岩石钻爆装置和岩石钻爆的方法

    公开(公告)号:CN115930714B

    公开(公告)日:2025-01-28

    申请号:CN202310017758.5

    申请日:2023-01-06

    Abstract: 本发明的实施例提出一种岩石钻爆装置和岩石钻爆的方法。其中,所述的岩石钻爆装置包括爆破管、点火头、氧化液注入系统和多个爆破介质层。所述爆破管用于安装在钻孔内,所述爆破管包括多段硬质的爆破管体,多段爆破管体按照首尾相接的方式设置在所述钻孔内,每段爆破管体均具有填充腔,且每段爆破管体的填充腔相互连通;多个爆破介质层对应地设置在多个所述爆破管体内,点火头的一部分设置在爆破介质层内,且点火头的另一部分伸出所述填充腔,氧化液注入系统与填充腔连通。本发明实施例的岩石钻爆装置适用于深层大块或大规模岩石爆碎,不仅能够降低剧烈爆破对周围环境带来的损害,还具有节省爆破费用的优点。

    岩石钻爆装置和岩石钻爆的方法

    公开(公告)号:CN115930714A

    公开(公告)日:2023-04-07

    申请号:CN202310017758.5

    申请日:2023-01-06

    Abstract: 本发明的实施例提出一种岩石钻爆装置和岩石钻爆的方法。其中,所述的岩石钻爆装置包括爆破管、点火头、氧化液注入系统和多个爆破介质层。所述爆破管用于安装在钻孔内,所述爆破管包括多段硬质的爆破管体,多段爆破管体按照首尾相接的方式设置在所述钻孔内,每段爆破管体均具有填充腔,且每段爆破管体的填充腔相互连通;多个爆破介质层对应地设置在多个所述爆破管体内,点火头的一部分设置在爆破介质层内,且点火头的另一部分伸出所述填充腔,氧化液注入系统与填充腔连通。本发明实施例的岩石钻爆装置适用于深层大块或大规模岩石爆碎,不仅能够降低剧烈爆破对周围环境带来的损害,还具有节省爆破费用的优点。

    一种模拟开挖煤与瓦斯突出物理模拟实验装置及实验方法

    公开(公告)号:CN116500229A

    公开(公告)日:2023-07-28

    申请号:CN202310344220.5

    申请日:2023-03-31

    Abstract: 本发明公开了一种双爆破片煤与瓦斯突出物理模拟实验装置,包括:真三轴加载系统、试验检测系统以及煤与瓦斯突出诱发系统;真三轴加载系统包括主反力框架,主反力框架呈口字型设置,且在其内部形成移动加载腔,移动加载腔内滑移连接有高压密封试验盒,主反力框架顶壁以及任意一相邻侧壁上分别设置有第一加载液压缸组和第二加载液压缸组,移动反力框架与高压密封试验盒之间设置有第三加载液压缸组,高压密封盒对应多个加载液压缸组均可移动设置有非连续加压件,高压密封试验盒背离移动反力框架一端与模拟开挖瓦斯突出诱发系统连接设置。本发明实现在对冲击扰动诱发煤与瓦斯突出场景下的三维加载,且可以实现连续或非连续的同步加载或卸载。

    一种低渗透煤层多尺度微观孔隙结构精细表征方法

    公开(公告)号:CN112577881A

    公开(公告)日:2021-03-30

    申请号:CN202011626796.3

    申请日:2020-12-31

    Abstract: 本发明公开了一种低渗透煤层多尺度微观孔隙结构精细表征方法,其中包括:a、对煤矿样品分别进行高压压汞实验、低温氮气吸附实验和核磁共振测试实验;b、将高压压汞孔径分布数据插入到低温氮气吸附孔径分布曲线上,得到煤样孔径分布曲线;c、煤样孔径分布曲线转化成煤样累计分布曲线;d、将核磁共振测试实验结果T2图谱绘制成核磁累积分布曲线,对所述步骤c中煤样累计分布曲线进行验证;e、将最终累计分布曲线转化成孔径分布曲线,得到低渗透煤层煤样多尺度孔隙半径分布曲线。所述方法主要通过联合表征煤层多尺度微观孔隙结构,能反映低渗透煤层孔喉结构分布规律,更好的指导低渗透煤层及煤层气的有效开发,减少开发成本,提高效率。

    一种井下煤层多点脉冲水压致裂方法

    公开(公告)号:CN106703874B

    公开(公告)日:2020-10-13

    申请号:CN201710008538.0

    申请日:2017-01-05

    Abstract: 一种井下煤层多点脉冲水压致裂方法,步骤包括:在压裂管体前端头安装锥头体,间隔一定距离,安设一个喷嘴压头,在相邻两个喷嘴压头之间安设一个隔离膨胀体;将压裂管体放入钻孔内,对钻孔进行封孔,形成封孔段;在压裂管体上安装止水装置;向压裂管体内注入压强较低的高压水,使隔离膨胀体膨胀与钻孔挤压接触后,停止注入;待一定时间后,再向压裂管体内注入压强较高的高压水,使高压水从喷嘴压头喷出压裂煤体。本发明能够有效提高水力压裂的成功率,有效克服高水压致裂裂缝单一、起裂位置难以控制的技术问题。

    一种软岩巷道倒拱梁控制底鼓方法

    公开(公告)号:CN106401603B

    公开(公告)日:2020-06-16

    申请号:CN201611141708.4

    申请日:2016-12-12

    Abstract: 一种软岩巷道倒拱梁控制底鼓方法,步骤包括:根据巷道的设计宽度d米,确定长倒拱梁长度为d米,短倒拱梁发长度为0.5d米;将长倒拱梁和短倒拱梁进行弯曲轧制,弯曲轧制的曲率k按公式确定;按照断面设计尺寸开掘巷道,在底板内按曲率k掘出长凹槽,长度为d米,并在长凹槽的基础上再向下掘出短凹槽,曲率为k,长度为0.5d米;将短倒拱梁放入所凹槽内,接着将长倒拱梁叠加放置在短倒拱梁上方,并通过锚固物将长倒拱梁、短倒拱梁及底板锚固在一起,形成一个支护结构体;最后向长凹槽内填入回填物,夯实抚平。本发明提供的软岩巷道倒拱梁控制底鼓方法能够有效控制底鼓同时,使用寿命长,控制周期长。

    一种井下钻孔气水分离式瓦斯抽排量监测方法

    公开(公告)号:CN106813721B

    公开(公告)日:2020-06-12

    申请号:CN201710005477.2

    申请日:2017-01-04

    Abstract: 一种井下钻孔气水分离式瓦斯抽排量监测方法,步骤包括:将T型管的钻孔连接支管与瓦斯抽排钻孔连通,将T型管的瓦斯流量表连接支管与瓦斯流量表的进气端连通,将T型管的U型管连接支管与U型管的进水端连通;使钻孔连接支管和瓦斯流量表连接支管与水平面呈10°‑30°夹角,瓦斯流量表的进气端高于T型管的瓦斯流量表连接支管最高面10‑20cm;使U型管的出水端的端面低于T型管的U型管连接支管的端面5cm,并从U型管的出水端注水,当水面与U型管的出水端端面齐平时停止注水。本发明能够简便快捷,煤矿井下操作方便,成本低廉,钻孔内积水随时排放,流量监测数据准确、直观,可监测瓦斯抽排累计总量和瞬时流量。

    一种束管式定点检测瓦斯抽采钻孔漏气位置的装置及方法

    公开(公告)号:CN108956023A

    公开(公告)日:2018-12-07

    申请号:CN201810920571.5

    申请日:2018-08-14

    CPC classification number: G01M3/02 E21F7/00

    Abstract: 本发明公开了一种束管式定点检测瓦斯抽采钻孔漏气位置的装置及方法,解决了通过瓦斯浓度测量确定钻孔漏气精确位置的技术问题,检测装置包括束管、套管、抽采管、密封盖、气体采集泵和瓦斯浓度检测仪,束管由多条导气管组合而成,套管内设置有多个密封圈,密封圈将套管分为多个测段,在两个密封圈之间的套管上设置有多个进气口,束管的每条导气管分别延伸至不同测段内,抽采管与钻孔的孔壁之间充满密封介质,抽采管与气体采集泵之间通过软管连接;利用上述检测装置分别对多个测段内的瓦斯浓度进行检测,通过监测结果对比从而判断钻孔漏气的精确位置的方法,该装置及方法具有安装方便,结构简单可靠,测量效率高等优点。

    低渗煤层液氮冻融裂化增透方法

    公开(公告)号:CN104963674B

    公开(公告)日:2018-03-02

    申请号:CN201510418400.9

    申请日:2015-07-17

    Abstract: 低渗煤层液氮冻融裂化增透方法,包括以下步骤:a)钻出冻融钻孔和监测钻孔;b)布置第一管路,一端伸入冻融钻孔内,另一端与制氮分离装置相连接,制氮分离装置与注液氮泵连接;c)在监测钻孔内安装温度监测装置,待温度监测装置监测的温度稳定后,确认此时为初始温度T0;d)启动注液氮泵,驱动制氮分离装置向冻融钻孔内注入液氮,并实时监测钻孔温度;e)当监测钻孔内温度T相比于T0降低50%‑80%时,停止注液氮,并继续监测钻孔内的温度;f)当监测钻孔内温度T升至|T‑T0|/T0<5%时,重复步骤d)和e);g)重复步骤f)3‑5次。本发明改造了原始煤体的孔隙结构,有效解决了低渗煤层增透效果差的问题,使低渗煤层渗透率极大的改善。

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