一種巷道變形的自動實時監(jiān)測方法,在被測巷道段的選擇斷面上布設(shè)斷面標(biāo)志,在斷面上布設(shè)多個觀測標(biāo)志點;架設(shè)礦用攝像探頭,朝向被監(jiān)測巷道,主光軸垂直于被測斷面;觀測之前測量各觀測點之間的初始真實距離,其在計算機圖像上的顯示為顯示距離;采集被測巷道段的視頻圖像,在計算機監(jiān)測中心軟件上實時監(jiān)測圖像的變化,并對視頻圖像進行處理,自動識別斷面標(biāo)志及觀測標(biāo)志點,得到不同統(tǒng)計時間尺度內(nèi)的相對變形值和絕對變形值;也可計算出巷道斷面大小及其變化。該方法具有自動、實時、連續(xù)、非接觸監(jiān)測和安全、高效的優(yōu)點,監(jiān)測結(jié)果可為巷道支護設(shè)計、巷道維護及沖擊地壓、頂板災(zāi)害預(yù)防提供依據(jù)。
本發(fā)明公開了一種采煤機轉(zhuǎn)速提取裝置,包括測速探頭、信號提取裝置和移動電源裝置,所述信號提取裝置包括有圓筒殼,所述圓筒殼內(nèi)部設(shè)有集成模塊板,所述集成模塊板上分別設(shè)有電源穩(wěn)壓器、中央處理芯片和無線信號傳輸器,且所述圓筒殼一端與測速探頭固定連接,另一端與移動電源裝置為可拆卸連接。本發(fā)明通過移動電源裝置提供測速探頭和信號提取裝置所需的工作電源,減少了電源導(dǎo)線的設(shè)置,同樣也減少了信號導(dǎo)線的設(shè)置,使得采礦機的工作更加方便,降低了頻繁的維護成本,并且移動電源裝置是可拆卸的連接方式,便于采礦機閑置時可取下移動電源裝置進行充電,提高了使用便捷性。
本發(fā)明公開了一種基于毫米波雷達地下采空區(qū)快速三維掃描建模裝置及方法,下放角度控制系統(tǒng)至采空區(qū)揭露深度,充氣將鋼套筒卡死在鉆孔中,掃描探頭依次處于第一、二和三掃描狀態(tài)并進行掃描,解算每個方向上的采空區(qū)邊界坐標(biāo),確定采空區(qū)邊界,根據(jù)各邊界投影點坐標(biāo),計算采空區(qū)體積,根據(jù)得到的采空區(qū)最大范圍,計算采空區(qū)范圍內(nèi)各點的上覆巖層總厚度,根據(jù)掃描得到的結(jié)果構(gòu)建成一個立體模型;完成整個采空區(qū)的掃描后,將角度控制系統(tǒng)從鉆孔中取出。本發(fā)明可以實現(xiàn)快速、準(zhǔn)確得到地下采空區(qū)的范圍,提高露天采空區(qū)探測及建模的效率,該技術(shù)可遠(yuǎn)程控制,降低了實地調(diào)查的難度和危險性;適用于露天礦采礦區(qū)探測及建模形成。
本發(fā)明涉及一種采集應(yīng)力的智能傳感器,該傳感器設(shè)有一個圓錐形的探頭和筒狀的尾部,探頭與尾部由螺紋旋轉(zhuǎn)連接,探頭的內(nèi)壁上固定設(shè)有可以感應(yīng)壓力的感應(yīng)塊,尾部內(nèi)固定有可進行數(shù)據(jù)處理的單片機模塊,感應(yīng)塊與單片機模塊通過信號線相連接,單片機模塊固定有向外傳出信號的數(shù)據(jù)線,數(shù)據(jù)線通過尾部上與其截面積相吻合的圓孔將信號傳送到與外部計算機相連通的接口上。該傳感器靈敏度高,抗干擾能力強,滿足了不同礦井深度下應(yīng)力檢測的需要,增加了礦井作業(yè)的安全性。
本實用新型公開了一種液面自動平衡式實驗室單槽浮選機,包括機座、機身、電機、攪拌裝置、礦漿槽、充氣裝置、刮泡裝置、泡沫槽托架和自動補水裝置,其特征是,礦漿槽上有一與礦漿槽內(nèi)部連通的連通管,自動補水裝置包括傳感探竿、控制器、水箱、電控閥和補水管,水箱固定于機身頂部,水箱出水口與補水管之間安裝有電控閥,傳感探竿與控制器電連接,控制器與電控閥電連接。本實用新型的優(yōu)點在于:具有自動補水裝置,可根據(jù)礦漿液面的變化情況進行及時補水,省去人工補水操作,一方面省時省力,另一方面避免了由人工補水的隨意性引起的試驗誤差,使試驗結(jié)果更準(zhǔn)確。
一種巖漿侵入?yún)^(qū)天然焦煤包開采方法,屬于采礦領(lǐng)域。目前,采煤碰到巖漿侵入?yún)^(qū)內(nèi)的天然焦煤包一般不作經(jīng)營性開采。本方法采用探、采巷道合一,根據(jù)煤厚的情況采用菱格狀雁行斜列式排列布置探、采巷道,采用一次放頂落煤或臺階式落煤工藝及螺旋狀巷道布置和落煤工藝。本方法節(jié)約了巷道開掘量、支護材料,擴大了能源資源的利用。
一種井下巷道懸掛式邁步自移超前支架,適用于煤礦井下錨桿支護巷道的掘進工作面。它由可變自由度的液壓支護機構(gòu)、與液壓支護機構(gòu)相連的邁步行走移動機構(gòu)、隨邁步行走移動機構(gòu)移動的機械手和機械手抓握的懸壁梁構(gòu)成。液壓支護機構(gòu)由搖塊四桿機構(gòu)和平行四邊形機構(gòu)組成;邁步行走移動機構(gòu)由主臂、滑臂、伸縮臂構(gòu)成,主臂內(nèi)部設(shè)有連接伸縮臂的驅(qū)動液壓油缸,其外部設(shè)有可使滑座隨其移動的驅(qū)動液壓缸;機械手成對設(shè)置、分別設(shè)在滑臂、主臂和伸縮臂的支承座上。該支架充分利用錨桿支護簡便和強度大的特點,利用巷道頂部空間完成自身前后邁步行走,實現(xiàn)掘進面前端2~3米空頂區(qū)前探支架搭建的自動化,可輔助支護網(wǎng)的鋪設(shè)工作,實現(xiàn)安全生產(chǎn),提高勞動生產(chǎn)率和礦藏開采效率,具有廣泛的實用性。
本實用新型涉及一種煤礦礦井巷道支護設(shè)備,具體說是涉及一種巷道臨時支護液壓組合支架,它包括帶有底座的兩個液壓支柱,在兩個液壓支柱之間有立柱推移油缸,立柱推移油缸上有可穿透頂板的支架固定錨桿,液壓支柱上有固定座,固定座通過銷軸連接有裝有上探粱推拉油缸的前探梁,前探梁上有伸縮桿,固定座上還有下托架,下托架通過連接桿與前探梁連接,固定座與下托架之間有探梁拉伸油缸,液壓支柱的一側(cè)有斜撐千斤頂與下托架連接。該液壓組合支架既可以用于炮掘巷道中扒裝機裝巖、液壓裝巖機裝巖,又可以用于綜掘巷道機械化施工。同時在巷道修護施工作業(yè)時,它還可以作為掩體,有效地防止巷道頂板破碎的巖石冒落,而砸傷施工人員。
本發(fā)明公開了基于自然γ射線的綜采面煤巖界面識別方法,步驟1、在當(dāng)前礦井工作面的環(huán)境下打開γ射線探測器,在探測器上鋪好當(dāng)前工作面的頂板巖石,根據(jù)當(dāng)前礦井工作面的煤質(zhì)及巖石情況調(diào)整參數(shù),開始采集數(shù)據(jù),計算當(dāng)前工作面的閾值輻射強度;步驟2、將γ射線探測器安裝于采煤機的滾筒上,打開γ射線探測器;步驟3、采煤機在采煤過程中,γ射線探測器進行實時檢測并根據(jù)采煤機當(dāng)前的移動距離、起伏高度、起伏角度、煤巖界面形態(tài)變化進行數(shù)據(jù)分析,計算當(dāng)前位置巖石的輻射強度;步驟4、將當(dāng)前位置巖石的輻射強度與閾值輻射強度進行對比給出控制指令??梢詫崟r地調(diào)整采煤機的滾筒高度最終達到煤巖界面的自動識別。
本實用新型涉及一種煤礦礦井巷道支護設(shè)備,具體說是涉及一種巷道臨時支護自移式液壓支架,屬煤礦設(shè)備技術(shù)領(lǐng)域。該液壓支架包括帶有底座的兩個液壓支柱,在兩個液壓支柱之間有立柱推移油缸,立柱推移行走油缸上有支架行走滑道,滑道上有支腿,兩個液壓支柱上分別通過銷軸連接有支柱加長桿,支柱加長桿上有限位座,支柱加長桿頂部固定有連接梁,連接梁前端有前探梁,連接梁和前探梁之間有前探梁推移油缸。該液壓支架既可以用于炮掘巷道中扒裝機裝巖、液壓裝巖機裝巖,又可以用于綜掘巷道機械化施工。同時在巷道修護施工作業(yè)時,它還可以作為掩體,有效地防止巷道頂板破碎的巖石冒落而砸傷施工人員。
本發(fā)明公開了一種地?孔瞬變電磁監(jiān)測煤層頂板注漿效果的方法,屬于煤礦開采礦井水防治領(lǐng)域。首先在地面布設(shè)大磁矩發(fā)射線圈、利用高靈敏度磁探頭在井中接收感應(yīng)二次磁場,通過分析注漿前后二次場特征,對注漿效果進行評價,地面大功率線框發(fā)射、孔中高精度磁探頭接收,可以接近目標(biāo)體,提高探測精度,由于接收探頭位于井中,屏蔽地面電磁噪音。該種探測方法兼顧地面大功率發(fā)射和井中高精度和強抗噪特點,提高探測的精度,可有效地對煤層頂板注漿效果進行監(jiān)測。
本發(fā)明公開了一種多功能水位監(jiān)測裝置,包括支撐平臺和礦井,所述支撐平臺為水平設(shè)置的長方體板狀,其底面固定安放在地面上,所述礦井豎直貫穿支撐平臺的中央,其內(nèi)腔的側(cè)壁固定粘接有水位報警器,所述水位報警器的底壁設(shè)有探針和腳墊,所述支撐平臺的頂壁上設(shè)有水泵和水位采集裝置,所述水泵與通水管連接,其固定安放在支撐平臺的頂壁上,所述通水管的一端貫穿礦井的側(cè)壁且伸入礦井的內(nèi)腔,其另一端伸向遠(yuǎn)離礦井的一側(cè)。該多功能水位監(jiān)測裝置,通過設(shè)置了水位報警器,當(dāng)水位報警器的探針檢測到水時,其內(nèi)的控制模塊會驅(qū)動其內(nèi)的聲光報警裝置進行報警,從而提醒操作人員進行處理。
本專利涉及一種大空間大傾角采空區(qū)帷幕注漿方法,包括如下步驟:在地表河流與礦區(qū)邊界之間布設(shè)止水帷幕查治勘探線;在止水帷幕勘探線的兩側(cè),圍繞揭露空區(qū)的探查鉆孔加密施工投料鉆孔;通過揭露空區(qū)的探查鉆孔向地下空區(qū)灌注水泥?水玻璃雙漿液,通過投料鉆孔向地下空區(qū)灌注粗骨料速凝混凝土。本發(fā)明通過在地表河流與礦區(qū)邊界之間構(gòu)建帷幕墻有效隔斷地表河流對老空區(qū)的補給,實現(xiàn)了大空間采空區(qū)、傾角較大煤巖層礦區(qū)的有效治理。
一種近紅外線光譜識別煤矸及含矸量控制方法,在放頂煤液下方的刮板輸送機上設(shè)置多個發(fā)射光波探頭和接收光波探頭,通過近紅外線分析裝置接收發(fā)射光波探頭和接收光波探頭的信號轉(zhuǎn)換識別煤矸含量,在探測之前對近紅外線分析裝置設(shè)定一個矸石含量的閥值,然后通過探頭對輸送機上的煤矸混合物進行多方位探測,實時采集數(shù)據(jù),分析處理出煤矸混合物中的矸石含量,并與設(shè)定的閥值進行比較,當(dāng)測定的矸石含量達到或超過設(shè)定的矸石含量閥值時,通過電液閥控制器控制放煤口的自動關(guān)窗,實現(xiàn)自動化放煤。提高綜放開采頂煤的放出率,減人提效,使煤礦工人遠(yuǎn)離井下工作面的惡劣環(huán)境。其方法簡單,操作方便,控制性好,安全可靠。
本質(zhì)安全型紅外甲烷變送器的紅外甲烷傳感探頭焊接在紅外甲烷變送器電路板上;紅外甲烷變送器電路板通過螺栓和螺柱固定在固定板的一面;固定板與本安外殼通過螺栓連接,固定板的另一面安裝有四芯航空插頭;四芯航空插頭的母頭端通過四根導(dǎo)線連接到紅外甲烷變送器電路板上的接口P1上,四芯航空插頭公頭端與礦用阻燃屏蔽信號電纜連接,本安外殼的最前端固定安裝有連接桿,連接桿通過簡單機構(gòu)與煤礦探測機器人等礦用移動設(shè)備連接,實現(xiàn)不同高度甲烷濃度的測量;本質(zhì)安全型紅外甲烷變送器,測量精度高,測量范圍廣且性能穩(wěn)定;結(jié)構(gòu)簡單新穎,造型小質(zhì)量輕,能夠滿足煤礦探測機器人等礦用移動設(shè)備實現(xiàn)不同高度位置的甲烷濃度的實時測試和傳輸。
攪注一體泵,主要用于封堵煤礦井下瓦斯抽采孔、地質(zhì)勘探孔、注水孔等其他工程用孔。目前市場上的注漿泵多數(shù)為單一泵體,需人工向容器內(nèi)加水倒入材料后攪拌,且在注漿過程中為了防止材料的沉淀,需要專門增加人一直進行攪拌,勞動強度大,使用不方便。個別廠家另配套有攪拌裝置,但是由于使用的氣動馬達扭矩小且工人向攪拌桶內(nèi)倒料時為一袋一次性整體倒入,容易造成攪拌馬達死機并且存在攪拌死角。本專利集攪拌及注漿于一體,方便快捷,攪拌桿上安裝有甩散片,能將整體倒入的材料甩散,防止氣動馬達死機或者大量物料集中一起無法均勻攪拌。通過氣控閥,可以實現(xiàn)對便攜泵的抽排速度控制和攪拌馬達0-3000轉(zhuǎn)每分鐘的無極調(diào)速。
本發(fā)明公開了一種基于理論與數(shù)據(jù)驅(qū)動融合的沖擊地壓風(fēng)險評估方法,包括如下步驟:將評估區(qū)域進行網(wǎng)格劃分,利用Weibull分布函數(shù)對各網(wǎng)格節(jié)點賦值,確定初始應(yīng)力集中系數(shù);獲得理論驅(qū)動模型下各網(wǎng)格節(jié)點的應(yīng)力集中系數(shù)值;引入震動波CT探測數(shù)據(jù),獲得融合震動波CT探測表征應(yīng)力模型的評估區(qū)域應(yīng)力集中系數(shù)分布;引入微震數(shù)據(jù),獲得評估區(qū)域的應(yīng)力集中系數(shù)的空間分布信息,利用分布信息得到評估區(qū)域的相對應(yīng)力集中系數(shù)分布圖。本發(fā)明的有益效果是:計算過程所涉及礦井大范圍地質(zhì)構(gòu)造條件、采掘活動、實時監(jiān)測的微震數(shù)據(jù)以及震動波CT反演數(shù)據(jù),時效性高,可大范圍近似實時反演煤層采掘過程中的采動應(yīng)力集中系數(shù)分布,同時可實現(xiàn)日常監(jiān)測預(yù)警。
本發(fā)明公開的一種煤層為含水層防治底板隔水層采煤方法,適用于礦井水害防治。方法包括:勘探獲取底板巖層水文地質(zhì)條件和物理力學(xué)性質(zhì),判別底板自然隔水關(guān)鍵層;根據(jù)底板破壞深度預(yù)計,設(shè)計探測鉆孔位置、個數(shù)、深度及傾角;在鉆孔內(nèi)布置電極、巷道電極和測線,實時采集鉆孔電性和電阻率數(shù)據(jù),判別底板自然隔水關(guān)鍵層的破壞狀態(tài);根據(jù)破壞情況進行煤層回采設(shè)計。有效解決了煤層為含水層水害防治的問題,能辟免底板自然隔水關(guān)鍵層發(fā)生破壞,防止底板隔水層破壞后水源的流失,方法簡單,實施成本低。
本發(fā)明公開了一種用于無人化開采的工作面高精度導(dǎo)航模型生成方法,綜合利用槽波探測儀、地質(zhì)測繪儀、激光掃描儀和探地雷達等裝置,自動生成工作面高精度導(dǎo)航模型;包括如下步驟:(1)獲取工作面的多源信息特征數(shù)據(jù)庫,并對其坐標(biāo)位置、數(shù)據(jù)類型和要素屬性進行優(yōu)化處理;(2)分別對多源數(shù)據(jù)的坐標(biāo)位置、數(shù)據(jù)特征和要素關(guān)系進行一致性處理,建立基于多源數(shù)據(jù)融合的工作面Delaunay三角網(wǎng);(3)將工作面Delaunay三角網(wǎng)融入到礦井地理信息系統(tǒng)中,自動生成工作面高精度導(dǎo)航模型。優(yōu)點:本發(fā)明能快速有效的生成工作面高精度導(dǎo)航模型,定位精準(zhǔn)度可達到厘米級,為無人化開采提供精確的導(dǎo)航數(shù)據(jù)。
本發(fā)明涉及一種厚層復(fù)合頂板煤巷的協(xié)同錨固復(fù)式結(jié)構(gòu)的建造方法,屬于煤礦開采技術(shù)領(lǐng)域,解決了現(xiàn)有厚層復(fù)合頂板煤巷控制難度大、成本高的問題。建造方法包括如下步驟:步驟一:采用地質(zhì)雷達探明煤巷厚層復(fù)合頂板松動圈范圍,確定多級錨固結(jié)構(gòu)區(qū)域范圍和錨桿長度;步驟二:在新掘斷面的頂板淺部圍巖鉆裝錨桿,形成淺層錨固結(jié)構(gòu);步驟三:鉆裝中長錨索,形成淺層?中深層錨固結(jié)構(gòu);步驟四:鉆裝長錨索,形成淺層?中深層?深層協(xié)同錨固復(fù)式結(jié)構(gòu)。本發(fā)明實現(xiàn)了對厚層復(fù)合頂板圍巖穩(wěn)定性的有效控制,促進煤礦安全、經(jīng)濟、高效生產(chǎn)。
本發(fā)明公開了一種綜采工作面煤層精細(xì)化三維模型的構(gòu)建方法,屬于煤礦無人化開采技術(shù)領(lǐng)域。綜合利用煤層震波探測數(shù)據(jù)、巷道激光掃描數(shù)據(jù)、井下鉆孔取樣數(shù)據(jù)、煤礦建井?dāng)?shù)據(jù),構(gòu)建綜采工作面煤層精細(xì)化三維模型。構(gòu)建方法包括:(1)獲取待開采綜采工作面的地質(zhì)數(shù)據(jù)并對其進行優(yōu)化處理;(2)分別構(gòu)建煤層、斷層/褶皺、巷道的精細(xì)化三角網(wǎng);(3)計算各三角網(wǎng)之間的拓?fù)潢P(guān)系并對其進行關(guān)聯(lián)分析,實現(xiàn)各三角網(wǎng)之間的無縫融合;(4)對融合后的三角網(wǎng)進行校驗,構(gòu)建綜采工作面煤層精細(xì)化三維模型。優(yōu)點:能快速有效的建立工作面煤層精細(xì)化三維模型,獲得高精度的煤層信息,為綜采工作面無人化開采提供精確的煤層數(shù)據(jù)。
本發(fā)明公開了一種基于覆巖結(jié)構(gòu)特征的侏羅系煤層開采導(dǎo)水裂縫帶發(fā)育高度理論預(yù)計方法,屬于防治礦井突水領(lǐng)域,該方法包括:S1.對侏羅系煤層地質(zhì)條件進行精細(xì)探測,獲取相關(guān)覆巖巖層結(jié)構(gòu)特征及其物理力學(xué)參數(shù);S2.基于覆巖結(jié)構(gòu)特征和西部大型走向長壁工作面開采實踐的認(rèn)識,構(gòu)建上覆板狀巖層撓度函數(shù)和自由空間高度函數(shù);S3.代入覆巖結(jié)構(gòu)特征相關(guān)參數(shù),計算上覆各巖層的極限撓度和相對應(yīng)板狀巖層下部自由空間高度;S4.進行導(dǎo)水裂縫帶發(fā)育高度判斷。本發(fā)明方法依據(jù)明確,實施簡單易行,能夠有效提高中國西部侏羅系煤層開采導(dǎo)水裂縫帶發(fā)育高度的預(yù)測精度,為礦井防治水決策提供理論參考。
本發(fā)明涉及煤炭開采以及礦井水害防治技術(shù)領(lǐng)域,且公開了一種煤層底板高承壓水凍結(jié)法防突開采方法,包括以下步驟:a、在回采巷道2內(nèi)施工多個底板鉆孔,探明開采區(qū)域內(nèi)煤層底板高承壓水8水文地質(zhì)情況,獲取煤層底板高承壓水8層位以及區(qū)域邊界;b、在回采巷道2內(nèi)施工制冷硐室4,硐室間距為200m,硐室內(nèi)安裝制冷裝置與制冷管路7;c、在回采巷道2內(nèi)施工凍結(jié)鉆孔5,鉆孔直徑為100mm,鉆孔間距為1.5m,凍結(jié)鉆孔5終孔位置應(yīng)超過含水層9,超出距離不小于含水層9厚度的20%。該煤層底板高承壓水凍結(jié)法防突開采方法,隔水性能好,對地層的適應(yīng)性強,可有效預(yù)防回采期間巷道底板突水事故的發(fā)生,降低凍結(jié)區(qū)域巷道底板變形,實現(xiàn)礦井安全高效生產(chǎn)。
本發(fā)明公開了一種協(xié)調(diào)開采誘導(dǎo)巖層反對稱沉降疊加平衡調(diào)控方法,包括開展地質(zhì)勘探、確定巖層移動情況、調(diào)整工作面開采高度、調(diào)整工作面相對位置、調(diào)整工作面推進方向、調(diào)整開采順序及時間、監(jiān)測實際調(diào)控效果;本發(fā)明針對煤與共伴生礦產(chǎn)協(xié)調(diào)開采中開采擾動疊加造成的巖層沉降加劇,地壓管理困難等問題,綜合考慮煤礦與共伴生礦產(chǎn)的時空關(guān)系,建立了“協(xié)調(diào)開采?變形誘導(dǎo)?沉降平衡”的巖層變形動平衡協(xié)調(diào)控制方法。通過本技術(shù)發(fā)明的實施可以保障煤與共伴生礦產(chǎn)的協(xié)調(diào)開采高效安全進行。
一種綜采工作面撤架通道快速施工方法,適用于煤礦堅硬頂板地質(zhì)條件下綜采工作面撤架通道施工中使用。通過對頂板進行弱化,保證液壓支架前探梁端部距停采線的距離達到撤架通道設(shè)計寬度時,使堅硬頂板在液壓支架頂梁末端斷裂;并且當(dāng)液壓支架前探梁端部距停采線的距離達到撤架通道設(shè)計寬度時,停止移架,使液壓支架達到初撐力;在液壓支架支護作用下,撤架通道承受的礦山壓力顯著減小,有利于撤架通道圍巖控制。采用采煤工作面斜切進刀方式,逐步回采撤架通道的煤體并對頂板進行支護;重復(fù)以上步驟,不斷向工作面機尾方向延伸最終完成撤架全通道的施工。該方法操作簡單,安全可靠,效率高,可顯著加快撤架通道施工進度,縮短工作面搬家時間。
一種基于地震信息的巖漿巖侵入煤層范圍的解釋方法,屬于巖漿巖侵入煤層范圍的解釋方法。該巖漿巖侵入煤層范圍的解釋方法:包括地震反演、地震相分析和譜分解三種巖性解釋方法,當(dāng)區(qū)域內(nèi)具有較多的鉆井和測井資料時即3~4個/km2時,使用地震反演方法;當(dāng)區(qū)域內(nèi)鉆井?dāng)?shù)目較少或缺乏測井資料時,綜合使用地震相分析和譜分解方法;使用地震反演、地震相分析和譜分解三種巖性地震方法,綜合利用巖漿巖的高波阻抗、高頻和波形異常等地震波動力學(xué)信息。配合鉆探與礦井地質(zhì)資料,進行巖漿巖侵入煤層邊界范圍的解釋工作。優(yōu)點:應(yīng)用地球物理與采礦工程相互交叉技術(shù),為煤礦安全生產(chǎn)提供地質(zhì)保障,降低了生產(chǎn)成本,提高了設(shè)備的使用壽命。
本發(fā)明公開了一種大采深大采高復(fù)合頂工作面分區(qū)域回采工藝,具體包括以下步驟:1)根據(jù)礦井前期地質(zhì)勘探資料,確定采場三維地質(zhì)模型;2)基于采場三維地質(zhì)模型構(gòu)建工作面地質(zhì)分區(qū)原則,劃分不同開采區(qū)域;3)分區(qū)域回采大采深大采高復(fù)合頂工作面;4)開采過程中進行工作面地質(zhì)條件實時探測,及時進行地質(zhì)信息修正;5)基于修正后的工作面地質(zhì)信息,重新進行工作面分區(qū)調(diào)整及回采方法調(diào)整;本發(fā)明適應(yīng)于大采深大采高復(fù)合頂復(fù)雜地質(zhì)條件下的工作面回采,可以有效減少工作面冒頂、片幫、倒架等事故,保證工作面安全生產(chǎn)同時大大提高工作面回采效率。
本發(fā)明屬于一種流量切割割縫沖孔鉆桿。本發(fā)明屬于煤炭鉆探工程,礦山開采,地質(zhì)鉆探等技術(shù)設(shè)備領(lǐng)域,主要用于煤礦井下,瓦斯抽采孔,探放水孔,注漿孔等涉及一種射流割縫沖孔鉆桿。隨著高瓦斯低透氣性煤層卸壓增透技術(shù)研究的深入開展,水力化措施逐步得到應(yīng)用,煤礦廣泛應(yīng)用進行高壓水力割縫及壓裂煤層增透技術(shù)試驗,針對礦井煤層賦存特點,采用了在底板瓦斯巷中施工穿層鉆孔,首先利用水力割縫設(shè)備進行煤層水力割縫,然后采用高壓水進行煤層水力壓裂的方式對試驗區(qū)進行了水力壓裂,封孔完成部分鉆孔直接抽采,部分鉆孔可再次增加水力沖孔三為一體的煤層增透技術(shù)。因此發(fā)明一種實現(xiàn)快速,安全,經(jīng)濟、高效鉆進的一種射流割縫沖孔鉆桿。
一種基于4D展現(xiàn)的井下人員定位系統(tǒng),其特征是它主要由4D顯示模塊(1)、人員定位模塊(2)、測繪模塊(3)、地質(zhì)勘探模塊(4)和設(shè)備配置模塊(5)組成,所述的測繪模塊(3)、地質(zhì)勘探模塊(4)和設(shè)備配置模塊(5)通過計算機網(wǎng)絡(luò)與4D顯示模塊(1)相連,人員定位模塊(2)通過無線網(wǎng)絡(luò)與4D顯示模塊(1)相連。實現(xiàn)了井下采掘的實時監(jiān)控、人員實時定位,降低了礦山開采的安全隱患,提高了對礦山開采的監(jiān)管力度,為礦產(chǎn)資源開發(fā)與保護、礦山安全管理等提供信息服務(wù)。
本發(fā)明提供了一種監(jiān)測采煤離層水形成過程的地面鉆孔瞬變電磁方法,使用的設(shè)備包括工礦主機、發(fā)射器、發(fā)射線框和磁探頭,發(fā)射器與發(fā)射線框相連接,發(fā)射器、磁探頭分別通過引線與工礦主機連接,將大功率線圈鋪設(shè)在地面,探頭放入孔中用于接收軸向瞬變電磁場,達到探測鉆孔周圍地質(zhì)電阻率的分布目的。對比掘進前、掘進中和掘進后地?孔瞬變電磁探測結(jié)果,可分析離層水產(chǎn)生的過程、獲取離層水出現(xiàn)位置以及離層積水規(guī)模。該探測方法接受傳感器靠近地質(zhì)異常體,異常響應(yīng)信號強度,分辨率增高,可以較靈敏地探測孔周圍地質(zhì)異常體的空間位置。為礦井水防治提供可靠的地質(zhì)資料,以保障采煤的安全性。
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