstract: 一种实时远程无线监测边坡滑坡的系统及方法,属于边坡滑坡灾害远程实时监测预防方法领域。传统的滑坡灾害远程监测方法或仪器,主要是对边坡表面位移或地质状况探测分析得到的信息予以传感或监测。其不足之处是未能对滑坡体在位移前做出传感和监测。本发明采用在锚索位于滑动面之上的端头设置传感器,将锚索在滑动块部分整体预应力予以传感,并持续将该信号收集、放大、发射、接受,运用计算机及软件根据边坡滑动力与锚索预应力监测值的关系对接收信息予以处理,得到滑动力和时间关系显示的方法,实时监测滑动体状况,及时准确地得到其内部状态信息,从而发现滑坡危险。同时本发明还为确定增加、维修锚索提供信息,因此能够防止浪费,节省成本。

    基于机器学习的无煤柱自成巷智能化设计方法与系统

    公开(公告)号:CN119740480A

    公开(公告)日:2025-04-01

    申请号:CN202411854253.5

    申请日:2024-12-16

    Abstract: 本发明公开了基于机器学习的无煤柱自成巷智能化设计方法与系统,涉及煤矿开采技术领域,包括以下步骤:S1、建立110工法智能化设计平台;S2、构建出围岩地质力学建模,并对模型中围岩变形、压力变化进行监测;S3、对围岩稳定性、岩石采空区碎胀充分充填进行判决,并完成支护参数、设备选型等决策;S4、建立工作面数字化模型;S5、通过机器人集群形成“锚‑切‑支‑护‑控”一体化自适应协同的智能控制,并通过工作面数字化平台进行分析;S6、优化形成110工法的智能采煤的决策最优模型。本发明采用上述基于机器学习的无煤柱自成巷智能化设计方法与系统,减少人工成本、设备投入和材料消耗,降低施工总体成本,推动我国地下工程技术的创新与发展。

    无煤柱自成巷底板减损顶板平衡保水开采方法

    公开(公告)号:CN118958977B

    公开(公告)日:2025-03-21

    申请号:CN202411061009.3

    申请日:2024-08-02

    Abstract: 本发明公开了无煤柱自成巷底板减损顶板平衡保水开采方法,涉及煤炭开采技术领域,包括以下步骤:计算顶板导水裂隙带高度和底板导水破坏带深度;进行无煤柱自成巷预裂切顶设计和支护设计;进行顶板注浆加固、底板注浆加固以及架后采空区充填;根据上述步骤,最终实现无煤柱自成巷底板减损顶板平衡保水开采。本发明采用上述无煤柱自成巷底板减损顶板平衡保水开采方法,保障了煤层顶底板含水层的稳定,一方面取消了常规开采中的煤柱,通过切顶卸压减小底板应力集中造成的底板损伤,通过底板立体加固实现底板保水开采;另一方面,通过顶板切顶范围外注浆加固和切顶范围内岩体碎胀调控,实现平衡开采,减小覆岩下沉,实现顶板保水开采。

Patent Agency Ranking