本實用新型公開了一種巷道瞬變電磁聚焦超前探測裝置,包括有發射線框和兩個接收線框,所述發射線框是用線纜繞制成的9匝2.0m邊長的方形線框,所述的兩個接收線框是用線纜繞制成的18匝0.5m邊長的方形線框,其中繞制發射線框線纜的兩個線頭共同接入瞬變電磁主機的發射口,兩個接收線框的線頭接入瞬變電磁主機的兩個接收通道,瞬變電磁主機與數據處理平臺相連接,本實用新型利用一發多收線框,構建瞬變電磁聚焦超前探測裝置系統,對巷道前方煤巖層含水異常進行探查,獲得前方煤巖層電性參數剖面并進行地質解釋與預報,為煤巖巷道掘進安全提供有效的技術參數。
本實用新型提供了一種模擬抽水條件下的含水層參數測試裝置。該裝置的主體為砂土容器,該砂土容器的主體部分為外側密封的圓筒,內側為帶纏絲網的孔狀圓筒,中間為帶纏絲網的孔狀小圓筒(抽水井),容器底部除進水和出水孔外,還有一排測壓管接嘴,并通過測壓連接軟管與測壓管進行連接。容器下部為一小圓筒,其上除有一測壓管接嘴外,還通過連接管與流量計連接。在進水條件下,通過水箱內部潛水泵,向裝有砂土含水層的砂土容器進行充水,利用溢流槽調節砂土容器的邊界水位,利用流量計記錄經孔狀小圓筒的流量大小,利用測壓管記錄觀測孔的水位。本實用新型的優點在于:模擬在抽水條件下的含水層滲透系數和儲水系數測定,能夠滿足水文地質勘查中對含水層參數測試的需要。
本實用新型提供了一種試驗用恒壓巖心箱,涉及地質勘探容器工具領域,包括箱體、控制裝置、施壓裝置、巖心槽、巖心標簽、蓋板以及收集盒,所述箱體上部設置有所述控制裝置,所述施壓裝置、所述巖心槽、所述巖心標簽以及所述蓋板設置于所述箱體內部,且所述施壓裝置與所述蓋板分別設置于所述巖心槽兩端,所述施壓裝置一端固定連接所述箱體內側,所述蓋板設置于所述巖心槽上方,且通過所述箱體內側開設的卡槽滑動連接,所述巖心標簽設置于所述蓋板上方,且與所述箱體固定連接,所述收集盒設置于所述巖心槽下方,本實用新型通過控制裝置調整巖心所受壓力恒定,防止試驗過程中巖心出現松散、破碎的現象。
本實用新型的礦用重型雙向拉伸網由若干個經線帶(1)和若干個緯線帶(2)組成,經線帶(1)間彼此平行排列,緯線帶(2)間彼此平行排列,經線帶(1)與緯線帶(2)彼此垂直排列,經線帶(1)和緯線帶(2)的交叉處織接而成,本實用新型的礦用重型雙向拉伸網與現有的該產品相比,具有抗腐蝕,抗老化,強度高,重量輕,延伸率低,耐彎曲,易鋪設,可回收反復使用。廣泛應用于礦山、地下工程、惡劣地質條件下的頂、幫輔助支護及綜采工作面的假頂鋪設,亦可作為滑坡治理和高鐵、高速公路等公、民建筑的地基加固和補強。
本實用新型公開了一種有蓋耐壓巖心箱,屬于地質勘探容器工具領域。該巖心箱主要是由箱體、支撐板和箱蓋兩部分所組成。箱體處三個端壁比另一端壁處高,且略高的三個端壁內側面上刻有插槽;箱蓋面板兩側安裝有滑輪,使用過程中只需將箱蓋上的滑輪插入箱體上部的插槽處,即可實現箱體與箱蓋的完全封閉。本實用新型結構簡單、可操作性強、易于實現,不需要使用其他螺絲、鉸鏈等連接零件進行固定,所需成本較低。既降低了巖心樣品從取心到實驗過程中的風化程度,又解決了巖心在取心過程中偶遇雨水天氣使巖心被雨水淋濕、浸泡等問題,同時還有效的防止了巖心在運輸過程中的穩固問題、使巖心不易從巖心箱中崩落。
本實用新型公開了一種一發三分量無線電波接收裝置,包括主接收機、兩個從接收機和三個接收線圈;三個接收線圈分別與主接收機和兩個從接收機一一對應連接,且三個接收線圈各自所在的平面在空間上兩兩相互垂直,用于接收各自軸線方向上的無線電波并反饋給各自連接的主接收機或從接收機;主接收機和兩個從接收機通過同步模塊Ⅰ和同步模塊Ⅱ的數據傳遞,實現三者同步接收,且三者接收的無線電波的頻率、振幅和相位相同區別僅在于無線電波的傳播方向;因此能獲得該接收點在X、Y、Z三個方向上無線電波的場強數據量,有效提高該位置接收的無線電波信號數據量,進而根據該數據能保證分析處理后獲得地質異常體位置的探測精度。
本實用新型涉及一種大體機試驗對象自動推入推出裝置,屬于地質工程技術領域,包括基座,所述基座上安裝有操作平臺,所述操作平臺的上端左側連接有壓力室底座,所述操作平臺的左端和右端安裝有滑輪系,所述操作平臺的右側下端安裝有定滑輪和卷揚機,且所述卷揚機位于所述定滑輪的右側,所述壓力室底座上固定有壓力室,所述卷揚機上纏繞有鋼絲繩,且所述鋼絲繩穿過所述滑輪系和所述定滑輪,所述鋼絲繩的兩個自由端分別固定在所述壓力室底座的左右兩側,定滑輪和滑輪系主要起導向作用,卷揚機正轉和反轉用以提供壓力室推出和推入的動力。本實用新型具有結構簡單、使用方便等優點,它可以實現移動方便和能自動推入推出的功能。
本實用新型公開了一種硬質介質地電場快速測試裝置,利用快速電極與硬質介質充分接觸,通過布質袋充填粘土介質來降低接地電阻,利用粘土內的銅片增大接觸面積,利用導電線連接銅片與電極電纜,共同組成與硬質介質的連接測量裝置,進一步提高與硬質介質的耦合程度,獲取良好的地質體內電阻率數據,為混凝土類硬質介質工程勘查與處理提供有效的技術參數。
本實用新型公開一種雙巷間一發多收無線電波坑透場強測量系統,包括發射系統以及多通道接收系統,發射系統位于一巷道內發射電磁波,多通道發射系統位于另一巷道內接受電磁波,多通道接收系統在巷道內依次移動,實現整個巷道的觀測;多通道接收系統每移動一次,確定一接收觀測段,對應發射系統所在巷道內有一發射段,發射段內設有一定間距的發射點,發射系統依次處于發射點上發射電磁波,待整個巷道觀測完畢,相互更換發射系統和多通道接收系統所處于的巷道,重復以上過程。本系統利用電磁波透射成像獲得雙巷間煤巖層的場強和吸收系數分布圖,結合揭露地質條件對面內構造及其異常進行精細解釋,為工作面安全回采提供技術參數。
本實用新型涉及一種用于刮板輸送機或順槽用刮板轉載機上的中部槽。其目的是為了提供一種結構簡單、成本低、適用于多種厚度中板的中部槽。本實用新型適用于多種厚度中板的中部槽,包括用于搭接中板的鏟板槽幫中緣和擋板槽幫中緣,所述鏟板槽幫中緣和擋板槽幫中緣的相對端面均為平面。本實用新型與現有技術不同之處在于:本實用新型中的鏟板槽幫中緣和擋板槽幫中緣的相對端面均采用平面結構,因而兩者之間可以焊接兩種甚至更多種厚度的中板,根據地質條件和煤質差異選擇不同厚度的中板,降低成本,節約能源。
本實用新型涉及地質鉆孔施工領域,特別涉及一種適用于硬巖地層的中空式快速施工鉆頭,包括平頂楔型鉆頭、鉆頭筒體、鉆頭筒體外螺紋、鉆桿連接裝置、連接裝置內螺紋、中空式鉆桿、鉆桿外螺紋;所述平頂楔型鉆頭位于鉆頭筒體上端面,所述鉆頭筒體下部設置有鉆頭筒體外螺紋,所述鉆桿連接裝置上下兩端均設置有連接裝置內螺紋,所述中空式鉆桿端頭設置有鉆桿外螺紋,所述鉆頭筒體以螺紋方式通過鉆桿連接裝置與其后方中空式鉆桿安裝連接;該裝置前端面設計的平頂楔型鉆頭破巖能力較強,可以實現硬巖地層內鉆孔快速施工,通過中空式鉆桿實現鉆屑內排,能夠有效避免鉆孔塌孔與卡鉆現象。
本發明公開了一種環保型水泥管樁,包括底樁,所述底樁的上端焊接有連接樁,所述底樁的上端外表面中心位置開設有連接槽,所述連接槽的內表面底端近中心位置開設有活動槽,所述活動槽的內部活動連接有連接機構,所述連接機構包括連接桿、倒L型槽、第一限位桿、豎桿、扭力彈簧、卡桿、第一卡槽與圓槽。本發明通過設置連接機構,無需轉動連接樁即可實現連接樁與底樁的連接固定,操作簡便,利用卡桿與第一卡槽相互卡合,從而增強了連接樁與底樁之間的固定強度,增強了管樁整體的抗拔性,防止使用在土壤較松軟,含水量較多地質中的混凝土管樁由于連接端頭受到拉力影響,導致管樁連接處出現縫隙,影響管樁穩定性等情況發生。
本發明提供一種取芯鉆桿和取芯裝置,該取芯鉆桿包括:鉆桿本體和位于鉆桿本體內部的限位套、定位銷和彈性裝置;鉆桿本體的第一端與煤芯取樣裝置中的取芯內鉆頭連接,鉆桿本體的第二端連接地質鉆桿;所述鉆桿本體的第一側壁上開設一定位孔,彈性裝置位于限位套中,定位銷固設在所述彈性裝置的第一端,所述彈性裝置的第二端固設在所述鉆桿本體與所述第一側壁正對的第二側壁的內側;所述限位套用于限位所述定位銷及所述定位銷從所述定位孔中伸出的高度。本發明提供的取芯鉆桿,可以使得取芯外鉆頭所獲取的煤芯落入取芯空間,而無需隨風或者隨水帶出,其能夠真實反映出所取煤樣地點瓦斯含量的真實性,進而根據該原始煤芯測定的瓦斯含量比較準確。
本發明公開了一種含有裂隙危巖體的爆破方法,涉及爆破工程技術領域,包括以下步驟:首先調查需要爆破危巖體周邊工程概況和地質條件,確定需要爆破危巖體的尺寸;然后測量裂隙的尺寸,設計爆破孔網參數確定需要使用顆粒銨油炸藥的重量;采用橡膠軟管制作炮孔,橡膠軟管外徑由工程現場裂隙寬度來確定,外徑比裂隙寬度小0.5~1cm,厚度0.2~0.5cm,橡膠軟管高度由工程現場裂隙深度來確定,待速凝砂漿凝固后,拆除裂隙外圍的模板,拔掉橡膠軟管首部的端蓋,在橡膠軟管中裝入顆粒銨油炸藥、雷管和起爆藥具,炮孔口堵塞炮泥,最后起爆雷管即可將含有裂隙的危巖體爆破拆除,防止爆炸在裂隙處產生大量的爆破飛石對周邊人員和設備造成極大的安全威脅。
本發明公開了一種煤巖扭轉摩擦綜合實驗系統,屬于煤地質學領域。一種煤巖扭轉摩擦綜合實驗系統,包括壓力控制單元、轉速控制單元、扭轉實驗臺、反應釜體、氣體檢測單元以及注氣單元。所述壓力控制單元、所述轉速控制單元與所述反應釜體均設置在所述扭轉實驗臺上;所述反應釜體外連接注氣單元與氣體檢測單元。與現有技術相比,本申請的提出一種煤巖扭轉摩擦綜合實驗系統,該實驗系統可實現扭轉式的煤體摩擦實驗,精確控制煤體摩擦速度,并可改變摩擦的氣體環境氛圍,實現流固耦合摩擦實驗,且能夠對煤體摩擦實驗過程中產生的產物進行收集與實時在線檢測,實驗系統結構合理,便于拆卸,安全系數高。
本發明公開了一種斷層活化多場觀測及預測的室內試驗裝置和方法,該裝置包括:有機玻璃箱、電磁閥、氣泵及信息采集裝置;有機玻璃箱由底板、左側板、右側板、前側板和后側板圍成,相鄰板的連接處配置直角鋼架;有機玻璃箱的底板、左側板、右側板及后側板上各固定放置若干氣囊;氣囊的充放氣口由電磁閥控制,電磁閥與氣泵連接;通過對不同所述氣囊充放氣狀態的改變,模擬不同地質條件下斷層活化運動過程;信息采集裝置進行分布式感測和動態捕捉三維應變場、位移場、溫度場和地電場數據。通過多物理場的立體可視化動態監測這一優勢,得到斷層處的應力場、位移場、溫度場和地電場變化特征,進而分析斷層活化程度以及預測斷層活化趨勢。
本發明實施例提供一種深部巷道圍巖破裂模擬裝置,該裝置包括:縱向加載系統、水平加載系統、模型承載框架;其中,模型承載框架用于放置待測模型;縱向加載系統包括:縱控加載器、縱控下壓板、縱控下傳力板;其中,待測模型位于所述縱控下傳力板的上表面上;縱向加載器用于通過所述縱控下傳力板向所述待測模型施加豎直方向的作用力;水平加載系統包括:多個側向均布加載器、多個側向傳力板;其中,側向均布加載器用于通過所述側向傳力板向所述待測模型施加水平方向的作用力;多個側向傳力板依次圍設在待測模型的多個側面外側。本發明提供的裝置,通過模擬地下的地質應力環境,獲取數據進行分析,從而實現對深部巷道圍巖破裂機理進行研究分析。
本發明涉及一種自鉆式脹殼自動卡緊中空注漿錨桿,包括中空注漿錨桿,中空注漿錨桿的末端連接有止漿塞,中空注漿錨桿前端旋接有鉆頭;中空注漿錨桿中間設有注漿通道,注漿通道內設有活塞;鉆頭的尾部安裝有旋轉刺桿,中空注漿錨桿的前端上靠近鉆頭尾部的位置處安裝有脹殼瓣片,中空注漿錨桿每隔一段距離設有注漿孔。本發明在注漿時利用脹殼自動卡緊,快速形成錨固力,實現快速鉆錨注一體化操作,對復雜地質條件下破碎圍巖有較好的穩定錨固效果,可有效提高工作效率和可靠性。
本發明屬于礦井安全施工技術領域,具體涉及一種巷道底板加固系統及其施工方法,包括巷道底板上開設的淺注漿孔、中注漿孔和深注漿孔,所述淺注漿孔、中注漿孔和深注漿孔的深度依次遞增,所述淺注漿孔、中注漿孔和深注漿孔均陣列布置有多個,且各淺注漿孔、中注漿孔和深注漿孔相互交錯布置;系統還包括用于向各注漿孔內進行注漿的注漿封孔器。本發明有效的加固了地質異常帶、破碎帶、泥化底板帶,增加了底板圍巖的穩定性,有效解決了底板底鼓問題,采用注漿封孔器代替原注漿鋼管注漿不僅節省了材料,同時也解決了底板注漿封堵不實的難題,是一種行之有效,經濟易操作的底板注漿加固技術。
本發明公開一種基于RFID技術的礦井輔助運輸智能管理平臺,包括云平臺、礦用“一張網”通信、輔助運輸設備、RFID信息編碼及追蹤設備、風門、道岔控制器,采用RFID無線射頻識別技術,將礦井物料輔助運輸與RFID標簽相結合,通過固定在關鍵節點處的讀寫器、手持終端與管理平臺建立三位一體的礦井物料信息動態編碼與可視化追蹤體系。在復雜地質條件下,針對煤炭輔助運輸多種類、多目標、多需求以及運輸巷道坡度變化大、變坡拐彎多、搬家次數多問題,采用本發明智能管理平臺,提出了二級標簽方法,通過建立煤炭倉儲智能編碼體系,將物料信息標簽化,通過LANDMARC算法,對采集到的標簽數據,運用服務器進行邊緣計算、分析處理,獲取物料的位置信息,并使用Unity3D三維軟件對輔助運輸“地對地”、“地對空”轉載場景進行建模,結合GIS地理追蹤技術對運輸場景進行渲染建模,虛實結合,在調度平臺端實時顯示物料位置畫面,實現煤礦物料智能化信息管理和輔助運輸可視化追蹤。
本發明提供一種上向巖石爬坡段定向鉆孔的方法,包括:采用第一鉆頭對待鉆孔區域進行鉆孔并形成第一定向孔;采用第二鉆頭對所述第一定向孔的至少部分側壁進行擴孔并形成第一鉆孔;向所述第一鉆孔內置入套管;將所述第一鉆頭穿過所述套管對所述待鉆孔區域繼續進行鉆孔并形成第二定向孔;采用第三鉆頭至少對所述第二定向孔的側壁進行擴孔并形成第二鉆孔,其中,所述第一鉆孔和所述第二鉆孔組成抽采孔。本發明的上向巖石爬坡段定向鉆孔的方法,通過采用先定向鉆孔,再擴孔的工藝方法可以有效保證鉆孔在經過地質異常體軌跡段的鉆孔成孔的穩定性。
本發明涉及切縫藥包與軸向不耦合聯合裝藥臺階深孔光面爆破裝置,包括多個裝藥管標準節,裝藥管標準節的管口之間順序連接構成爆破管,相鄰裝藥管標準節的連接處設置有撐托炸藥的托盤,爆破管的一端設置有底座,爆破管的另一端設置有頂蓋,托盤的盤面上設置有導爆索穿過的通孔,所述導爆索由底座向上依次穿過托盤上的通孔并且由爆破管的頂蓋開設的通孔引出,托盤上還設置有裂縫,該裝置能夠提高炸藥的有效利用率,減弱巖體復雜地質環境對裝藥的影響,防止爆破氣體過早溢出,提高爆破氣體破巖時間,提高安全和破碎效果,同時控制爆破振動危害,降低了施工與開挖成本。
本發明涉及一種鋼板立井井壁變形監測方法,包括如下步驟:首先對已建井筒周圍地質情況進行分析,確定井筒易發生破壞的位置及范圍,確定危險斷面和井筒豎向監測范圍;在鋼板井壁內表面上安裝井壁監測裝置,實時監測井筒變形情況;對井筒變形監測的數據進行采集,將采集后的數據導入數據庫中,再由業務邏輯層即服務器根據客戶端的指令對數據庫中錄入的數據進行處理分析;根據警戒值采取相應的措施。本發明鋼板立井井壁變形監測方法,采用監測裝置包含不同類型傳感器類型,實現不同類型傳感器工作性能之間的相互驗證,同時在水平方向上對井筒易破壞斷面進行監測,在豎向上對井筒豎向連續變形進行監測,能夠準確反映井筒面受力狀態。
本發明公開了一種含破碎帶斷層模型的建立方法,具體指建立符合實際的含破碎帶斷層建模方法。包括:根據物探、鉆探等手段獲取斷層基本資料;利用FLAC3D軟件分別建立斷層上盤、下盤、破碎帶三個子模型;在斷層上、下盤與破碎帶接觸區域分別建立結構面;利用結構面表征斷層的滑移面,建立含破碎帶的斷層整體模型。本發明所建立的模型,能夠準確表征斷層的實際地質條件,有效表現出斷層滑移的特性,從而為基于數值模擬的斷層研究,提供了一種準確且符合實際的建模方法。
本發明公開了一種基于DFOS應變重構深部采場超前支承壓力演化模型的方法,包括以下步驟:包括監測系統的構建、超前支承壓力的應變體數據采集、海量應變數據體的處理與分析、重構采場超前支承壓力演化模型、修正采場超前支承壓力演化模型等。本發明提供的基于DFOS應變重構深部采場超前支承壓力演化模型的方法,采用DFOS技術中的BOTDR技術,動態捕捉煤層回采過程中采場底板一定深度范圍內巖層的應變狀態,獲得超前支承壓力分布特征,建立采動過程中超前支承壓力分布的二維地質模型,具有適用性強、操作便捷的特點,對預防巷道圍巖失穩、沖擊地壓及煤與瓦斯突出等可提供良好的安全保障。
本發明屬于礦山巷道圍巖變形控制的一種方法,該方法主要包括:鉆孔卸壓,圍巖壓力監測,預裂切割爆破,缷壓槽充填和圍巖變形監測。發明的特征在于:通過在巷道圍巖內采用鉆孔缷壓,通過卸壓區域壓力監測確定是否到達卸壓效果。如果鉆孔缷壓未達到預期效果,則采用預裂爆破技術在巷道圍巖內形成卸壓槽,并在缷壓槽內充填圍巖變形緩沖材料,同時在缷壓槽內埋設壓力傳感器和布設圍巖變形監測斷面以監測缷壓效果。本發明能有效控制礦山大埋深或者高地應力的地質條件下巷道圍巖變形,保證礦山高地應力環境中的巷道能在生產期間正常使用。
本發明公開了一種大孔徑過濾式瓦斯封孔管抽采器及其工作原理,包括外層抽采花管、內層抽采花管、過濾尖錐和抗阻燃紗網,外層抽采花管和內層抽采花管之間設有抗阻燃紗網,內層抽采花管的管頭處設有過濾尖錐;外層抽采花管和內層抽采花管上均開設有長方形管孔;內層抽采花管與封孔實管密封連接,封孔實管與煤礦瓦斯帶壓快速注漿封孔器綁扎在一起,煤礦瓦斯帶壓快速注漿封孔器的注漿管與注漿泵連接。本發明利結構設計合理,一方面增加了抽采管路抗壓強度,可以實現長時間抽采,另一方面保證了抽采系統可以不被堵塞,降低抽采阻力,提高瓦斯抽采效率,廣泛適用于各種地質情況下的瓦斯抽采。
本發明公開了一種煤礦井下微震監測系統的布設方法,包括根據采場工作面生產地質條件,設計采場巖層檢測點n個,數據采集盒安裝點2個;自巷道里段開始在所確定的采場監測點安裝n個傳感器并由里至外編號,數據采集盒首次連接的傳感器分別為xm、ym;并在上位機輸入對應通道已連接的傳感器坐標,隨著工作面的推進,更新傳感器,并將新的傳感器坐標錄入系統,依次類推。本發明針對微震監測系統布設做出優化改進,擺脫以往對大批量設備的依賴性,提出了一種煤礦井下微震監測系統的布設方法,可以滿足在長距離采場內保證監測高精度的定位效果下實現對設備的循環重復利用,以達到資源的應用最大化,同時滿足礦井機械化、高效率的要求。
本發明公開了一種深部承壓水上采動斷層突水多場前兆信息演化相似試驗裝置與測試方法,涉及地層溫度與相似模擬試驗領域,其包括試驗支架,側向擋板,加載板,透明玻璃板,模型存放腔,側壓加載系統,垂直加載系統,水壓加載系統,水溫調節系統,地溫調節系統,信號采集與處理系統,試驗模型;該試驗裝置的水壓加載系統、水溫調節系統和地溫調節系統能對試驗模型提供穩定的高溫、高壓水和梯度地層溫度,較好模擬深部承壓水上含斷層煤系地層的真實地質力學環境,有利于深部承壓水上采動斷層突水多場前兆信息的真實再現,反演分析深部承壓水上采動斷層突水過程中斷層圍巖應力、位移、裂隙、滲流、溫度等多場前兆信息的演化規律、耦合特性及影響因素。
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