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公开(公告)号:CN111794737B
公开(公告)日:2021-06-01
申请号:CN202010568569.3
申请日:2020-06-19
Applicant: 安徽建筑大学 , 安徽理工大学 , 安徽省煤田地质局第一勘探队 , 临沂矿业集团菏泽煤电有限公司
Abstract: 本发明提供一种厚松散层底含疏水沉降立井井筒偏斜机理模型试验装置及方法,模型试验装置包括箱体、立井井筒、液压加载系统和数据监测系统,其中,所述箱体用于容纳土体,所述土体在所述箱体内自上而下依次包括上覆地层和底部含水层,所述底部含水层的底部铺填有煤层水袋;所述立井井筒设置在所述箱体内;所述液压加载系统包括油缸,所述油缸位于所述土体的上方,所述油缸能够为所述土体提供压力;所述数据监测系统包括第一光纤、第二光纤、土压力盒和数据采集器,所述土压力盒通过数据线与所述数据采集器通讯连接。模型试验装置及试验方法对揭示厚松散层底含疏水沉降立井井筒偏斜机理具有重要意义。
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公开(公告)号:CN111963146A
公开(公告)日:2020-11-20
申请号:CN202010675742.X
申请日:2020-07-14
Applicant: 临沂矿业集团菏泽煤电有限公司 , 安徽理工大学 , 安徽建筑大学 , 安徽省煤田地质局第一勘探队
Inventor: 范吉宏 , 申世豹 , 李红友 , 刘曙明 , 徐少勤 , 程桦 , 许光泉 , 姚直书 , 彭世龙 , 张海涛 , 余大有 , 孙家应 , 荣传新 , 王晓健 , 蔡海兵 , 秦志强
IPC: E21B47/047
Abstract: 本发明提供一种工业广场井筒偏斜地下水位监测网,所述井筒所在的煤系地层包括底部含水层和风化裂隙含水层,所述监测网能够同时观测所述底部含水层的水位和所述风化裂隙含水层的水位,所述监测网由若干监测点组成,所述监测点为竖向设置的监测孔,所述监测点的数量≥4个。该地下水位监测网实现了同时观测底部含水层的水位和风化裂隙含水层的水位,减少了监测孔的数量,优化了地下水位监测网的设计方案。通过该地下水位监测网不仅获得地下水位动态监测数据,获得底部含水层的渗透参数,预测疏水引起地面沉降,为验证井筒变形及其修复治理提供依据。
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公开(公告)号:CN108222882A
公开(公告)日:2018-06-29
申请号:CN201810074861.2
申请日:2018-01-25
Applicant: 安徽省煤田地质局第一勘探队 , 安徽理工大学
Abstract: 本发明提供一种巨厚冲积层单井多层段注浆新型套管与施工方法,所述套管由内层注浆管和套在所述内层注浆管外部的外管组成,所述外管包括若干段过滤管和若干段实管,所述过滤管的管壁上设置有若干过滤孔,所述过滤管和所述实管交替设置,所述过滤管设置在所述注浆层段内,所述实管设置在所述非注浆层段内;在所述外管和所述内层注浆管之间设置有止浆塞,在所述套管的顶端设置有闷盖。本发明解决了现有技术中存在的操作时间长、产生费用巨大、技术难度大和安全性低的问题,研发了适合巨厚冲积层单井多层段注浆的新型套管,并且给出了配合新型套管的注浆施工方法,极大地提高了深立井地层加固注浆的安全性,并且大大降低施工风险,社会、经济效益显著。
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公开(公告)号:CN102937012A
公开(公告)日:2013-02-20
申请号:CN201210464906.X
申请日:2012-11-03
Applicant: 安徽理工大学 , 安徽省煤田地质局第一勘探队
Abstract: 本发明涉及一种瓦斯抽排孔工作套管中水泥浮力阀,包括工作套管、高压阀门、焊板、节流阀、充气管和水泥浆体,所述焊板设置于所述浮力阀的底部,所述焊板的四周焊接于所述工作套管的内壁,所述充气管纵向贯穿所述水泥浆体,所述高压阀门焊接于所述充气管的上端开口,所述节流阀焊接于所述充气管的下部,所述工作套管的内壁还焊接有钢筋圈和金属倒钩。本发明还涉及一种所述瓦斯抽排孔工作套管中水泥浮力阀的制造方法。本发明提供的浮力阀不但能够向下部充气,而且在浮力阀的内壁设置有钢筋圈和金属倒钩,增加浮力阀的抗滑力,更好地适应了浮力阀下部压力较大的环境,降低了浮力阀失效的危险性,在实际工程应用中可广泛代替常规浮力塞。
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公开(公告)号:CN102650203A
公开(公告)日:2012-08-29
申请号:CN201210152411.3
申请日:2012-05-17
Applicant: 安徽省煤田地质局第一勘探队 , 安徽理工大学
Abstract: 本发明属于煤炭瓦斯综合治理领域,具体涉及一种浮力阀及含该阀的瓦斯抽排孔工作套管的自平衡下管方法。本发明在浮力阀中设置有贯穿浮力阀中水泥浆体的输气管道;输气管道的上端设有阀门,下端设有防止漏气的封板。在下管过程中,通过压气机向浮力阀下侧的工作套管中充入高压空气以形成高压气体管段,此高压气体管段与浮力阀上侧的空管段共同提供工程施工所需要的浮力。所述高压气体管段中的气体压强与高压气体管段下端面处的泥浆的液压相等,因此高压气体管段处于内压大于外压的受力状态,故高压气体管段没有受外压失稳的危险。由于高压气体管段的存在,从而使得浮力阀上侧的空管段的长度得以缩短,因此大大增加了浮力阀上部工作套管的安全性。
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公开(公告)号:CN111963146B
公开(公告)日:2021-10-08
申请号:CN202010675742.X
申请日:2020-07-14
Applicant: 临沂矿业集团菏泽煤电有限公司 , 安徽理工大学 , 安徽建筑大学 , 安徽省煤田地质局第一勘探队
Inventor: 范吉宏 , 申世豹 , 李红友 , 刘曙明 , 徐少勤 , 程桦 , 许光泉 , 姚直书 , 彭世龙 , 张海涛 , 余大有 , 孙家应 , 荣传新 , 王晓健 , 蔡海兵 , 秦志强
IPC: E21B47/047
Abstract: 本发明提供一种工业广场井筒偏斜地下水位监测网,所述井筒所在的煤系地层包括底部含水层和风化裂隙含水层,所述监测网能够同时观测所述底部含水层的水位和所述风化裂隙含水层的水位,所述监测网由若干监测点组成,所述监测点为竖向设置的监测孔,所述监测点的数量≥4个。该地下水位监测网实现了同时观测底部含水层的水位和风化裂隙含水层的水位,减少了监测孔的数量,优化了地下水位监测网的设计方案。通过该地下水位监测网不仅获得地下水位动态监测数据,获得底部含水层的渗透参数,预测疏水引起地面沉降,为验证井筒变形及其修复治理提供依据。
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公开(公告)号:CN111794737A
公开(公告)日:2020-10-20
申请号:CN202010568569.3
申请日:2020-06-19
Applicant: 安徽建筑大学 , 安徽理工大学 , 安徽省煤田地质局第一勘探队 , 临沂矿业集团菏泽煤电有限公司
Abstract: 本发明提供一种厚松散层底含疏水沉降立井井筒偏斜机理模型试验装置及方法,模型试验装置包括箱体、立井井筒、液压加载系统和数据监测系统,其中,所述箱体用于容纳土体,所述土体在所述箱体内自上而下依次包括上覆地层和底部含水层,所述底部含水层的底部铺填有煤层水袋;所述立井井筒设置在所述箱体内;所述液压加载系统包括油缸,所述油缸位于所述土体的上方,所述油缸能够为所述土体提供压力;所述数据监测系统包括第一光纤、第二光纤、土压力盒和数据采集器,所述土压力盒通过数据线与所述数据采集器通讯连接。模型试验装置及试验方法对揭示厚松散层底含疏水沉降立井井筒偏斜机理具有重要意义。
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公开(公告)号:CN106593418A
公开(公告)日:2017-04-26
申请号:CN201611179443.7
申请日:2016-12-19
Applicant: 安徽省煤田地质局第一勘探队 , 安徽理工大学
Abstract: 本发明提供一种小口径深孔定向钻进井下信号对接系统,包括井下信号对接装置,安装在所述探棒的上端部并下入井下;和地面信号对接装置,所述地面信号对接装置的上端部连接所述信号传输电缆,所述地面信号对接装置的下端部与所述井下信号对接装置的上端部对接,使所述信号传输电缆与所述探棒之间连接,实现信号传输,完成定向。本发明的小口径深孔定向钻进井下信号对接系统在小口径钻孔需要定向钻进时,不必更换大钻具,减少施工时间与成本。
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公开(公告)号:CN112814647B
公开(公告)日:2023-01-31
申请号:CN202011632267.4
申请日:2020-12-31
Applicant: 临沂矿业集团菏泽煤电有限公司 , 安徽理工大学 , 安徽建筑大学 , 安徽省煤田地质局第一勘探队
Inventor: 李红友 , 阚士远 , 翁洪州 , 张晓然 , 张冲冲 , 程桦 , 彭世龙 , 姚直书 , 余大有 , 孙家应 , 荣传新 , 王晓健 , 蔡海兵 , 李华 , 秦志强 , 张亮亮 , 王雪松
IPC: E21B47/00 , E21B47/005
Abstract: 本发明提供一种厚松散层地面高压注浆压力及注浆扩散半径的确定方法,所述方法包括如下步骤:1)由厚松散层的地面向下钻孔;2)现场压水试验;3)现场高压注浆试验;4)压水试验与高压注浆试验的监测数据分析;5)求解厚松散层地面注浆的扩散半径及注浆压力;6)计算现场高压注浆试验理论注浆总量;7)校核厚松散层地面注浆的扩散半径及注浆压力。能够科学的确定临近既有深立井井筒的厚松散层地面注浆参数,为揭示厚松散层地面注浆浆液扩散机理及其注浆参数设计与施工提供更可靠的理论和试验依据。
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公开(公告)号:CN112668144B
公开(公告)日:2021-09-24
申请号:CN202011380965.X
申请日:2020-11-30
Applicant: 安徽理工大学 , 安徽建筑大学 , 安徽省煤田地质局第一勘探队
IPC: G06F30/20 , G06F30/28 , G06Q50/02 , G06F113/08 , G06F119/14
Abstract: 本发明提供一种厚表土薄基岩开采引发地表沉陷下沉量的预计方法,由地表至下依次为:厚表土层、薄基岩层和煤层,所述预计方法包括如下步骤:1)建立煤层开采引发地表沉陷的预计模型;2)建立底部含水层疏水固结引发地表沉陷的预计模型;3)将所述煤层开采和所述底部含水层疏水固结引发的地表沉陷的下沉量进行线性叠加以获得所述厚表土薄基岩开采引发地表沉陷下沉量的预计模型。该预计方法将厚表土层受采煤活动影响而产生的水土耦合作用考虑到地层沉降变形中,通过下沉源函数和下沉传播分布函数的求解,获得了底部含水层疏水沉降时的地表下沉量表达式,进而建立了厚表土薄基岩开采沉陷预计模型及其预计方法。
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