本發明屬于煤礦鉆探技術領域,涉及一種雙通道鉆沖擴一體裝置。本發明由依次通過螺紋連接的雙通道高壓水辮、雙通道密封鉆桿、第一連接頭、雙通道鉆擴短節、第二連接頭、鉆孔鉆頭組成,在雙通道高壓水辮、雙通道密封鉆桿和雙通道鉆擴裝置內部均設置有獨立的雙通道,雙通道貫通了雙通道高壓水辮、雙通道密封鉆桿和雙通道鉆擴裝置,雙通道分別為高壓水通道和低壓水通道。本發明具有操控簡單、運行平穩、節約能源、適用性強、維護簡便等優點,而且低壓水時可以冷卻鉆頭以正常鉆進,高壓水時在不退鉆的情況下可以水力增透和沖孔,且高壓水推動滑鎖向左移動,進而帶動擴孔鉆頭張開對瓦斯抽采孔進行擴孔,從而達到鉆沖擴一體的效果。
本發明屬于礦山鉆探領域,涉及一種高壓泥漿護壁方法及裝置。本發明所解決上述現有技術中存在的技術問題,設計出一種井下高壓泥漿護壁方法,并此方法是基于利用一種井下高壓泥漿護壁裝置進行的。所述裝置包括制漿機、泥漿泵、鉆機、空心鉆桿、鉆桿逆止閥、防噴器、三通、孔口管、泥漿沉淀罐、溢流閥、鋼板泥漿池、濾網等形成的泥漿循環系統,通過本發明中的裝置可使得泥漿循環供應,節約了用水。經過泥漿沉淀罐的沉降,泥漿中的含砂率可以降低98%以上。所述方法可以對鉆孔孔壁產生正壓力,并在孔壁上形成一層泥漿膜,從而防止鉆孔的塌孔和縮徑,保證正常鉆進。
本發明公開了一種基于瓦斯反常擴散模型的損失瓦斯量計算方法,屬于煤炭工業領域瓦斯含量測定范疇。針對傳統的損失瓦斯量計算法
本實用新型公開了一種整體頂梁組合懸柔液壓支架,包括:前部液壓支柱、中部液壓支柱、后部液壓支柱、掩護梁、頂梁、后托梁、前托梁、翻轉前探梁、推進液壓缸,在前部液壓支柱與中部液壓支柱的上部設置有頂梁,頂梁的下部設置有后托梁與前托梁,后托梁與前托梁之間采用連接桿連接,頂梁前部與前托梁之間設置了一個推進液壓缸,頂梁的前端鉸接有翻轉前探梁,頂梁的后端鉸接有掩護梁,掩護梁的下部固定后部液壓支柱,后部液壓支柱位置低于前部液壓支柱及中部液壓支柱,掩護梁與頂梁后部之間連接了一個伸縮液壓缸,在保證支架牢固穩定的前提下,通過在掩護梁下拾底煤,實現增大采高,避免煤炭資源損失浪費,提高礦井的經濟效益。
本發明公開了一種用于煤層瓦斯動態壓力測量的光纖傳感陣列式采集系統,包括光纖傳感陣列、處理裝置以及補償校準裝置;光纖傳感陣列用于實時采集測量區域中各個探測點或指定的探測點的瓦斯壓力信號并轉換為光學測量信號;的處理裝置用于通過傳感器陣列光譜處理單元和測量信息解析單元進行光譜參量解析得到光學參量并進行數據封裝;補償校準裝置用于解析處理裝置發送的經數據封裝的光學參量,并根據解析后得到的光學參量,經壓力解算和補償校準后得到準確的瓦斯壓力數值。本發明能夠通過科學的方法對采集到的瓦斯壓力信息值進行補償校準,為煤礦瓦斯壓力的預測預警提供準確的數據基礎。
本發明公開了一種大埋深薄基巖區厚煤層綜放開采壓架突水防治方法,包括以下步驟:1、采用物探或鉆探等措施,獲取煤層上方基巖結構和巖層參數;2、基于關鍵層理論,對煤層上方基巖結構進行分類;3、基于煤層上方基巖的分類結果,分析確定開采工作面覆巖破斷結構;4、根據開采工作面覆巖破斷結構,計算開采支架合理工作阻力;5、確定水害防治的重點巖層位置和巖層參數;6、根據確定的水害防治的重點巖層位置和巖層參數制定對應的防治措施。本發明能夠避免工作面發生壓架、潰水事故,導致工作面停產造成巨大經濟損失的問題,實現煤礦的安全高效開采。
本發明公開了一種基于光纖傳感陣列分布測量的煤層瓦斯動態安全評測系統,包括光纖傳感陣列、處理裝置以及區域瓦斯動態壓力數據三維重建顯示系統;光纖傳感陣列用于實時采集測量區域中探測點的瓦斯壓力信號,并轉換為光學測量信號后發送至處理裝置;處理裝置用于進行光譜參量解析得到光學參量并進行數據封裝,然后傳輸給區域瓦斯動態壓力數據三維重建顯示系統;區域瓦斯動態壓力數據三維重建顯示系統,用于解析光學參量并進行區域三維圖形重建和瓦斯分布安全性評價。本發明能夠通過分布式光纖測量陣列對監測區域內各個探測點上的瓦斯壓力參數進行實時測量并進行三維可視化圖形,為煤礦瓦斯壓力的預測預警提供科學依據。
本發明公開了一種以孔代巷半永久瓦斯抽采通道的立體式構造方法,屬于煤礦瓦斯治理技術領域;包括以下步驟:底板巖巷掘進期間進行探煤;統計并確定探煤鉆孔的相對位置參數,計算層位標高繪制出煤層頂板折線圖;公式一求出底板巷對應頂板抽采孔孔深與標高;公式二求出其他頂板抽采孔孔深與標高;求得參數作為定向鉆機軌跡參數施工頂板抽采孔;對頂板抽采孔進行分段壓裂;底板巷穿層孔進入頂板3m并沖煤封孔;頂板抽采孔封孔連抽。本發明解決了底板穿層鉆孔易塌孔、積水、工作面采掘期間卸壓帶范圍內瓦斯抽采效果差的問題,實現了頂板鉆孔以孔代巷瓦斯抽采的目的;該種方法極大的降低了工作面治理成本,實現了工作面立體式、全過程的瓦斯治理目的。
本方法公開了一種基于光纖傳感陣列分布測量的煤層瓦斯動態壓力評測方法,首先利用光纖傳感陣列采集測量區域中各個或指定的探測點內的瓦斯壓力信號,然后利用處理裝置進行光譜參量解析得到光學參量并進行數據封裝;最后利用區域瓦斯動態壓力數據三維重建顯示系統,經壓力解算和補償校準后進行區域三維圖形重建和瓦斯分布安全性評價。本發明能夠通過分布式光纖測量陣列對監測區域內各個探測點上的瓦斯壓力參數進行實時測量并進行三維可視化圖形,為煤礦瓦斯壓力的預測預警提供科學依據。
煤礦井下隨著工作面的推進,瓦斯抽放和探放水都需要打鉆孔。以往在打鉆過程中時常會遇到噴孔和突水現象,噴孔噴出的煤或高壓水會對打鉆人員的人身安全構成嚴重威脅。其解決方案就是應用一種成本低的防噴孔自動封口器。正常打鉆時,封口器內的橡膠筒不發生形變,鉆桿正常工作,打鉆產生的煤屑和水可正常從孔口排出,當發生突水或瓦斯突出時,高壓水或煤塊沖擊橡膠筒,使橡膠筒發生塑性變形,封堵鉆桿和橡膠筒之間的間隙,將鉆桿抱死,實現自動封口的效果,達到保護打鉆人員人身安全的目的。本封口器結構簡單、新穎、獨特,使用操作簡單,方便,是煤礦井下打鉆領域的一大創新,經濟效果顯著。
本實用新型涉及檢測用實驗臺,特別是一種樹脂錨桿錨固質量測試專用實驗臺??梢栽诒緦嵱眯滦蜕夏M煤礦巷道現場錨桿錨固情況,對錨桿錨固質量的檢測包括拉拔檢測和無損檢測進行研究,探索出準確科學的錨固質量檢測方法,同時對影響錨固力大小的因素進行探究,還可以對樹脂錨固劑的錨固性能進行檢驗,得到性能最佳的錨固劑。其解決的技術方案是:一種由箱體、無損檢測系統和拉拔系統等組成的樹脂錨桿錨固質量測試專用實驗臺來探究錨固質量準確的測試方式,并對提高錨固質量提供較大的幫助,對于巷道錨桿支護的研究具有推動作用。
本發明公開了一種用于煤層瓦斯動態壓力測量的光纖傳感陣列,包括測量光源裝置、多通道轉換耦合裝置、光纜和多組光纖傳感器組;測量光源裝置用于產生指定帶寬的激光信號;多通道轉換耦合裝置包括控制電路和掃描耦合光學系統;每組光纖傳感器組均由若干個分別設置在煤層上所開設的瓦斯壓力探測孔內的光纖傳感裝置組成;多組光纖傳感器組均通過光纖陶瓷準直接頭連接掃描耦合光學系統,多通道轉換耦合裝置用于通過光纜與處理裝置連接。本發明能夠通過通過分布式光纖測量陣列對監測區域內各個探測點上的瓦斯壓力參數進行實時測量,并將探測到的瓦斯壓力信號轉換為光學測量信號后發送至后續處理裝置用于進行后續分析,為煤礦瓦斯壓力的預測預警提供準確的數據基礎。
本發明涉及一種中遠距離保護層開采保護范圍的測試裝置及其測試方法,該裝置包括計算機數據處理系統、井下電磁信號發射單元及地面電磁信號接收單元,所述的井下電磁信號發射單元包括井下發射線圈及電磁信號發射儀,所述的地面電磁信號接收單元包括電磁接收儀和接收線圈。本發明在井下發射一次脈沖信號,同時用電磁接收器在地面對應位置沿走向和傾向測線測量瞬變電磁信號,屬全空間瞬變響應,大幅度增加接收電磁信號的強度,提高探測精度;通過對比分析保護層開采前后被保護層視電阻率的差異性,采用礦井—地面大定源回線瞬變電磁方法準確確定中遠距離保護層開采的保護范圍,為被保護層抽采鉆孔的布置及被保護層工作面巷道布置提供數據依據。
本發明公開了一種自移式巷道臨時超前支護裝置,包括前探梁,所述前探梁后端連接有動力驅動裝置,前探梁和動力驅動裝置上設有支撐固定裝置。本發明可便捷實現巷道臨時超前支護,且結構簡單、成本低廉、安裝和維修方便,可減輕工人勞動強度,保障人員和設備安全,能為礦山企業創造良好的生產效益和社會效益。
本發明提供一種巖芯軸夾角簡易測量裝置,其涉及一種僅用于地質鉆探的巖芯軸夾角簡易測量裝置。包括巖芯固定裝置和巖芯軸夾角角度測量裝置,所述巖芯固定裝置主體為一可上下伸縮的方形框架,框架底部設有底座,框架四角腿各有一鎖定螺絲,框架內固定一圓弧形巖芯槽,框架一側頂棱中心設有一巖芯產狀弧頂中心對準器,框架下部有一可滑動的巖芯產狀弧底中心對準器;所述巖芯軸夾角角度測量裝置位于方形框架的一側,包括一固定的四分之一圓形量角器和一個可伸縮直尺,直尺一側固定于量角器圓心處,另一側可自由移動。該裝置設計合理,方便實用,操作簡單,便于攜帶,測試數據精確,可廣泛用于地質、礦業的生產和研究單位。
本發明涉及一種煤礦巷道底板小直徑錨索反循環鉆機,包括機架、推進機構、氣動馬達、反循環系統及控制系統,機架包括架體、承載底座、支撐腿及升降桿,推進機構包括導向軌、承載臺及驅動汽缸,反循環系統包括射流器、連接管、空心鉆桿、空心鉆頭、濾網、沉淀池;其施工方法包括機架定位和鉆孔施工兩個步驟。本發明一方面可有效滿足在巷道狹小空間內進行鉆孔作業的需要,并可有效的實現在鉆孔作業過程中高效的將鉆孔內碎屑排出,提高鉆探作業效率和穩定,降低鉆頭鉆桿磨損和堵轉現象發生,另一方面在運行過程中,可有效的提高資源回收利用率,在降低水資源損耗的同時,另有效的達到改善施工現場作業環境的目的。
本實用新型公開了一種礦用檢波器快速安裝裝置,包括:鎖緊機構、夾持機構以及連接機構;鎖緊機構由半圓鉤、T形螺栓、底架、手柄構成,半圓鉤通過沉頭螺釘固定在左夾套的平臺上,T形螺栓通過螺紋固定在圓軸上,圓軸與底架通過孔連接,手柄通過鉚釘固定在底架上,底架通過緊固螺絲固定在右夾套的平臺上;夾持機構由左夾套、右夾套、圓柱銷、開口銷、左夾墊和右夾墊構成,左、右夾套由圓柱銷連接,圓柱銷由上下兩個開口銷固定,左夾墊、右夾墊由膠粘在左夾套、右夾套上,左夾套一邊設置有螺栓孔;連接機構由雙頭螺栓和彈簧墊片構成,雙頭螺栓內端通過螺紋固定在左夾套一邊的螺栓孔中,雙頭螺栓外端連接檢波器。在現場物探時不需要對檢波器進行打孔施工安裝,提高了工作效率,省時省力、操作快捷方便。
本發明公開了一種煤礦鉆割一體機,包含機體、動力機構和液壓控制系統,動力機構安裝在機體的上端,液壓控制系統安裝在機體的前端附近,機體的兩側安裝有行走裝置,該機體的前后兩端安裝有支撐裝置,伸縮臂安裝在機體的前端,并通過液壓件控制伸縮臂的運動方向,鉆機及水射流割縫裝置固定在伸縮臂的前端。本發明在鉆機及水射流割縫裝置的鉆進過程中可以根據要求將插入的鉆機及水射流割縫裝置切換成高壓磨料射流切縫動作,從而實現邊鉆孔邊割縫目的,區別與以往的鉆孔完成后再專門進行割縫作業,并在顯著提高工作效率的同時,還可以有效避免塌孔等現象所造成的鉆機及水射流割縫裝置的割縫水刀無法探入孔內從而無法割縫的問題。
本發明公開了一種基于激光的煤礦井下瓦斯消突鉆孔煤窩窺測裝置及方法,包括數據接收處理單元、推送桿和測量探頭;測量探頭包括安裝筒、第一激光測距傳感器、第二激光測距傳感器、第一電機、第二電機、攝像頭和姿態傳感器,安裝筒下部通過過渡連接件與推送桿上端同軸線連接。本發明自動化程度高,減少人工操作,有效降低測量誤差。測量數據經過數據處理可以獲取煤窩空間的位置、姿態、形態、容積等參數同時得到煤窩的三維模型。為單孔瓦斯抽采影響空間的評價提供了可靠的技術支撐,進而為群孔瓦斯消突鉆孔網絡的布設以及鉆孔位置的動態調整提供依據,也為瓦斯消突工程合理的布設提供了依據。
本發明涉及一種煤礦巷道巖層窺視儀推送桿,主要包括:推送桿、上連接頭、下連接頭、U型銷。上連接頭與下連接頭分別通過螺紋安裝于推送桿與兩端,在進行探測時,首先將探頭與上推送桿連接,隨后將下推送桿的上連接頭插入至上推送桿的下連接頭內,并通過U型銷固定,此后以相同連接方式,完成多根推送桿間的首尾連接。本實用新型結構新穎,操作簡單,能夠實現推動桿的快速安裝及拆卸,極大程度上提高了測試效率,減輕了測試者勞動強度。
本發明公開了一種基于超聲波的煤礦井下瓦斯消突鉆孔煤窩窺測裝置及方法,包括數據接收處理單元、推送桿和測量探頭;測量探頭包括安裝筒、第一超聲波測距傳感器、第二超聲波測距傳感器、第一電機、第二電機、攝像頭和姿態傳感器,安裝筒下部中心處與推送桿上端連接,安裝筒中部外圓設有導向輪組。本發明自動化程度高,減少人工操作,有效降低測量誤差。測量數據經過數據處理可以獲取煤窩空間的位置、姿態、形態、容積等參數同時得到煤窩的三維模型。為單孔瓦斯抽采影響空間的評價提供了可靠的技術支撐,進而為群孔瓦斯消突鉆孔網絡的布設以及鉆孔位置的動態調整提供依據,也為瓦斯消突工程合理的布設提供了依據。
本發明公開的礦井開采中煤體吸附態瓦斯量變化的測試裝置及方法,測試裝置包括吸附單元及與其管路連接的供氣系統、加卸載系統、回壓系統和滲流系統,且吸附單元置于圍壓液容器中并通過氣體管路與各系統相連,而各氣體管路上均相應安裝有控制閥,用以控制氣體進出;在進氣參考缸前裝有真空脫氣裝置,在吸附單元后,滲流系統前,安裝回壓裝置,可用于封閉氣體管路,防止氣體溢出;通過該測試方法,可探究承載煤體吸附態瓦斯量的變化,掌握不同載荷應力區域的瓦斯分布特征,精準確定需要進行瓦斯抽采區域,并進行合理布孔,充分發揮礦井瓦斯抽采利用潛力,可辨別因開采過程中載荷變化導致的瓦斯集中區域,提前采取措施防治瓦斯災害,消除危險。
本發明涉及一種礦井槽波信號波場分離方法,對采集到的槽波信號進行時頻域變換,得到時頻域變換時頻譜,并構造時頻域自適應協方差矩陣,由該矩陣的特征值和特征向量,得到橢圓率和方位角的分布圖,根據橢圓率和方位角的分布特征,構造用于分離出不同類型槽波的濾波器進行濾波,本發明的有益效果:僅對地震槽波水平方向上的數據進行分析,對水平雙分量地震波數據進行時頻域變換,構造時頻域自適應協方差矩陣,得到用于描述槽波地震信號振動軌跡大小和方向的橢圓率和方位角的分布特征,構造不同取值范圍的濾波器,實現對收集到的槽波數據的濾波,較現有技術,能夠更快捷、精確的分離出特定槽波信號,從而提高礦井地層探測效果。
本實用新型公開了一種基于激光的煤礦井下瓦斯消突鉆孔煤窩窺測裝置,包括數據接收處理單元、推送桿和測量探頭;測量探頭包括安裝筒、第一激光測距傳感器、第二激光測距傳感器、第一電機、第二電機、攝像頭和姿態傳感器,安裝筒下部通過過渡連接件與推送桿上端同軸線連接。本實用新型自動化程度高,減少人工操作,有效降低測量誤差。測量數據經過數據處理可以獲取煤窩空間的位置、姿態、形態、容積等參數同時得到煤窩的三維模型。為單孔瓦斯抽采影響空間的評價提供了可靠的技術支撐,進而為群孔瓦斯消突鉆孔網絡的布設以及鉆孔位置的動態調整提供依據,也為瓦斯消突工程合理的布設提供了依據。
本實用新型公開了一種基于超聲波的煤礦井下瓦斯消突鉆孔煤窩窺測裝置,包括數據接收處理單元、推送桿和測量探頭;測量探頭包括安裝筒、第一超聲波測距傳感器、第二超聲波測距傳感器、第一電機、第二電機、攝像頭和姿態傳感器,安裝筒下部中心處與推送桿上端連接,安裝筒中部外圓設有導向輪組。本實用新型自動化程度高,減少人工操作,有效降低測量誤差。測量數據經過數據處理可以獲取煤窩空間的位置、姿態、形態、容積等參數同時得到煤窩的三維模型。為單孔瓦斯抽采影響空間的評價提供了可靠的技術支撐,進而為群孔瓦斯消突鉆孔網絡的布設以及鉆孔位置的動態調整提供依據,也為瓦斯消突工程合理的布設提供了依據。
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