[发明专利]一种用于相似模型爆破实验的裂隙三维形态获取方法在审
申请号: | 201711123150.1 | 申请日: | 2017-11-14 |
公开(公告)号: | CN107942035A | 公开(公告)日: | 2018-04-20 |
发明(设计)人: | 毛小艺;刘静;马衍坤;刘健;黄文尧;刘相文 | 申请(专利权)人: | 安徽理工大学 |
主分类号: | G01N33/24 | 分类号: | G01N33/24 |
代理公司: | 暂无信息 | 代理人: | 暂无信息 |
地址: | 232001 *** | 国省代码: | 安徽;34 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 用于 相似 模型 爆破 实验 裂隙 三维 形态 获取 方法 | ||
技术领域
本发明涉及实验装置技术领域,具体涉及一种用于相似模型爆破实验的裂隙三维形态获取方法。
背景技术
我国大多数煤矿煤层气赋存具有低渗透率这一特性,要想提高对低透气性矿井的瓦斯抽采效率,需对煤层采取爆破增透的技术措施。爆破增透,即在煤层、底板或煤层与底板岩层交界处中装药爆破。爆破后,在煤岩体中往往很难形成有效裂隙,很多爆生裂隙、裂纹都会发生闭合,从而严重影响了瓦斯的抽采效率,达不到理想的增透效果,无法保障采煤工作的高效运行。因此,在爆破后,常常需要直观地观测裂隙、裂纹,以便更好地研究裂隙分布规律。目前,人们侧重于对爆破裂隙表面形态的观测,无法直接观测裂隙内部的三维形态,然而爆破裂隙内部的三维形态才是瓦斯运移的关键因素。因此,需要一种获取爆破裂隙三维形态的方法,用来更好地研究爆破增透技术。
目前,国内还没有针对爆破裂隙内部三维形态的相关研究,因而研究一种用于相似模型爆破实验的裂隙三维形态获取方法是非常有必要的。
通过专利检索,存在以下已知的技术方案:
专利1:
申请号:201210461825.4,申请日:2012.11.06,授权公告日:2015.11.25,本发明涉及一种煤矿顶板裂隙形态及其演化过程的精密搜索观测方法。本发明主要是提供了一种综合使用地质钻机、岩层观测记录仪、双端堵水器和多点位移计的搜索式观测方法。本发明的技术方案是:第一步使用地质钻机进行顶板钻孔;第二步使用岩层观测记录仪搜索表面裂隙区;第三步使用双端堵水器搜索上述表面裂隙区内的延深裂隙;第四步:分析数据,确定延深裂隙位置;第五步在延深裂隙的位置安装多点位移计观测裂隙演化数据;第六步:综合分析由双端堵水器,岩层观测记录仪及多点位移计取得的数据,即可确定顶板裂隙的分布,形态及演化过程。本发明得到了裂隙位置,表面裂隙形态,延深裂隙程度和裂隙演化过程的完整数据。
专利2:
申请号:201510689331.5,申请日:2015.10.22,授权公告日:2017.01.25,本发明涉及一种采空区裂隙圈形态的三维模拟方法,其通过三维模拟方式可全面模拟采空区裂隙发育形态,并通过采动过程模拟和对采空区顶板应力变化数据动态采集,获得采空区裂隙圈的形态,以便更加准确的确定抽采孔的钻孔位置。本发明的技术方案是:根据煤层和覆岩之间的空间相似比和煤层工作面推进的时间相似比,制作三维相似模拟试验体;结合现场采煤工作面地应力情况、开采工序,模拟三维应力条件下煤矿工作面推进的动态过程;并利用预埋应力传感器监测采煤工作面推进过程中采空区顶板及底板的应力变化以及动态电阻应变仪进行数据记录;在采煤工作面推进模拟结束后,通过示踪剂标记法,钻孔窥探观察模拟试验体的采空区裂隙形态,并逐层逐段分离采空区顶板及底板,统计各层各段的裂隙数据;根据统计的裂隙数据,利用三维软件绘制采空区裂隙圈形态模拟图。本发明是通过三维方式模拟采空区裂隙发育形态,便于准确确定抽采孔位置。
通过以上的检索发现,以上技术方案没有影响本发明的新颖性;并且以上专利文件的相互组合没有破坏本发明的创造性。
发明内容
技术问题:本发明的目的是提供一种易于操作的、用于相似模型爆破实验的裂隙三维形态获取方法。
技术方案:本发明的相似模型爆破实验的裂隙三维形态获取方法,采用压力架、注胶器;所述的压力架包括铁块、压板、圆筒支架、圆形支撑板,圆筒支架与圆形支撑板连接,压板位于圆筒支架内,铁块放置于压板上;所述的注胶器包括活塞、胶筒,所述的活塞与所述的压板连接,所述的胶筒穿过所述的圆形支撑板;获取方法包括如下步骤:
(1)将液体胶注入胶筒中,并将注胶器送入爆破钻孔,使胶筒前端位于爆破钻孔长度的三分之一处;
(2)将压力架放置于相似模型的表面,使活塞与压板连接;
(3)将铁块放置于压板上,利用铁块重力作用,对胶筒内的液体胶施加恒定的压力,铁块的质量m按照下式计算:
式中:P为液体胶承受的压力,1MPa;r为胶筒的内半径,单位m;
(4)在铁块重力作用下,液体胶被不断注入到爆破钻孔及爆破裂隙内,当压板不再向下移动时,表明爆破裂隙内已经灌满液体胶,保持24小时使液体胶完全凝固;
(5)当液体胶完全凝固后,打开相似模型,取出凝固成型的液体胶,并用清水清洗液体胶的表面,从而得到爆破裂隙的三维形态。
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