本發明涉及一種沖擊地壓傾向煤層瓦斯異常涌出治理方法,包括地震勘探、地質測量預測沖擊傾向區域,無沖擊地壓傾向時進行瓦斯抽采,特點在于:有沖擊地壓傾向時進一步用鉆屑法、微震監測預測沖擊地壓危險區域,確定沖擊地壓危險性,無危險時,進行瓦斯抽采,有危險時,進行沖擊地壓治理,對沖擊地壓治理進行效果檢驗,不達標時再進行沖擊地壓治理,達標后進行瓦斯抽采,對瓦斯抽采進行效果檢驗,檢驗不達標時繼續進行瓦斯抽采,達標后,實施安全防護措施后,正常生產,進入下一循環過程。實現了沖擊地壓與瓦斯綜合治理,防止了煤層瓦斯解吸膨脹對沖擊地壓臨界條件的降低,使回采過程中的動力現象發生次數及能量減小,控制了復合災害。
本發明涉及一種綜采工作面預掘巷道式過斷層方法,包括以下步驟:1)施工探斷層巷道;2)鉆探法探煤;3)巷道內架棚補強支護;4)回采時控制好工作面傾角和仰俯角。本發明的有益效果在于:1、預掘巷道可以將矸石提前采出,一方面減少回采期間的割矸量,降低原煤中含矸率,降低灰分,提高煤質;另一方面可降低機電設備損耗,加快工作面推進速度,提高工作面生產效率。2、可以提前探明斷層產狀三要素,為制定科學合理的過斷層措施提供詳細的地質資料。3、預先對斷層處圍巖進行支護加固,降低回采期間頂板事故,提高工作面安全系數。
本發明涉及煤礦預警技術領域,尤其涉及一種基于GIS平臺的煤礦通防智能預警分析系統,包括數據庫模塊、GIS監測模塊、預警模塊和查詢模塊,所述數據庫模塊與GIS監測模塊之間數據對接,GIS監測模塊包括通訊系統單元、瓦斯地質單元、通風系統單元以及防滅火單元,通訊系統單元由多個通訊電話組成,且通訊電話之間存在聯動協議,預警模塊包括模糊綜合評判模型,模糊綜合評判模型包含有模糊算法以及隸屬函數。本發明對煤礦區安全管理有極大的促進作用,不僅能夠通過建立模糊綜合評判模型,實現礦井生產中的動態預測、預警,而且還能通過通訊設備之間的聯動協議,提高預警的及時準確性。
本發明涉及煤礦底板突水實驗領域,具體涉及一種模擬底板巖溶水壓對采動應力的響應實驗裝置及方法。所述裝置包括模擬實驗機構、水囊、聯通導管和壓力傳感器,模擬實驗機構包括實驗箱,實驗箱內由上至下設置有頂部巖石層、粉砂巖層、細砂巖層、煤層、底部巖石層和巖溶水層,水囊設置于巖溶水層內,壓力傳感器設置于底部巖石層內;聯通導管包括水平導管和與水平導管聯通的豎直導管,水平導管穿過模擬實驗機構并與水囊聯通,豎直導管位于模擬實驗機構外部且開口向上。根據所開采煤層水文地質條件,鋪設相似材料,通過豎向加載機構模擬煤層掘進過程,監測底部巖石層應力的變化和聯通導管中的水頭高度,進而模擬采動對封閉巖溶水壓的影響,方法簡單。
本發明提供了一種異形工作面設備安裝方法,涉及地質施工領域,包括工作面組織安裝和工作面合茬兩部分,所述異形工作面為包括里切眼工作面、中切眼工作面和外切眼工作面三部分的刀把型工作面,所述中切眼工作面為斜巷工作面;所述工作面組織安裝包括里切眼組織安裝、中切眼組織安裝和外切眼組織安裝;本發明提供的異形工作面設備安裝方法,針對切眼位于斷層帶位置的工作面,將工作面設計為刀把型工作面,并分為并分三個階段進行組織安裝而后進行合茬操作,使工作面布局緊密融合。所述里切眼組織安裝和外切眼組織安裝的液壓支架均為直線布置,所述中切眼組織安裝液壓支架為傾斜布置。
本發明公開了一種基于surfer與mapgis軟件繪制地下水水化學類型分區圖的方法,涉及水文地質技術領域,其操作步驟如下:步驟一、收集研究區域內地下水水質資料,分別計算水質中Ca2+、Mg2+、K++Na+、HCO3?、Cl?和SO42?的毫克當量百分數值;步驟二、利用surfer軟件對進行插值計算,輸出為mapinfo格式文件;步驟三、利用mapgis文件轉換功能,依據舒卡列夫分類的毫克當量25%劃界;步驟四、將陰離子HCO3?、Cl?以及SO42?重新分區后的區文件進行圖層相交疊加,生成陰離子類型分區圖U;步驟五、將陽離子Ca2+、Mg2+以及K++Na+重新分區后的區文件進行圖層相交疊加,生成陽離子類型分區圖V;步驟六、將修正后的陰離子水化學類型分區U圖層與陽離子水化學類型分區V圖層疊加,即為該研究區內地下水水化學類型分區。
本發明公開了一種基于數值模擬的巖溶塌陷預警分區方法,包括以下步驟;步驟(1)、將含水層系統概化為三個含水層組;步驟(2)、建立地下水流動數學模型;步驟(3)、評價指標選取及賦值;步驟(4)、在所建立的評價模型中,基本條件層有3個評價指標,因子層有7個評價指標;步驟(5)、將每種預測因子所得的預警分區進行數字化模擬,得到帶有相應屬性的坐標點,這些坐標點所在的預警分級共分為紅、橙、黃三個等級及安全區域。本發明在建立水文地質概念模型和數學模型的基礎上,分析巖溶條件及覆蓋層條件分布特征,并采用數值模擬方法預測了不同環境條件下巖溶地下水動力條件,建立綜合評價模型,實現了不同環境條件下巖溶塌陷的預警分區。
本發明涉及一種砂層地基基坑降水導水結構,包括多條主管道、多條橫向支管、多條縱向支管及包裹在各支管外的紗網。各支管的管壁上分布設有通孔。部分主管道相距基坑邊線內側環繞一圈形成外框且在外框內至少設有一條沿縱向延伸的主管道。在由主管道圍成的單元框內交叉地分布設有橫向支管和縱向支管。主管道之間的交叉節點以及主管道與支管之間的交叉節點均相連通。橫向支管與縱向支管之間的交叉節點為非連通的匹配結構。外框中的一條主管道通過管路連接至集水池。本專利能在地基基本不被擾動、確?;臃€固安全的前提下,配合管井穩降深來進行降水,克服了不利降水的地質環境施工中,容易對基坑及地基造成失穩破壞的問題,建立了基礎施工條件。
本發明提供一種定量斗超載保護系統及方法,所述系統包括:超載監測裝置和自動化控制裝置;所述超載監測裝置包括擺臂、支架、電機、搖擺傳感器和報警器,所述擺臂的一端與電機機械連接,所述擺臂的另一端設置于定量斗內正常煤位的上限位置,所述支架設置于定量斗的側壁,所述電機固定設置于支架,所述搖擺傳感器與擺臂機械連接,且所述搖擺傳感器與報警器和自動化控制裝置電性連接。通過本發明提供的定量斗超載保護系統及方法,避免了定量斗過量裝煤造成的卡阻,提高了安全系數,成功的解決了定量斗過量裝煤、主井提升電流過大等現象。應用于提升運輸等方面,特別是煤層多夾矸、斷層、煤灰分水分大的地質條件礦井,具有很高的推廣應用價值。
本發明涉及水文地質勘探領域,具體公開了一種水文勘探用的地下水位動態定位裝置及方法,包括地下水位動態定位模塊、地表存積水檢測模塊和灌溉水排泄模塊,所述地下水位動態定位模塊包括投入式壓力液位傳感器和地表水下滲高度檢測模塊,所述地表存積水檢測模塊包括存積水位液位傳感器和排泄開啟控制開關,本發明根據多級土壤含水量檢測傳感器的檢測結果與含水量對比檢測傳感器的檢測結果進行對比,確定種植區內的灌溉用水是否會下滲并確定是否對淺層地下水進行補充,控制灌溉水排泄模塊將種植區內的灌溉用水抽出,減少種植期內灌溉用水下滲的人為因素對地下水位動態定位的影響。
本發明涉及水文地質勘探領域,具體公開了一種水文勘探用的地下水位動態監測裝置及方法,包括淡水地下水位監測模塊、地下水氯離子含量監測模塊、無線數據傳輸基點和預測對比模塊,所述淡水地下水位監測模塊的下方設有淡水地下水位液位傳感器、地下水氯離子含量監測模塊,所述地下水氯離子含量監測模塊內設有淡水氯離子含量傳感器,所述預測對比模塊下方設有咸水地下水位液位傳感器和咸水氯離子含量傳感器,本發明中,咸水侵入淡水含水層后,對咸水含水層內咸水地下水位以及咸水含水層內咸水氯離子含量的變化監測,與淡水含水層內地下水位以及氯離子含量的變化進行比對,對整體含水層的地下水位動態監測進行預測,保證地下水位動態監測的準確性。
本發明公開了一種物探測井探管夾取扶正裝置,包括殼體、夾緊機構、基座、調節機構和扶正機構,殼體由上至下開設有通腔;夾緊機構數量為四個,且沿周向每隔90度裝配在殼體的內腔底端;基座安裝在殼體的頂端;調節機構裝配在基座的內腔;扶正機構裝配在基座的頂端。該裝置一方面可根據勘探地質實際軟硬度對固定座的方向進行調節,使設備的安裝更加方便快捷,為工作人員提供了極大便利,另一方面可快速將探管的位置進行固定,操作簡單,省時省力,同時該裝置可快速準確的將探管扶正,使探管始終保持與勘探洞平行,位置穩定,易于操作,設計合理,滿足現有市場使用需求,值得推廣。
本發明涉及地質勘探相關領域,公開了一種可自動分層對土壤取樣的裝置,包括主體箱,主體箱內設有變向齒輪腔,變向齒輪腔下側設有齒輪嚙合腔,變向齒輪腔右側設有線輪齒輪腔,變向齒輪腔上側且位于主體箱內固定連接有電機,本裝置通過對裝置運動功率檢測,來判定裝置所移動的距離,從而開始自動觸發對一定距離土質土壤的取樣工作,能夠自動對不同層的土壤進行取樣工作,同時能自動感應鉆頭的轉速從而自動判斷工作的返回時間,使土質勘探工作更自動化,同時保證了鉆頭的使用壽命,也保護了地下的土質或巖石層,提高了土質勘探的工作效率,減少了人力物力資源。
自動加壓式支撐腿,涉及有上端頂、固定橫孔、支撐臂、調節油缸、上手柄、下手柄、下支腿和底座組成。下支腿是本發明的主體支撐件,在下支腿的下端設置有底座。底座焊接在下支腿的下端,在下支腿一側基本居中的位置,設置有下手柄。在下支腿的上端,焊接設置有用于驅動調節支撐的調節油缸,所說調節油缸的高度為0.5米,在所說調節油缸的下部一側,設置有上手柄。調節油缸內,向上穿出到調節油缸的上端,以可以上下伸縮的形式設置有支撐臂,支撐臂的上端設置有上端頂,在上端頂居中的位置,以橫向設置的形式,設置有固定橫孔。本發明對地質條件變化的適應性強,操作簡便,支撐牢固,并具有較好的韌性,也較好地減少了維修的次數,降低了勞動的強度。
本發明涉及采煤機自動化技術領域,具體涉及一種采煤機截割作業控制方法及裝置;包括:構建截割曲線數據庫和綜采數據模型;獲取實時開采數據;將實時開采數據與綜采數據模型進行比對,獲取與綜采數據模型對應的第一截割曲線數據;將第一截割曲線數據下發至采煤機控制中心;獲取綜采工作面數據,基于綜采工作面數據對綜采數據模型進行更新;基于更新后的開采數據模型對第一截割曲線進行更新,并將更新后的第一截割曲線下發至采煤機控制中心,控制采煤機進行采煤作業;將更新后的第一截割曲線和實時開采數據上傳至截割曲線數據庫進行保存并更新;本發明能夠實現在不同地質條件下的采煤機的控制。不需要配制較多的傳感器以及精準的模型建立。
本發明適用于煤炭開采技術領域,提供了鉆機動力頭總成,包括:鉆桿驅動減速箱,用于安裝鉆取煤層的鉆桿;行星減速機;鉆桿驅動減速箱安裝在行星減速機上,與行星減速機傳動連接;變量液壓馬達,用于向行星減速機提供動力,以使安裝在鉆桿驅動減速箱上的鉆桿實現多檔或無級變速。本發明具有以下優點:結構簡單,體積小,重量輕,能夠方便的在狹窄巷道內移動和轉場;采取的是液壓驅動方式,不存在過載堵轉等不安全因素;屬于柔性連接,在負載頻繁變化時產生的沖擊小,減速箱損壞的故障率低;可實現多檔或無級變速,適應復雜煤層的地質情況。本發明還提供了基于上述鉆機動力頭總成的鉆機動力鉆頭和螺旋鉆采機。
一種具有破堅粉碎作用的隧道盾構機,本發明涉及盾構設備技術領域;龍門架上設有液壓操控系統,動力電機和調速器均設置在龍門架上的支架上,動力電機與調速器連接,動力電機的輸出軸上連接有動力齒輪,動力齒輪與鉆桿的端部嚙合連接,鉆桿穿設在龍門架上的連接器上,位于龍門架外部的鉆桿上設有鉆翼,鉆翼的外邊緣設有若干個截齒,截齒通過線路與液壓操控系統連接,所述的一號應力傳感器、二號應力傳感器、三號應力傳感器和四號應力傳感器均固定在鉆翼上。具備刮刀頭,能夠起到一定的破堅和粉碎的作用,同時自帶傳感設備,根據實時地質情況來改變盾構機的操控,適應性較強。
本發明公開了一種煤巖體高分子材料加固注漿打眼布置法,其特征在于,包括以下步驟:(1)實地查看現場情況,每當工作面回采過程中出現工作面片幫情況嚴重時,查看工作面煤壁承受地壓情況;(2)根據現場情況并結合相關地質資料制定打孔注漿方法,當回采工作面高度大于5米時,采用五花眼布置安排打孔;當回采工作面高度在3?5米時,采用三花眼布置安排打孔、當回采工作面高度小于3米以下時,采用一字眼的布置安排打孔;(3)打孔后進行注漿施工。本發明具有如下優點:能夠有效地防止煤礦井下片幫冒頂,達到保護人身和設備安全的目的,進一步提高煤礦的安全高效水平。
本發明提供一種地表巖體移動參數的獲取方法,地表巖體移動參數的獲取方法是解決融合了數值方法與巖土工程,地表巖體移動參數的獲取方法既依賴于工程地質和巖石力學理論,又依托巖體工程的現場實際量測,地表巖體移動參數的獲取方法具有理論性和實踐性的實用技術。將地表巖體移動參數的獲取方法應用于地表巖移參數計算中,不但能形象的反應巖層和地表移動的力學性質,還能通過計算得到相對準確的地表移動參數。
一種野外地理探索專用鏟組合,涉及一種野外探險施工用具,具體涉及一種野外地理探索專用鏟組合,由鏟子和拔出裝置組成,其特征在于:鏟柄固定設置在鏟頭上部;鏟柄中間部位設置有外螺紋;鏟頭背面中間至上而下設置有加固梁;支撐梁中間設置有支撐環,支撐環中間設置有比鏟柄直徑略大的圓孔二。與現有技術相比,本發明的有益效果是:1.本發明能夠借助外力挖掘比較堅硬結實的地質結構;2.攜帶方便,適用范圍廣。
本實用新型適用于水利工程施工領域,提供了一種水利工程施工用鉆孔機,包括車體,所述車體裝有輪子,所述車體四角均連接有支撐件,所述車體上端固定有安裝架,所述安裝架固定有第一電機,所述第一電機連接有螺桿,所述螺桿嚙合有表面設有螺紋的第一鉆桿,所述第一鉆桿下端連接有氣動裝置,所述氣動裝置下端連接有鉆頭。該裝置在地質較為復雜的情況時能夠很好的適應性作業,地質堅硬的區域使用撞針破開硬土,極大的便利了工程人員,同時如果遇到過于松軟的區域,該裝置獨特的鉆頭會噴出凝固劑使得孔洞外層形成一層堅硬的固體層,有效避免了塌方。
本實用新型公開了一種打鉆機構,包括:基礎機架、滑動機架和滑座,所述滑動機架與所述基礎機架滑動連接,所述滑座與所述滑動機架滑動連接,所述滑動機架與所述基礎機架之間設置有一級推進裝置,所述滑座與所述滑動機架之間設置有二級推進裝置;所述滑座的本體設置有液壓馬達安裝部、鑿巖鉆機安裝部和第一水套裝置,所述滑座安裝有液壓馬達和/或鑿巖鉆機,所述第一水套裝置安裝于所述液壓馬達安裝部,所述液壓馬達的輸出軸與所述第一水套裝置的轉動軸同軸安裝且傳動連接。在遇到軟巖和硬巖交替出現的地質構造時,能夠使打鉆機構在軟巖打孔方式和硬巖打孔方式之間進行快速轉換,從而最大限度減少地質條件的變化對施工速度的影響。
本實用新型提供一種攀爬輔助裝置,本設計可以實現在地質勘探工作者攀登巖壁時對其起到一定的保護作用,防止地質勘探工作者在陡峭巖壁上跌落,其包括束腰帶,所述束腰帶上固定連接有兩個肩帶,所述束腰帶上連接有連接機構,所述連接機構包括鏈條、連接座和保險盒,所述束腰帶上固定連接有兩個所述鏈條的一端,兩個鏈條的另一端均連接有所述連接座,兩個連接座上共同連接有所述保險盒,保險盒上活動連接有繩索,且保險盒的內部連接有限位機構,所述連接機構還包括通孔,所述保險盒上開設有兩個所述通孔,繩索貫穿兩個通孔,所述限位機構包括轉桿和轉盤,所述保險盒的內壁上轉動連接有兩個所述轉桿,兩個轉桿上均固定連接有所述轉盤。
一種煤礦采區煤巷用錨網煤巷噴涂材料,在水泥、減水劑、速凝劑組分的基礎上,增加聚丙烯酸脂乳液對其改性。并可以針對煤巷正常封閉、小淋水環境、地質構造復雜三種不同噴射條件,分別增加801膠和粉煤灰、硅粉和粉煤灰、硅粉和砂,以提高其力學性能及使用效果。該噴涂材料與煤壁、金屬錨網粘結強度高;極限延伸率高,抗拉強度高,抗拉彈性模量低,收縮小,抗裂性顯著提高;抗滲性高,密實性顯著提高,保護內部錨網抗侵蝕,顯著減慢銹蝕速度;抗老化性能好;能達到延緩錨網銹蝕和煤壁風化的目的。且噴層厚度薄而均勻;施工速度快,回彈率低,粉塵濃度小,成本低。
一種防治立井井筒破壞的方法,采用“地面注水穩定水位法”防治井筒破壞;具體是:①分析沖積層結構和水動態,選擇沖積層中三年以上水位持續下降的松散含水層作注水層位;②在井筒附近施工注水孔,結構與水文長期觀測孔結構一致;③用自來水或水泵注水,將水經注水孔注入注水層位;④注水期間進行注水效果監測:含水層水位監測和井壁變化監測;根據注水效果監測決定注水量調整。保持井筒及附近含水層水位增高且相對穩定,減小井筒周圍松散土層由于水位下降導致的壓縮變形及對井壁產生的附加壓應力,以防造成對井壁破壞。本發明從礦井水文地質角度研究,根據井壁破裂的機理,找出根治井筒破壞的方法,防治效果明顯,施工方便,更安全經濟。
本發明公開了一種基于涌水量預估與動態監測的隧道反坡排水設計方法,包括以下步驟:進行實地地質勘查,了解隧道所處地段的地質條件,通過初勘資料進行各段落的涌水風險評估;基于功率最小化優化對隧道全段涌水量估算,采用功率最小優化方法進行泵站的分級計算,選取最佳的水泵功率;根據最佳水泵功率設置泵站功率,保證各級泵站的功率設置與隧道實際出水量對應,設置反坡排水方案;采用TEM瞬變電磁法和激發極化法對隧道該含水段落含水區進行精確定位,并對含水量進行預估,實時動態監測隧道掌子面的涌水量,根據涌水量及涌水量變化速率,結合預估的含水量,對反坡排水設置進行調整。對開挖掌子面前方含水區位置做精確定位,并能較精確預估涌水量。
一種針對不同精度三維模型的融合方法,包括:獲取待融合的同地區多個不同精度三維模型;對多個不同精度三維模型中最低精度地質體模型數據進行處理,得到起始尺度下瓦塊數據集;對瓦塊數據集中多個相鄰瓦塊進行合并,合并成為一個瓦塊;將瓦塊中的多個網絡進行合并處理,合并成為一個網絡;對網絡進行粗化處理,生成目標瓦塊;判斷當前精度下瓦塊是否合并完成,如果完成則對下一個精度三維模型繼續執行上述處理,直至多個不同精度三維模型。本發明對不同精度模型進行融合,實現模型數據的逐級顯示;解決了現有技術對不同精度的三維地質模型之間的融合的問題。
本發明涉及地質勘查技術領域,具體公開了一種基于高密度三維電法勘探技術的地球物理勘查系統,包括區域集成模塊、方位鋪設模塊、電極定點模塊和數據反演模塊,所述方位鋪設模塊用于獲取電極排布的基準方位,所述電極定點模塊對確定好的網格邊界進行定點插裝,所述電極定點模塊包括供電電極、測量電極和測量主機,本發明通過設有的方位鋪設模塊能夠在小地形中實現地質檢測,相較于傳統的全程測量模式,本發明設有的方位鋪設模塊能夠在一定程度上減少測量電極在測量區域中的排布,在測量的過程中,通過隨機對單一供電電極位置進行確定,根據區域邊界可對另一個供電電極位置進行確定,能夠快速、靈活方便的進行測量。
本發明公開了一種煤礦巷道穿越斷層區圍巖精準控制方法,包括以下步驟:(1)對斷層破壞區域進行地應力反演,以確定巷道穿越區域地應力分布規律;(2)取巷道圍巖斷層帶泥巖,進行重塑性試驗,采用地質強度指標(GSI)方法確定圍巖的物理力學性質;(3)采用離散元仿真方法,優選出斷層帶圍巖控制方案,確定巷道穿越斷層破碎帶的精準圍巖控制方法;(4)巷道圍巖礦壓觀測。本發明針對斷層破碎帶巖層巖性變化快、巖層破碎的特點通過地質力學和數值模擬方法,掌握巷道附近應力分布規律和巷道圍巖類別,實現巷道圍巖的精準控制。
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