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公开(公告)号:CN114754730A
公开(公告)日:2022-07-15
申请号:CN202210377180.X
申请日:2022-04-15
Applicant: 辽宁工程技术大学
IPC: G01B21/32
Abstract: 本发明提供一种冲击地压煤岩层钻孔变形监测装置,主要包括孔距杆和测量模块。所述的孔距杆由圆形与方形硬金属管组成,且方形硬金属管置于圆形硬金属管内部;所述的测量模块由定位螺母、传力杆、金属外壳、定位金属片、高压缩度弹簧、应变片、金属卷线、单向卡簧组成,测量模块四个为一组且沿孔距杆圆周方向均匀布置,沿孔距杆长度方向分布有若干组;所述的定位螺母正面为弧形,伸出金属外壳,与传力杆顶端螺接;所述的传力杆穿过金属外壳上圆孔安装;所述的高压缩度弹簧一端与金属外壳内部圆环固连,另一端顶在传力杆杆体金属凸起处;所述的应变片粘贴在定位金属片内弧面上,通过导线与钻孔外部应变仪电连接;所述金属卷线顶部与高压缩度弹簧铰接,底部卷在孔距杆方形硬金属管上;所述的单向卡簧安装于传力杆底部,穿过定位金属片,顶端顶在定位金属片内部。该装置结构简单、经济性好、适应性强,满足对冲击地压煤岩层钻孔变形监测。
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公开(公告)号:CN113074007A
公开(公告)日:2021-07-06
申请号:CN202110463834.6
申请日:2021-04-26
Applicant: 辽宁工程技术大学
IPC: E21D15/44 , E21D15/51 , F16F15/023
Abstract: 一种用于液压支架的防冲吸能器,属于巷道支护装备技术领域。所述用于液压支架的防冲吸能器包括从上到下依次连接的上缸盖、缸筒和下缸盖,缸筒内从上到下依次设置有弹簧、上活塞、吸能盒和下活塞,上活塞的中部设置有第一通孔,使乳化液通过第一通孔进入到上活塞的上部,下缸盖固定连接有放液管,放液管的上部穿过下活塞伸入到吸能盒内部,放液管的顶部设置有第二通孔,放液管的侧面上部设置有第三通孔。所述用于液压支架的防冲吸能器与液压支架分离设置,冲击地压发生时能够减小冲击载荷对液压支架的压力,使液压支柱压力在支柱可承受范围之内,提高了液压支架支护性能和吸能防冲能力,维护巷道稳定。
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公开(公告)号:CN107515289B
公开(公告)日:2020-03-17
申请号:CN201711006205.0
申请日:2017-10-25
Applicant: 辽宁工程技术大学
IPC: G01N33/22
Abstract: 本发明提供一种煤与瓦斯突出模拟试验装置,包括试样加载装置和高压瓦斯发生装置,试样加载装置包括带有围压入口的圆筒,在圆筒右端盖上有轴压入口,圆筒中置有包裹试样的腔体,腔体右端与轴心开有瓦斯入口的轴压活塞套接,腔体的左端与环形支架套接,环形支架的右端与试样间设有有机玻璃板;高压瓦斯发生装置由瓦斯喷头、瓦斯气瓶和瓦斯加压装置组成,瓦斯喷头由冲击头、连接管和与三通连接座组成,三通连接座分别与连接管、瓦斯气瓶和瓦斯加压装置相接。该装置通过围压加载和轴压加载模拟煤岩在井下的应力环境,利用高压瓦斯发生装置获得突发性高压瓦斯,模拟瓦斯压力突然增大导致煤与瓦斯突出发生过程,为煤与瓦斯突出机理研究和预防提供手段。
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公开(公告)号:CN114427345B
公开(公告)日:2022-12-16
申请号:CN202011179285.1
申请日:2020-10-29
Abstract: 本发明提供一种煤矿冲击地压巷道防冲钻孔参数的确定方法,涉及矿山安全技术领域。该方法首先获取待防冲钻孔施工巷道围岩中煤体的岩石力学参数,并计算待防冲钻孔施工巷道冲击地压启动的围岩临界软化深度、临界地应力及临界采动峰值应力;同时计算待防冲钻孔施工巷道的临界采动应力指数实现冲击危险性的量化;再确定钻孔冲击的临界条件及钻孔冲击与巷道冲击地压启动的临界条件的定量关系;最后根据巷道冲击地压启动的围岩临界软化深度、钻孔冲击的临界塑性软化区半径和临界采动应力指数,量化确定防冲钻孔的施工参数;本发明方法定量确定冲击地压巷道的防冲钻孔施钻参数,使防冲钻孔的施工设计更科学高效。
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公开(公告)号:CN110145272B
公开(公告)日:2021-04-13
申请号:CN201910509915.8
申请日:2019-06-13
Applicant: 辽宁工程技术大学
Abstract: 一种瓦斯抽采和煤层注水两用封孔装置及其使用方法,其装置由抽采管/注水管、高弹性橡胶管、由内外封堵弹性囊袋及其连接管构成的一体式弹性囊袋和注浆管组成;抽采管/注水管穿过橡胶管并与其两端密封连接;进水管和排水管分别设有开关和单向阀;一体式弹性囊袋包裹橡胶管;注浆管穿过与其密封连接的内外封堵弹性囊袋,并在内外封堵弹性囊袋中有单向阀,在内外弹性囊袋之间段有爆破阀。其使用方法包括注水、注浆、通过爆破阀向注浆空间注浆、停止注浆、浆液凝固前再次注水使水压保持恒定、完成瓦斯抽采或注水后取出抽采管和橡胶管重复使用。该发明可以完全排除注浆空间中气体,通过保持注浆压力恒定消减钻孔裂隙的出现和增加钻孔围岩中裂隙封堵范围,提高瓦斯抽采量或注水效果。
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公开(公告)号:CN109269904B
公开(公告)日:2021-04-06
申请号:CN201811176208.3
申请日:2018-10-10
Applicant: 辽宁工程技术大学
IPC: G01N3/12
Abstract: 一种基于钻屑法的煤岩体多场耦合一体化试验装置,包括真三轴加载机构、气态流体加载组件、液态流体加载组件、尾气/废水排放回收组件、温度信号采集组件、电荷信号采集组件及声发射信号采集组件;真三轴加载机构包括压力室、四组水平加载缸及竖直加载组合缸,其中一组水平加载缸的活塞杆为空心结构,在活塞杆中心空腔内设有煤屑导管,煤屑导管的内端设有管口塞盘,管口塞盘嵌装在压头内,煤屑导管的外端固装有钻机,且钻机的钻杆位于煤屑导管内;本发明具备施加真三轴载荷的能力,能够为煤岩体试样提供“三高”状态的受载环境,在煤屑钻取过程中可实时监测采集应力、声发射、电荷及温度数据,并为深部矿井动力灾害预测防治提供理论及工程指导。
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公开(公告)号:CN107748241A
公开(公告)日:2018-03-02
申请号:CN201711006198.4
申请日:2017-10-25
Applicant: 辽宁工程技术大学
IPC: G01N33/22
Abstract: 本发明提供一种水力压裂和瓦斯突出综合模拟试验装置,包括试样加载装置、高压水发生装置和高压瓦斯发生装置,所述高压瓦斯发生装置包括瓦斯气瓶和高压瓦斯加压装置。本发明通过围压加载和轴压加载模拟煤岩在井下的应力环境,且围压、轴压、水压力、瓦斯压力均可进行调控,利用高压瓦斯发生装置以及高压水发生装置获得突发性高压瓦斯或突发性高压水,可以实现水压力以及瓦斯压力突然增大、缓慢增大;本发明采用可拆卸的圆锥漏斗形试样夹持头来夹持试样,密封性好,解决了水以及瓦斯的气密性难以保证的问题。本发明结构简单,一体两用,实现了对水力压裂、煤与瓦斯突出灾害发生过程的真实模拟,为水力压裂以及煤与瓦斯突出机理研究和预防提供手段。
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公开(公告)号:CN112748016A
公开(公告)日:2021-05-04
申请号:CN202011580288.6
申请日:2020-12-28
Applicant: 辽宁工程技术大学 , 神华新疆能源有限责任公司
Abstract: 一种大型三维立体可拆卸钻屑相似模拟实验装置,包括可拆卸式反力框架、顶部液压加载油缸组、侧部液压加载油缸组及后部动载荷加载油缸;顶部及侧部液压加载油缸组内的液压加载油缸均可独立加载,用以实现破碎区、塑性区和弹性区的模拟;通过后部动载荷加载油缸单独施加水平动载荷,用以模拟矿震等动力灾害对煤岩体应力、应变的影响,提高了实验结果的可信性;通过多个液压加载油缸的独立加载,可开展带煤层倾角时的钻屑实验和钻孔卸压实验,加载垫块最外侧延伸至试样外部,加载时可有效避免边界效应,用以减小实验误差;实验装置整体构成三维立体结构,更准确模拟地应力,采用大尺寸试样,进一步提高钻屑和钻孔卸压相似模拟实验结果的准确性。
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公开(公告)号:CN103410568A
公开(公告)日:2013-11-27
申请号:CN201310378990.8
申请日:2013-08-27
Applicant: 辽宁工程技术大学
IPC: E21F17/18
Abstract: 本发明一种矿山动力灾害一体化预警方法及装置,属于煤矿开采动力灾害预测评价领域,本发明将煤岩应力、煤岩地音、煤岩电场、煤岩温度、煤体解吸瓦斯传感器集成为一体化探头与动力灾害分析器构成矿山动力灾害预警装置,该装置既能预测动力灾害类型、级别,同时也能评价防治措施的解危效果,达到有效预防矿山动力灾害的目的,时一体化预警装置低能耗、体积小、结构简单、抗干扰性强,对减少矿山动力灾害引起的安全事故、提高回采巷道的安全性具有重大意义。
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公开(公告)号:CN113074007B
公开(公告)日:2022-09-27
申请号:CN202110463834.6
申请日:2021-04-26
Applicant: 辽宁工程技术大学
IPC: E21D15/44 , E21D15/51 , F16F15/023
Abstract: 一种用于液压支架的防冲吸能器,属于巷道支护装备技术领域。所述用于液压支架的防冲吸能器包括从上到下依次连接的上缸盖、缸筒和下缸盖,缸筒内从上到下依次设置有弹簧、上活塞、吸能盒和下活塞,上活塞的中部设置有第一通孔,使乳化液通过第一通孔进入到上活塞的上部,下缸盖固定连接有放液管,放液管的上部穿过下活塞伸入到吸能盒内部,放液管的顶部设置有第二通孔,放液管的侧面上部设置有第三通孔。所述用于液压支架的防冲吸能器与液压支架分离设置,冲击地压发生时能够减小冲击载荷对液压支架的压力,使液压支柱压力在支柱可承受范围之内,提高了液压支架支护性能和吸能防冲能力,维护巷道稳定。
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