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公开(公告)号:CN119760665B
公开(公告)日:2025-05-20
申请号:CN202510248757.0
申请日:2025-03-04
Applicant: 山西煤炭运销集团晋能煤矿工程有限公司 , 徐州工程学院 , 中国矿业大学 , 太原市思微伏科技有限公司
IPC: G06F18/27 , E21B44/00 , E21B47/022
Abstract: 本发明公开了一种用于钻头钻孔轨迹智能识别修正系统及方法,涉及地质勘探技术领域,本方法包括:获取钻孔设计轨迹生成控制参数,并输入钻孔设备,钻孔设备按照设定的控制参数进行钻孔施工;设定一个修正数量;获取钻孔设备的实际钻孔轨迹,采用轨迹识别算法确定钻头当前的偏移参数;基于当前实际轨迹与钻孔设计轨迹,进行拟合设计修正后的拟合钻孔轨迹;基于钻头的偏移参数和拟合钻孔轨迹进行拟合更新钻孔设计轨迹数据。本发明的优点在于:采用实时拟合分析的方式进行量化钻头的面向角与地质环境因素之间的相关影响关系,降低了钻进轨迹的预先设计难度,同时实现实钻轨迹按照预定轨迹行进,进而有效的保证钻进施工的安全与质量。
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公开(公告)号:CN119982046A
公开(公告)日:2025-05-13
申请号:CN202510203014.1
申请日:2025-02-24
IPC: E21F7/00
Abstract: 本发明公开了一种强化钻孔抽采衰竭期欠压瓦斯的方法,通过钻孔密闭充分利用钻孔内解吸的瓦斯实现钻孔的自升压,并用注气补充的方式使钻孔内压力达到所需值,接着通过传动管及橡胶密封头的往复运动,使得钻孔内部产生交变气压脉动交变致裂煤体,增加煤体的渗透率;同时往复运动过程中会带动钻孔内气体交替进行压缩和复原的过程,从而提高煤层瓦斯流动驱动力,通过往复运动的方式促进抽采衰竭期的欠压瓦斯从微孔隙解吸至钻孔;完成后对钻孔进行瓦斯抽采并重复多次上述过程,直至煤层的瓦斯抽采达标。上述方法在施工简单、无需大型设备前提下,对进入衰竭期的瓦斯钻孔进行强化抽采处理,从而提高钻孔的瓦斯抽采效率,便于煤层后续的安全开采。
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公开(公告)号:CN118184240A
公开(公告)日:2024-06-14
申请号:CN202410297049.1
申请日:2024-03-15
IPC: C04B28/00 , C04B111/70 , C04B111/28 , C04B111/20 , C04B111/27
Abstract: 本发明公开了一种耐高温冲击高熵注浆材料及其制备方法与应用,包含以下组分及质量份数:超细水泥80~100份、钢纤维4~6份、高熵合金粉末40~50份、水80~100份、减水剂0.1~0.3份、增强剂20~25份、防水剂0.08~0.2份、缓凝剂0.04~0.1份、引气剂0.08~0.2份;将上述组分按照质量份数依次搅拌混合,从而制成耐高温冲击高熵注浆材料;然后将耐高温冲击高熵注浆材料注入围岩裂缝内对围岩进行加固;本发明的注浆材料在注入围岩裂隙凝固进行加固后,仍然具有较好的耐高温及耐冲击的性能,从而在后续高温及冲击动载耦合条件下能使围岩保持较好的稳定性。
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公开(公告)号:CN119982045A
公开(公告)日:2025-05-13
申请号:CN202510203011.8
申请日:2025-02-24
Abstract: 本发明公开了一种松软低透煤层护孔与增透一体化管路及使用方法,多个钻孔护孔增透结构均处于钻孔深处,抽采管路处进行封孔处理,能对瓦斯抽采钻孔起到被动护孔防塌陷支撑效果,此时直接进行瓦斯抽采工作;当抽采的瓦斯流量持续降低后,先进行钻孔密闭利用瓦斯自由解吸对钻孔内增压,然后通过注气管向各个环形气囊注气,使各个环形气囊依次膨胀对存在塌孔的位置进行挤压使其受压扩孔,实现主动护孔工作;同时环形气囊膨胀会压缩钻孔内部的空间,从而增加钻孔内的气压,接着排出气体时环形气囊缩回,如此循环往复,能在瓦斯抽采钻孔内部形成变频气动冲击波对煤体致裂,致裂后驱替煤层瓦斯快速解吸至钻孔内,从而实现瓦斯高效抽采。
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公开(公告)号:CN119760665A
公开(公告)日:2025-04-04
申请号:CN202510248757.0
申请日:2025-03-04
Applicant: 山西煤炭运销集团晋能煤矿工程有限公司 , 徐州工程学院 , 中国矿业大学 , 太原市思微伏科技有限公司
IPC: G06F18/27 , E21B44/00 , E21B47/022
Abstract: 本发明公开了一种用于钻头钻孔轨迹智能识别修正系统及方法,涉及地质勘探技术领域,本方法包括:获取钻孔设计轨迹生成控制参数,并输入钻孔设备,钻孔设备按照设定的控制参数进行钻孔施工;设定一个修正数量;获取钻孔设备的实际钻孔轨迹,采用轨迹识别算法确定钻头当前的偏移参数;基于当前实际轨迹与钻孔设计轨迹,进行拟合设计修正后的拟合钻孔轨迹;基于钻头的偏移参数和拟合钻孔轨迹进行拟合更新钻孔设计轨迹数据。本发明的优点在于:采用实时拟合分析的方式进行量化钻头的面向角与地质环境因素之间的相关影响关系,降低了钻进轨迹的预先设计难度,同时实现实钻轨迹按照预定轨迹行进,进而有效的保证钻进施工的安全与质量。
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公开(公告)号:CN118961537A
公开(公告)日:2024-11-15
申请号:CN202411067642.3
申请日:2024-08-06
Inventor: 金煜皓 , 杨硕 , 郭卉 , 韩立军 , 张农 , 单浩 , 黄兰英 , 苏善杰 , 王圣程 , 黄鹏程 , 宋雪娟 , 仇培涛 , 毕晓茜 , 杨建平 , 蒋玄 , 王艳 , 何倩 , 徐涛
IPC: G01N15/08
Abstract: 本发明公开了一种可视化三轴破碎岩体注浆渗透特性测试装置及方法,包括透明水晶桶、轴压加载系统、围压加载系统、浆液供排系统和数据采集分析系统;透明水晶桶内部用于填充破碎岩体试样;轴压加载系统用于由透明水晶桶的顶部向破碎岩体试样施加轴向加载压力;围压加载系统包括设置于透明水晶桶外部的可视化围压壁、液压油和液压泵,高通透高强度可视化围压壁与透明水晶桶之间设置有盛放液压油的油压腔,液压泵用于向油压腔内供油,浆液供排系统包括浆液存储桶和浆液排放桶;本发明可模拟真实应力环境并监测、观察应力作用下注浆压力、浆液流量及流动状态等,同时探究以注浆压力、浆液流量和渗透率为核心参数的破碎岩石注浆渗透特性。
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公开(公告)号:CN118933994A
公开(公告)日:2024-11-12
申请号:CN202411218296.4
申请日:2024-09-02
Abstract: 本发明公开了一种基于交变高浓度瓦斯动力的快速石门揭煤的方法,先施工特定布设的钻孔群,将钻孔进行分组协作,每组钻孔抽采的高浓度瓦斯进行增压,注入其他钻孔内,并与瓦斯抽采相结合,使钻孔中交替出现压入气流和抽出气流,进而钻孔周围煤体重复承受膨胀和收缩的作用,通过特定的抽采增压及注入顺序实现中心孔、第一圈钻孔、第二圈钻孔各自周围的煤体依次进行高压高浓度瓦斯致裂、正负压交变应力疲劳致裂,以及进行瓦斯驱替瓦斯的过程,从而显著提高瓦斯抽采效率与瓦斯抽采浓度,实现了瓦斯高效抽采与快速石门揭煤,具有广泛的实用性;另外其还具有工艺简单、操作方便、成本低的优点。
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公开(公告)号:CN118774940A
公开(公告)日:2024-10-15
申请号:CN202411218298.3
申请日:2024-09-02
Abstract: 本发明公开了一种抽注一体致裂煤体的系统及方法,其中系统包括抽注机构和驱动机构,使用时,先施工两个瓦斯抽采钻孔,并将两个钻孔分别连接抽注机构的吸气口和出气口,接着抽注机构和驱动机构两者协同工作,将其中一个钻孔内解吸的瓦斯气体抽出并注入另一个钻孔内,持续一段时间后,两者交换,如此交换循环多次,使得两个钻孔周围煤体交替实现高压高浓度瓦斯致裂、正负压交变应力疲劳致裂、以及进行瓦斯驱替瓦斯的过程,能有效提高钻孔致裂煤体范围,最终通过钻孔抽注一体致裂煤体的方式,实现提高单孔瓦斯抽采浓度与效率的目的;另外本发明还具有工艺简单、操作方便、成本低的优点。
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公开(公告)号:CN118745934A
公开(公告)日:2024-10-08
申请号:CN202411076754.5
申请日:2024-08-07
Abstract: 本发明公开了一种基于水平井造穴强化深部特厚煤层瓦斯抽采的方法,通过地面钻井、水平井及辅助层相互配合的方式,水平井改造形成的卸压洞穴影响范围大,在深部应力作用下,煤体裂隙充分发育,为瓦斯抽采提供了广阔的通道;由于辅助层的存在,相当于在深部厚煤层的下方开采了保护层,使深部厚煤层进一步卸压增透,且渗透率增加幅度大;另外地面钻井施工水平井造穴,解决了井下工程强化瓦斯抽采的钻孔施工容易塌孔、成孔难度大,施工风险高等难题,提高了瓦斯抽采浓度及瓦斯利用率,这种方法在尽可能降低钻孔数量及施工难度的前提下,最大限度的对深部厚煤层进行增透,实现了深部厚煤层瓦斯安全高效抽采,且该方法具有广泛的适用性。
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公开(公告)号:CN117782925A
公开(公告)日:2024-03-29
申请号:CN202311688713.7
申请日:2023-12-08
IPC: G01N15/08
Abstract: 本发明公开了一种破碎岩体注浆渗透特性测试装置及方法,加载系统用于对破碎岩体试样提供轴向加载应力,破碎岩体注浆装置用于盛放破碎岩体试样;浆液供排及数据采集分析系统,用于向破碎岩体注浆装置内注入浆液,进行注浆渗透特性测试,同时通过多种监测装置获取测试过程中注浆压力、浆液流量等参数,便于后续浆液渗透特性分析;并采用高速摄像机观察、记录浆液在破碎岩体内渗流全过程、浆液渗流锋面形态等浆液流动特征;另外测试结束后,浆液会在破碎岩体注浆装置内凝固,从而使破碎岩体试样形成注浆加固体,此时将注浆加固体取出,可直接用于力学及微观结构特性分析;从而实现一次测试,获得多种数据的效果。
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