本發(fā)明公開了一種微傾斜基坑圍護(hù)結(jié)構(gòu)的安全系數(shù)解算方法,其特征在于當(dāng)豎井維護(hù)結(jié)構(gòu)產(chǎn)生了一個(gè)小角度的反向轉(zhuǎn)動(dòng)時(shí),可以作為類似帶陽(yáng)角(反向轉(zhuǎn)動(dòng))基坑邊坡進(jìn)行處理,即可將反向轉(zhuǎn)動(dòng)的豎井維護(hù)結(jié)構(gòu)類比于相同條件下陽(yáng)角基坑邊坡計(jì)算其安全系數(shù)。主要包括初始應(yīng)力場(chǎng)的建立、維護(hù)結(jié)構(gòu)嵌入土釘和錨固、安全系數(shù)求解。本發(fā)明可使用上述等效理論,考慮地質(zhì)、結(jié)構(gòu)和支護(hù)等條件,使用FLAC3D進(jìn)行建模,解算維護(hù)結(jié)構(gòu)的一面產(chǎn)生了微小陽(yáng)角面的安全系數(shù)??蓮V泛用于豎井施工過(guò)程中,產(chǎn)生變形的圍護(hù)結(jié)構(gòu)的安全分析。
一種礦山地區(qū)地震監(jiān)測(cè)儀,包括回轉(zhuǎn)底座、半球平臺(tái)、左右旋架、上下旋架和檢測(cè)裝置;左右旋架和上下旋架安裝于回轉(zhuǎn)底座上方;半球平臺(tái)水平置于左右旋架內(nèi),上下旋架套在左右旋架外,且半球平臺(tái)、上下旋架、左右旋架的圓心重合,半球平臺(tái)與左右旋架固定連接,上下旋架與左右旋架連接,左右旋架連接到回轉(zhuǎn)底座,左右旋架上端插有第三鉸接桿;檢測(cè)裝置安裝在半球平臺(tái)上,檢測(cè)裝置包括次聲波共振裝置、球面地磁場(chǎng)擾動(dòng)感應(yīng)裝置、電源和變壓器;本發(fā)明結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單,使用方便,能避免由于大型機(jī)械工作或者礦上放炮等因素引起的次聲波擾動(dòng),排除干擾因素,使地震檢測(cè)更加準(zhǔn)確,可以在檢測(cè)到地震的同時(shí)多向調(diào)節(jié)檢測(cè)儀一遍更加全面的檢測(cè)和驗(yàn)證地質(zhì)災(zāi)害的存在。
一種露天煤礦端幫陡邊坡的形態(tài)優(yōu)化方法,屬于露天開采領(lǐng)域。該方法定性分析露天煤礦端幫邊坡穩(wěn)定性影響因素及潛在滑坡模式。分析端幫邊坡的重要程度、服務(wù)時(shí)間、邊坡巖土體物理力學(xué)指標(biāo),確定壓幫前后的陡邊坡安全儲(chǔ)備系數(shù)。選取典型的工程地質(zhì)剖面,在端幫邊坡角度現(xiàn)狀基礎(chǔ)上進(jìn)行加陡,分析邊坡穩(wěn)定性與邊坡角度的定量關(guān)系,確定陡邊坡最佳開采角度;根據(jù)確定角度,調(diào)整邊坡下部運(yùn)輸平盤的寬度提出不同的陡邊坡開采形態(tài),兼顧經(jīng)濟(jì)性與安全性,得到陡邊坡的最優(yōu)開采形態(tài);計(jì)算陡邊坡在不同壓幫高度下的穩(wěn)定性,得到邊坡穩(wěn)定性與壓幫高度之間的定量關(guān)系,進(jìn)而確定出壓幫高度。用該方法優(yōu)化,能夠充分回收煤炭資源、降低生產(chǎn)剝采比、提高經(jīng)濟(jì)效益。
一種強(qiáng)沖擊地壓巷道支護(hù)方法是在沖擊地壓巷道中采用錨網(wǎng)、U型棚、吸能防沖支架三級(jí)聯(lián)合支護(hù)的方式,包括以下步驟:⑴在沖擊地壓礦井巷道掘進(jìn)100cm后,用金屬網(wǎng)鋪設(shè)頂板及巷道幫部,安裝并固定吸能防沖錨桿;⑵在巷道頂板打出錨索安裝孔并把錨索安裝在其中;⑶放置U型棚并鎖固U型棚搭接位置;⑷隨礦井巷道掘進(jìn),循環(huán)完成步驟1、2、3,當(dāng)巷道掘進(jìn)600~800cm時(shí)開始安裝吸能防沖支架,隨礦井巷道掘進(jìn),循環(huán)完成步驟1、2、3、4;在掘進(jìn)的同時(shí)根據(jù)巷道地質(zhì)條件采用防沖支架進(jìn)行加固支撐,保證巷道穩(wěn)定與安全。該方法對(duì)保障煤礦安全高效開采、節(jié)約生產(chǎn)成本、提高經(jīng)濟(jì)效益、維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定等方面具有重要的現(xiàn)實(shí)意義和重大的社會(huì)效益,具有廣泛的應(yīng)用前景。
本發(fā)明公開了一種隨機(jī)森林與灰狼優(yōu)化的煤體瓦斯含量預(yù)測(cè)方法,該算法包含兩個(gè)階段,分別為隨機(jī)森立預(yù)測(cè)模型的構(gòu)建和灰狼優(yōu)化算法的使用,目的使用灰狼優(yōu)化算法來(lái)對(duì)隨機(jī)森林預(yù)測(cè)模型相關(guān)參數(shù)進(jìn)行最優(yōu)值的選擇確定,從而增強(qiáng)媒體瓦斯含量預(yù)測(cè)模型的識(shí)別和預(yù)測(cè)效果。其中瓦斯基礎(chǔ)數(shù)據(jù)經(jīng)過(guò)缺失值填充及特征選取兩個(gè)步驟進(jìn)行初始化。不同地域的煤體地質(zhì)特征不同,特征選取可以對(duì)不同地域的礦井煤體數(shù)據(jù)進(jìn)行針對(duì)性選取,從而增強(qiáng)瓦斯含量預(yù)測(cè)的精準(zhǔn)度,因此該方法適用于不同地域的礦井。該方法可以實(shí)現(xiàn)瓦斯含量的有效預(yù)測(cè),提高了工作效率,同時(shí)可以指導(dǎo)煤炭開采過(guò)程中瓦斯災(zāi)害預(yù)防措施的實(shí)施,對(duì)于瓦斯災(zāi)害事故的防治與煤炭的精準(zhǔn)開采具有重要意義。
本發(fā)明涉及基坑支護(hù)技術(shù)領(lǐng)域,提供一種基坑降水條件下土釘墻中土釘幾何尺寸的確定方法,首先對(duì)基坑進(jìn)行巖土工程勘察,確定基坑土體的基本物理力學(xué)指標(biāo),根據(jù)基坑工程地質(zhì)條件和總體設(shè)計(jì)布局,初選土釘布置方式;然后,進(jìn)行土體的非飽和性質(zhì)試驗(yàn),確定出降水條件下的非飽和土主動(dòng)土壓力分布方程;最后,依據(jù)非飽和土主動(dòng)土壓力分布方程計(jì)算作用于土釘?shù)耐翂毫?,進(jìn)行土釘墻中土釘抗拉斷、抗拔穩(wěn)定性計(jì)算,確定土釘幾何尺寸。本發(fā)明基于基坑降水的實(shí)際工況和非飽和土主動(dòng)土壓力分布方程進(jìn)行土釘墻中土釘幾何尺寸設(shè)計(jì),考慮了土體實(shí)際狀態(tài)及土釘實(shí)際受力特征,設(shè)計(jì)結(jié)果可靠,能夠滿足支護(hù)結(jié)構(gòu)安全穩(wěn)定的要求。
本發(fā)明公開了一種消減負(fù)摩阻力的上直桿下擴(kuò)底結(jié)構(gòu)灌注樁及其施工方法,包括混凝土灌注樁、位于混凝土灌注樁中的預(yù)應(yīng)力鋼筋、位于混凝土灌注樁外的樁體外部套管、以及設(shè)置于混凝土灌注樁上端的承臺(tái);所述混凝土灌注樁由上部的直桿段與下部的擴(kuò)底段直接相連,預(yù)應(yīng)力鋼筋與混凝土灌注樁同軸線設(shè)置,形成上直桿下擴(kuò)底結(jié)構(gòu)灌注樁;混凝土灌注樁的直桿部分外壁上套有所述樁體外部套管;所述樁體外部套管包括內(nèi)層套管和外層套管,所述預(yù)應(yīng)力鋼筋預(yù)留超出混凝土灌注樁的樁頂部分的接頭與所述承臺(tái)相連接。本發(fā)明在軟土、濕陷性黃土、吹填土等高壓縮性土層地質(zhì)條件下都有較好的消減負(fù)摩阻力的效果。
一種底抽巷一巷三用煤與瓦斯共采的方法,步驟為:根據(jù)近距離煤層群地質(zhì)賦存條件,在本煤層工作面回風(fēng)巷向上、下鄰近煤層施工頂、底板鉆孔,探測(cè)上、下鄰近煤層與本煤層間距,取煤樣并測(cè)試分析各煤巖層物理力學(xué)參數(shù);確定底抽巷在下鄰近煤層中的施工位置;當(dāng)需要預(yù)抽下鄰近煤層瓦斯時(shí),根據(jù)下鄰近煤層的煤層厚度和傾角,在底抽巷內(nèi)施工順層鉆孔,封孔并接入高負(fù)壓抽采系統(tǒng);當(dāng)需要截抽高位裂隙帶內(nèi)瓦斯時(shí),根據(jù)上覆煤巖體物理力學(xué)參數(shù),在底抽巷內(nèi)施工高位鉆孔,終孔位置落在本煤層的裂隙帶內(nèi),封孔并接入高負(fù)壓抽采系統(tǒng);當(dāng)需要抽采現(xiàn)采空區(qū)瓦斯時(shí),在底抽巷內(nèi)向本煤層工作面回風(fēng)巷施工聯(lián)絡(luò)巷,砌筑密閉墻,插抽采管路并接入高負(fù)壓抽采系統(tǒng)。
本發(fā)明公開了一種無(wú)損瓦斯的煤樣取樣裝置及方法,包括密封球閥、齒輪、齒條、齒條限位器和密封推動(dòng)開關(guān),密封球閥為兩組,呈前、后分布在鉆桿內(nèi)壁的前端部,兩個(gè)密封球閥形成煤樣取樣區(qū)域;各密封球閥的兩個(gè)端部均安裝有齒輪,位于同側(cè)的齒輪之間通過(guò)齒條相連接,齒條的前端部均連接有密封推動(dòng)開關(guān),密封推動(dòng)開關(guān)與位于前部的密封球閥之間設(shè)置有齒條限位器。本發(fā)明通過(guò)對(duì)鉆桿內(nèi)壁前端部的改進(jìn),增加了用于兩個(gè)密封球閥,形成煤樣取樣區(qū)域,工藝簡(jiǎn)單、操作方便,煤樣取樣完全密封,解決了由于瓦斯煤樣失真所帶來(lái)的開采事故的發(fā)生,對(duì)地質(zhì)勘探、石油開采取樣等領(lǐng)域,具有良好的推廣前景。
本發(fā)明提供一種復(fù)雜煤層條件下露天礦開采境界與開采程序協(xié)同優(yōu)化方法,優(yōu)化方法包括:構(gòu)建開采境界模型和外排土場(chǎng)境界模型;構(gòu)建三維地質(zhì)模型;確定開采程序方案;確定生產(chǎn)剝采比,編制露天礦剝、采工程進(jìn)度計(jì)劃,確定各年度采剝工程位置及工程量;規(guī)劃采場(chǎng)內(nèi)各工程位置、各類剝離物的流向流量,優(yōu)化內(nèi)、外排土場(chǎng)利用方案;優(yōu)化剝離、采煤各開采工藝服務(wù)范圍及工藝系統(tǒng)布置方案;確定最優(yōu)的開采程序。本發(fā)明的優(yōu)化方法能夠較好地將開采境界與開采程序進(jìn)行同步協(xié)同優(yōu)化,不僅可操作性較強(qiáng),而且能夠顯著降低露天礦的剝離開采成本,同時(shí)也能夠保證剝離物排棄與排土場(chǎng)規(guī)劃的協(xié)調(diào)性。
本發(fā)明公開了一種井下防爆車無(wú)人加油系統(tǒng),包括控制中心系統(tǒng)、監(jiān)測(cè)系統(tǒng)、供油系統(tǒng)、加油機(jī)器車以及定位導(dǎo)航系統(tǒng)。加油機(jī)器車通過(guò)液壓泵從供油系統(tǒng)油罐中補(bǔ)滿油液后,加油機(jī)器車根據(jù)規(guī)劃路徑,配合搭載攝像頭進(jìn)行視覺識(shí)別避障,前往加油工作點(diǎn)。加油工作結(jié)束后,控制加油機(jī)械車返回至加油站補(bǔ)充油量休息,或繼續(xù)執(zhí)行系統(tǒng)下發(fā)的新任務(wù)。該井下防爆車無(wú)人加油系統(tǒng)通過(guò)聯(lián)動(dòng)配合智能化控制,能夠精準(zhǔn)完成加油工作,運(yùn)行流暢快捷,降低工作人員的工作量,大大提高工作的效率,速度快、成本低、勞動(dòng)強(qiáng)度低、可靠性高,解決現(xiàn)在復(fù)雜地質(zhì)條件煤礦環(huán)境下效率低、勞動(dòng)強(qiáng)度大、可靠性差等諸多問(wèn)題,大大改善了現(xiàn)場(chǎng)的工作條件,滿足智能化工作方式的需求。
本發(fā)明提供一種基于BRep模型的多面域地層有限元網(wǎng)格生成方法,涉及三維地質(zhì)建模技術(shù)領(lǐng)域。主要研究?jī)?nèi)容包括:對(duì)建模區(qū)域的鉆孔數(shù)據(jù)進(jìn)行處理,以Delaunay三角剖分為基礎(chǔ),生成露天礦采場(chǎng)面,結(jié)合距離冪次反比法對(duì)地層界面以及斷層界面等進(jìn)行插值生成;根據(jù)建模所需范圍建立模型范圍網(wǎng)格;對(duì)地層界面與斷層界面之間進(jìn)行處理,建立地層界面與斷層界面之間的BRep模型;然后,建立模型范圍網(wǎng)格與地層界面以及斷層界面之間的BRep模型,即為多面域地層的BRep模型;對(duì)多面域地層空間進(jìn)行不規(guī)則四面體剖分,實(shí)現(xiàn)基于BRep模型的多面域地層空間有限元網(wǎng)格生成。結(jié)果表明,該方法能精確地生成多面域地層空間的有限元網(wǎng)格,有效提高工作效率。
本發(fā)明公開了一種鐵路沿線下伏煤礦采空區(qū)注漿處治方法,通過(guò)鉆孔布置、鉆孔施工方法、注漿方式、注漿參數(shù)、注漿孔止?jié){、注漿施工順序以及注漿質(zhì)量檢測(cè)的合理設(shè)計(jì),通過(guò)采空區(qū)注漿工程,減少深部地層采空對(duì)淺部地基土強(qiáng)度產(chǎn)生的影響,減少不均勻沉降量,提高地基巖土體整體性能。通過(guò)治理消除或最大限度的減少采空區(qū)地質(zhì)災(zāi)害隱患,確保鐵路安全運(yùn)行和社會(huì)和諧穩(wěn)定。
本發(fā)明屬于煤礦充填開采巖層控制領(lǐng)域,具體涉及一種基于板殼理論的充填開采覆巖斷裂帶高度確定方法,該方法首先判斷堅(jiān)硬巖層的位置,其次獲得堅(jiān)硬巖層的臨界載荷與極限位移,再獲得堅(jiān)硬巖層下方自由空間高度和堅(jiān)硬巖層上覆載荷,通過(guò)比較臨界載荷與堅(jiān)硬巖層上覆載荷、極限位移與堅(jiān)硬巖層下方自由空間高度,判斷斷裂帶是否發(fā)育;該方法中涉及的各項(xiàng)基礎(chǔ)參數(shù),均可以在工作面開采設(shè)計(jì)完成之后,根據(jù)地質(zhì)資料、實(shí)驗(yàn)室試驗(yàn)等方法獲得,本發(fā)明能夠?yàn)槌涮铋_采過(guò)程中采取覆巖破壞的防治措施提供理論和數(shù)據(jù)依據(jù),降低充填開采工作面覆巖破壞引發(fā)的災(zāi)害,本發(fā)明對(duì)充填開采覆巖活動(dòng)規(guī)律的分析具有廣泛的實(shí)用性。
本發(fā)明公開了一種流?固耦合模型試驗(yàn)相似材料,由細(xì)沙、滑石粉、石膏、液體石蠟和水按照規(guī)定的配比均勻混合攪拌而成。本發(fā)明還公開了一種流?固耦合模型試驗(yàn)相似材料的制作方法,步驟為:根據(jù)材料配比計(jì)算并稱量細(xì)沙、滑石粉、石膏、液體石蠟和水的質(zhì)量;先將沙、滑石粉和石膏混合均勻,然后加入稱量好的液體石蠟和水充分?jǐn)嚢柚辆鶆?;將攪拌均勻的相似材料裝入模具中并夯實(shí);夯實(shí)后放入恒溫箱中進(jìn)行養(yǎng)護(hù),取出試件放置在干燥環(huán)境下干燥。本發(fā)明的流?固耦合模型試驗(yàn)相似材料制作工藝簡(jiǎn)單、廉價(jià)易獲得且無(wú)毒副作用,相似材料的力學(xué)性、水理性參數(shù)變化范圍廣泛,可應(yīng)用于采礦、水利、地質(zhì)及巖土工程等多種工程領(lǐng)域的流?固耦合模型試驗(yàn)。
一種定量分析粉煤灰地聚物反應(yīng)程度的方法。包括以下步驟:準(zhǔn)備原材料水泥,粉煤灰,純96%以上的NaOH,水玻璃。應(yīng)用ICP?OES技術(shù)分別檢測(cè)原材料Si元素含量。按照粉煤灰地質(zhì)聚合物的配合比得出原材料內(nèi)的Si元素總量,用HCl稀釋,研磨、過(guò)篩子并溶解;震蕩,過(guò)濾,將殘?jiān){(diào)PH值顯中性,烘干稱重;再用HCl溶解,對(duì)地聚物的殘?jiān)Q重。用ICP?OES檢測(cè)殘?jiān)钚許i元素含量,可得出殘?jiān)腟i元素總含量,計(jì)算該地聚物的反應(yīng)程度。本發(fā)明方法在實(shí)際應(yīng)用中可以做到快速簡(jiǎn)潔且準(zhǔn)確地計(jì)算出地聚物的實(shí)際反應(yīng)程度,對(duì)其后續(xù)的施工以及本身的耐久性提供了一個(gè)強(qiáng)有力的支撐。
本發(fā)明提供了一種基于露天礦分區(qū)開采工藝的開采方案優(yōu)化方法,優(yōu)化方法包括如下步驟:步驟S1,對(duì)礦床地質(zhì)模型、采場(chǎng)排土場(chǎng)現(xiàn)狀模型及資源開采條件進(jìn)行分析;步驟S2,確定邊坡的形態(tài)及參數(shù);步驟S3,對(duì)排土場(chǎng)邊坡形態(tài)及參數(shù)進(jìn)行優(yōu)化;步驟S4,圈定開采境界、劃分采區(qū)及確定開采順序方案;步驟S5,確定當(dāng)前采區(qū)及其相鄰采區(qū)間端幫的采排方案;步驟S6,確定剝采程序、采區(qū)間過(guò)渡接續(xù)方案及采場(chǎng),制定排土場(chǎng)建設(shè)發(fā)展規(guī)劃;步驟S7,編制采排工程進(jìn)度計(jì)劃及實(shí)施方案。本發(fā)明技術(shù)先進(jìn)、經(jīng)濟(jì)合理、安全可靠,能夠達(dá)到縮短運(yùn)距、降低剝采比、產(chǎn)能可靠接續(xù)的目的。
本發(fā)明提供一種煤礦底抽巷快速掘進(jìn)方法,涉及煤巷掘進(jìn)技術(shù)領(lǐng)域。該方法確定巷道支護(hù)設(shè)計(jì)方案,包括底抽巷支護(hù)參數(shù)設(shè)計(jì)和底抽巷支護(hù)設(shè)計(jì)校核;底抽巷支護(hù)參數(shù)設(shè)計(jì)中,采用“錨網(wǎng)+錨索”組合支護(hù)方式,包括巷道頂板支護(hù)參數(shù)設(shè)計(jì)和巷道兩幫支護(hù)參數(shù)設(shè)計(jì);采用割矸+架棚+錨索永久支護(hù)+滯后錨桿補(bǔ)強(qiáng)支護(hù)的底抽巷快速掘進(jìn)工藝;快速掘進(jìn)工藝的施工工序?yàn)椋焊铐贰芘?錨索永久支護(hù)→施工風(fēng)筒側(cè)頂角錨桿和幫角錨桿;平行作業(yè):在二運(yùn)后錨桿補(bǔ)強(qiáng)支護(hù)→回棚。本發(fā)明很好地利用底抽巷頂板的地質(zhì)條件,充分利用掘進(jìn)工作面的設(shè)備、時(shí)間和空間,將掘進(jìn)各個(gè)工序最大限度地實(shí)現(xiàn)平行作業(yè),縮短循環(huán)時(shí)間,增加日循環(huán)次數(shù),極大地提高底抽巷的掘進(jìn)效率。
本發(fā)明公開了一種軟巖邊坡穩(wěn)定性有限元分析及監(jiān)測(cè)、支護(hù)方法,包括以下步驟;步驟一;歸納出巖質(zhì)邊坡破壞類型,邊坡穩(wěn)定性影響因素和邊坡加固支護(hù)措施,建立不同影響因素作用下工程地質(zhì)模擬分析的力學(xué)模型,分析控制軟巖邊坡穩(wěn)定性的主導(dǎo)因素及其潛在模式;步驟二;邊坡穩(wěn)定性有限元分析法,把實(shí)際的結(jié)構(gòu)物或連續(xù)體用一種由多個(gè)彼此相聯(lián)系的單元體所組成的近似等價(jià)物理模型來(lái)代替,通過(guò)結(jié)構(gòu)及連續(xù)體力學(xué)的基本原理及單元的物理特性建立起來(lái)表征力和位移關(guān)系的方程組,該種軟巖邊坡穩(wěn)定性有限元分析及監(jiān)測(cè)、支護(hù)方法,運(yùn)用有限元法分析其穩(wěn)定性,對(duì)可能進(jìn)一步發(fā)生危險(xiǎn)之處進(jìn)行支護(hù)和治理,對(duì)解決邊坡穩(wěn)定性問(wèn)題有一定的指導(dǎo)意義。
本發(fā)明一種充填開采導(dǎo)水?dāng)嗔褞Ц叨阮A(yù)測(cè)方法,屬于礦井生產(chǎn)安全技術(shù)領(lǐng)域,本發(fā)明采用巖石力學(xué)理論方法對(duì)頂板破壞帶的高度進(jìn)行理論分析和計(jì)算,將頂板破壞的傳統(tǒng)經(jīng)驗(yàn)預(yù)計(jì)提升到了理論預(yù)計(jì)。充分的考慮不同礦井的地質(zhì)概況和充填技術(shù)特點(diǎn),使得頂板導(dǎo)水?dāng)嗔褞У挠?jì)算過(guò)程更為精確具體,彌補(bǔ)了現(xiàn)有充填開采導(dǎo)水?dāng)嗔褞Ю碚撚?jì)算方法的一個(gè)空白,為礦井安全生產(chǎn)提供更大支持和保證。
一種急傾斜煤層采空區(qū)之間用于防火的隔離煤柱留設(shè)方法,所屬礦井工作面采空區(qū)的防火領(lǐng)域,隔離煤柱留設(shè)方法為:1、確定留設(shè)煤柱參數(shù)步驟;2、水平隔離煤柱的留設(shè);3、區(qū)間隔離煤柱的留設(shè)。本發(fā)明方法對(duì)于部分地質(zhì)條件特殊、通風(fēng)系統(tǒng)復(fù)雜的高瓦斯采區(qū),遵循采空區(qū)之間裂隙不連通的原則,設(shè)計(jì)出能夠徹底隔離采空區(qū)的合理煤柱尺寸,防止有毒有害可燃?xì)怏w威脅工作面的生產(chǎn)安全,避免生產(chǎn)事故的發(fā)生,保證該礦井的安全高效生產(chǎn),且本發(fā)明可以做到簡(jiǎn)單易實(shí)施,具有無(wú)需后續(xù)操作的優(yōu)點(diǎn)。
本發(fā)明涉及擋土墻支擋技術(shù)領(lǐng)域,提供一種狹小空間下錨桿復(fù)合L型懸臂式擋墻規(guī)格的確定方法,首先勘察邊坡且調(diào)查近邊坡范圍內(nèi)居民建筑物,獲取工程地質(zhì)條件與周圍建筑概況;結(jié)合規(guī)范選取L型懸臂式擋墻基本尺寸;然后對(duì)L型懸臂式擋墻進(jìn)行抗滑移穩(wěn)定性驗(yàn)算和抗傾覆穩(wěn)定性驗(yàn)算;接著計(jì)算錨桿復(fù)合L型懸臂式擋墻所需錨桿的抗滑移錨固力與抗傾覆錨固力,進(jìn)一步計(jì)算錨桿所需的總錨固力與打入傾角;再對(duì)錨桿復(fù)合L型懸臂式擋墻進(jìn)行角度與總錨固力合理性判別;最后確定出錨桿復(fù)合L型懸臂式擋墻的規(guī)格。本發(fā)明原理簡(jiǎn)單、操作簡(jiǎn)便、設(shè)計(jì)結(jié)果可靠,通過(guò)占用較小空間起到保證邊坡與臨近設(shè)施安全的作用,還降低施工復(fù)雜性及工程造價(jià)。
本發(fā)明公開了一種基于煤巖電荷信號(hào)的沖擊地壓監(jiān)測(cè)預(yù)警系統(tǒng),用于對(duì)煤礦沖擊地壓進(jìn)行智能監(jiān)測(cè)預(yù)警,首先確定需要重點(diǎn)監(jiān)測(cè)的巷道;然后在確定的巷道區(qū)域內(nèi)安裝數(shù)據(jù)采集模塊、數(shù)據(jù)監(jiān)測(cè)模塊、數(shù)據(jù)傳輸模塊;在地面安裝數(shù)據(jù)處理模塊、數(shù)據(jù)預(yù)測(cè)模塊及數(shù)據(jù)預(yù)警模塊。將數(shù)據(jù)采集模塊、數(shù)據(jù)監(jiān)測(cè)模塊、數(shù)據(jù)傳輸模塊、數(shù)據(jù)處理模塊、數(shù)據(jù)預(yù)測(cè)模塊及數(shù)據(jù)預(yù)警模塊整合至沖擊地壓監(jiān)測(cè)預(yù)警系統(tǒng)。目前,該方法采取多元自動(dòng)分析,判斷沖擊地壓危險(xiǎn)等級(jí),不需人工干預(yù)具有自動(dòng)分析的能力,同時(shí)本發(fā)明適用范圍廣,適用于深部礦井含有地質(zhì)構(gòu)造區(qū)的開拓或準(zhǔn)備大巷沖擊地壓預(yù)測(cè)方面,能準(zhǔn)確預(yù)測(cè)沖擊、高效發(fā)出預(yù)警信息,提前采取卸壓措施,減少礦山動(dòng)力災(zāi)害引起的安全事故、提高回采巷道的安全性具有重大意義。
一種用于巖土工程基坑加固的防護(hù)結(jié)構(gòu),包括下部底座、上部底座及立柱,所述上部底座下表面和下部底座上表面均設(shè)置左側(cè)圍板導(dǎo)軌、右側(cè)圍板導(dǎo)軌、前側(cè)圍板導(dǎo)軌及后側(cè)圍板導(dǎo)軌,上部底座和下部底座之間通過(guò)多個(gè)立柱連接,沿所述立柱的軸向等間距開設(shè)有插銷孔,立柱外圓面套裝有套筒,位于中間的兩個(gè)立柱的多個(gè)套筒上分別對(duì)稱安裝有用于與左側(cè)圍板和右側(cè)圍板固定連接的左側(cè)液壓伸縮桿和右側(cè)液壓伸縮桿,位于邊緣的兩個(gè)立柱的多個(gè)套筒上分別安裝有用于與前側(cè)圍板和后側(cè)圍板固定連接的前側(cè)液壓伸縮桿和后側(cè)液壓伸縮桿。本發(fā)明針對(duì)施工現(xiàn)場(chǎng)的地質(zhì)條件和對(duì)自然質(zhì)環(huán)境分析,可以達(dá)到保證地基強(qiáng)度及穩(wěn)定性。
一種在井下利用冷熱交替作用抽采煤層氣的方法,屬于非常規(guī)油氣開采技術(shù)領(lǐng)域。該方法包括:(1)從地面進(jìn)行豎直鉆井,布置井網(wǎng),鉆井的井深直至煤層,井口數(shù)≥2,布置的井網(wǎng)中,至少一口井作為工作井,其他井作為采氣生產(chǎn)井;(2)將熱源從工作井中下入到煤層中,熱源溫度調(diào)至380~450℃,對(duì)煤層進(jìn)行加熱,待煤層溫度≥350℃,停止加熱;(3)通過(guò)工作井,向煤層中注入液氮,液氮的注入量根據(jù)地質(zhì)條件和煤體特征不同而定,液氮汽化后,制冷結(jié)束;(4)重復(fù)(2)和(3)多次,讓煤層一直處于冷熱交替作業(yè)狀態(tài)中,在采氣生產(chǎn)井抽采煤層氣。該方法能夠有效的進(jìn)行煤層氣抽采,加快煤層氣抽采速度和提高抽采率。
本發(fā)明涉及一種裂隙水預(yù)警式錨桿,屬于土木工程領(lǐng)域,是一種支護(hù)裝置,主要應(yīng)用于巖層裂隙發(fā)育的復(fù)雜地質(zhì)。包括相互連接的自進(jìn)式錨桿與裂隙水預(yù)警裝置,所述自進(jìn)式錨桿與裂隙水預(yù)警裝置通過(guò)引流線連接,所述自進(jìn)式錨桿頭部設(shè)有中空合金鉆頭,中空合金鉆頭外側(cè)及頂部設(shè)有入水孔,桿體外側(cè)自帶自進(jìn)式螺紋,桿體均布注漿孔,桿身內(nèi)側(cè)設(shè)有引流線,引流線一端置于中空合金鉆頭內(nèi),另一端穿過(guò)止?jié){塞與裂隙水預(yù)警裝置連接,所述自進(jìn)式錨桿采用連接套加長(zhǎng)桿體,桿體尾部由墊板、螺母、止?jié){塞、堵漿塞組成;所述預(yù)警裝置由預(yù)警溶液與防水保護(hù)套組成,預(yù)警溶液置于防水保護(hù)套內(nèi),起預(yù)警裂隙水隨裂隙發(fā)育涌入錨桿錨固地層的作用。
本發(fā)明涉及一種基于裂隙水預(yù)警裝置的自進(jìn)式錨索,屬于土木工程領(lǐng)域,是一種支護(hù)裝置,主要應(yīng)用于巖層裂隙發(fā)育的復(fù)雜地質(zhì)。包括相互連接的自進(jìn)式錨索與裂隙水預(yù)警裝置,所述自進(jìn)式錨索與裂隙水預(yù)警裝置通過(guò)引流線連接,所述自進(jìn)式錨索頭部設(shè)有中空合金鉆頭,中空合金鉆頭外側(cè)及頂部設(shè)有入水孔,桿體外側(cè)自帶自進(jìn)式螺紋,桿體均布注漿孔,桿身內(nèi)側(cè)設(shè)有引流線,引流線一端置于中空合金鉆頭內(nèi),另一端穿過(guò)止?jié){塞與裂隙水預(yù)警裝置連接,所述自進(jìn)式錨索采用連接套加長(zhǎng)桿體,桿體尾部由墊板、螺母、止?jié){塞、堵漿塞組成;所述預(yù)警裝置由預(yù)警試紙與防水保護(hù)套組成,預(yù)警試紙置于防水保護(hù)套內(nèi),起預(yù)警裂隙水隨裂隙發(fā)育涌入錨索錨固地層的作用。本發(fā)明結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單,預(yù)警裝置構(gòu)造簡(jiǎn)單,支護(hù)效果好高、施工方便、施工速度快、經(jīng)濟(jì)成本低、施工步驟簡(jiǎn)單、縮短工時(shí)、降低造價(jià)。
本發(fā)明提供一種用于預(yù)測(cè)復(fù)雜煤層開采結(jié)構(gòu)的優(yōu)化方法,涉及煤層開采技術(shù)領(lǐng)域。本發(fā)明根據(jù)煤層工作面的賦存條件,編寫應(yīng)用插件。以煤礦井下采樣數(shù)據(jù)為基礎(chǔ),在仿真模型中添加包裹體、斷層、夾矸巖層、頂?shù)装宓臉?gòu)造,融合更多的煤層地質(zhì)條件信息。根據(jù)包裹體實(shí)際結(jié)構(gòu)尺寸,高度還原包裹體外形、硬度;開發(fā)多礦物組成的煤巖層顆粒填充技術(shù),打破生成顆粒材料的固值化;同時(shí)自定義煤層屬性,建立自定義接觸模型模擬煤巖顆粒表面的粗糙度,使其煤巖表面的凹凸性更加顯著;以顆粒碰撞釋放能量理論為基礎(chǔ),添加能量釋放模塊,為工作面“無(wú)人化”開采的識(shí)別與控制提供基礎(chǔ)數(shù)據(jù)。
本發(fā)明屬于煤樣檢測(cè)技術(shù)領(lǐng)域,具體涉及一種高溫水解-溴離子選擇電極測(cè)定煤中溴的方法。本發(fā)明方法是首先繪制Br-濃度對(duì)數(shù)值和響應(yīng)電位的標(biāo)準(zhǔn)曲線,然后對(duì)煤樣高溫水解,以NaOH溶液作為Br吸收液,測(cè)定吸收Br后的熱解液電位值,計(jì)算煤中溴的含量。本發(fā)明方法具有經(jīng)濟(jì)、簡(jiǎn)便和不需要貴重儀器等優(yōu)點(diǎn),因而能廣泛用于煤和其它地質(zhì)樣品中溴含量的日常分析。
本發(fā)明公開了一種高效率礦山普查破碎取樣裝置,涉及礦山取樣技術(shù)領(lǐng)域。本發(fā)明包括電機(jī)和鉆桿,所述電機(jī)通過(guò)聯(lián)軸器連接鉆桿,鉆桿底部固定安裝有鉆頭,所述鉆桿一側(cè)通過(guò)連接軸連接有取樣管,所述取樣管為直角型,取樣管的直角上安裝有吸風(fēng)機(jī),取樣管末端安裝取樣箱,取樣管上靠近取樣箱的位置安裝有閥門。所述鉆頭呈圓錐形,所述鉆頭上均勻設(shè)置有若干個(gè)錐頭,鉆頭和錐頭上均設(shè)有用于收集礦石的小孔。所述聯(lián)軸器兩側(cè)安裝有把手,把手上套裝有橡膠套。所述取樣管底部安裝有支撐腿。本發(fā)明鉆頭不受礦山地質(zhì)巖層影響,輕松破碎取樣層,便于取樣收集。
中冶有色為您提供最新的遼寧阜新有色金屬理論與應(yīng)用信息,涵蓋發(fā)明專利、權(quán)利要求、說(shuō)明書、技術(shù)領(lǐng)域、背景技術(shù)、實(shí)用新型內(nèi)容及具體實(shí)施方式等有色技術(shù)內(nèi)容。打造最具專業(yè)性的有色金屬技術(shù)理論與應(yīng)用平臺(tái)!