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  • 简介:摘要:预抽煤层瓦斯是解决煤矿煤巷掘进及回采期间瓦斯问题的一项重要手段,为保证钻孔施工精度,长距离钻孔多采取定向钻进技术,但对于煤层硬度系数较小的煤层,钻孔抽采一定时间后,浓度、流量均衰减较快,瓦斯抽放效果较差。分析主要原因:一是工作面煤较软,抽采煤层透气性较差;二是煤层段钻孔塌孔、堵孔造成流量衰减;三是巷道围岩破碎,钻孔封孔质量达不到要求,造成钻孔漏气,浓度降低。

  • 标签: 瓦斯抽采  定向钻孔  水力冲孔  高效抽采
  • 简介:针对无保护层、低透气性煤层预抽困难的问题,采取煤层底板巷水力冲孔,为确定合适冲孔水压采取了现场试验的办法,结果表明:试验地点水力冲孔临界破煤压力4MPa左右,约为f=6.7~10;适宜破煤压力6~8MPa,约为f=10~20,该压力下钻孔出煤量稳定,约0.4t/m,出煤速度约0.03~0.04t/min;当冲孔水压超过10MPa后,会产生冲孔钻孔憋孔现象,不仅对冲孔作业人员构成威胁,而且易引起巷道风流瓦斯浓度超限;试验结果为确定方山矿二_1煤层水力冲孔参数提供了依据,指导了现场工作,也为周边矿井的水力冲孔作业提供了借鉴。

  • 标签: 临界压力 水力冲孔 透气性
  • 简介:摘要在揭煤前措施孔施工过程中采取水力冲孔,增加煤层透气性,提高抽采钻孔的抽采影响半径,提高钻孔的抽采浓度与抽采效果,确保安全生产。

  • 标签: 水力冲孔 抽采半径 抽采效果
  • 简介:摘要:为解决观音山煤矿一井C5煤层透气性较差,抽采效果较差问题,从增加钻孔煤体暴露面积、改变煤体应力特性、提高煤层透气性等角度出发,开展水力扩孔试验,从试验结果来看,扩孔钻孔在煤体卸压、瓦斯自排及抽采等方面,大幅优于普通钻孔,证明了水力扩孔工艺在观音山煤矿的适用性。

  • 标签: 增透 扩孔 抽采浓度 抽采纯量 煤体卸压
  • 简介:摘要:为解决低透性煤层穿层钻孔抽采效果差、预抽时间长的难题,在四季春煤矿1166底抽巷采用高压水力冲孔技术进行増透试验。通过对水力冲孔钻孔和普通钻孔的抽采效果分析可知水力冲孔钻孔的抽采效果具有明显优势:普通钻孔平均抽采浓度39%,平均抽采纯量0.02 m /min(标态);水力冲孔影响区域普通钻孔平均抽采浓度50%,平均抽采纯量0.05 m /min(标态);水力冲孔钻孔抽采浓度平均61%,最大达到85%,平均抽采纯量0.09 m /min(标态)。水力冲孔钻孔平均单孔日抽采量为129.6 m ,冲孔影响区域普通钻孔平均单孔日抽采量为72 m ,分别达到普通钻孔平均单孔日抽采量的4.5倍和2.5倍。表明在低透性煤层穿层孔中试验水力冲孔增透取得了良好效果。

  • 标签: ]  高压 水力冲孔 穿层钻孔 增透
  • 简介:

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  • 简介:摘要随着经济的发展和社会的进步,为了提升煤层瓦斯抽采效率,减少矿井瓦斯抽采工程量和抽采时间,讨论了水力冲压卸压增透机制,详细阐述了水力冲压卸压增透技术的工程实施模式,并将该技术应用于贵州新田煤矿煤巷条带瓦斯治理工作中,监测技术实施前后钻孔瓦斯抽采参数,数据分析结果表明水力冲孔孔洞最大半径在0.23~0.72m,水力压裂时的煤层破裂压力在13~26MPa,冲孔后的平均瓦斯抽采体积分数提高了35%左右、瓦斯抽采纯量提高了1.1~5.0倍,冲压一体化作业后,钻场抽采浓度相较于冲孔后提高了0.8倍以上,钻场抽采纯量再次提高了3~5倍,卸压增透效果较为显著。工程试验结果证明水力冲压卸压增透技术能够实现煤层卸压增透,大幅提升煤层瓦斯抽采效率,对矿井安全高效生产有着重要的工程意义。

  • 标签: 水力冲孔 压裂卸压增透 抽采瓦斯技术
  • 简介:摘要:白龙山煤矿一井C3煤层为低透气性突出煤层,为提高矿井瓦斯抽采效果,保障石门揭煤安全、缩短揭煤周期,对水力冲孔增透促抽技术开展了试验研究。研究结果表明:石门揭煤区域采取水力冲孔措施后,渗透性较低且较为松软的C3煤层出煤量较大,单孔出煤量1.09~2.64 t,平均出煤量1.45t;试验区域经连续抽采,煤层瓦斯含量由21.2018 m3/t降低至4.8581~7.2144 m3/t,下降约72%;揭煤期间工作面钻屑瓦斯解吸指标K1值最大值0.39mL/(g·min1/2),钻屑量最大值3.2 kg/m,炮后瓦斯浓度为0.04%~0.23%,瓦斯涌出量为1.84 m3/min。水力冲孔措施可为矿井石门安全快速揭煤提供技术保障,对安全生产具有重要指导作用。

  • 标签: 突出煤层 石门揭煤 水力冲孔 煤层增透 瓦斯吸附 瓦斯解吸
  • 简介:摘要随着经济的发展和社会的进步,为了提升煤层瓦斯抽采效率,减少矿井瓦斯抽采工程量和抽采时间,讨论了水力冲压卸压增透机制,详细阐述了水力冲压卸压增透技术的工程实施模式,并将该技术应用于贵州新田煤矿煤巷条带瓦斯治理工作中,监测技术实施前后钻孔瓦斯抽采参数,数据分析结果表明水力冲孔孔洞最大半径在0.23~0.72m,水力压裂时的煤层破裂压力在13~26MPa,冲孔后的平均瓦斯抽采体积分数提高了35%左右、瓦斯抽采纯量提高了1.1~5.0倍,冲压一体化作业后,钻场抽采浓度相较于冲孔后提高了0.8倍以上,钻场抽采纯量再次提高了3~5倍,卸压增透效果较为显著。工程试验结果证明水力冲压卸压增透技术能够实现煤层卸压增透,大幅提升煤层瓦斯抽采效率,对矿井安全高效生产有着重要的工程意义。

  • 标签: 水力冲孔 压裂卸压增透 抽采瓦斯技术
  • 简介:变流量系统动态水力平衡一般是通过动态水力平衡设备将双管并联系统关键点压差恒定在设计压差来实现的,  通过在管道系统中增设动态水力平衡设备(流量调节器或压差调节器),因此变流量动态水力平衡系统也可叫做变流量定压差系统

  • 标签: 失调水力 平衡分析 水力失调
  • 简介:冲孔夹具采用气缸驱动,通过合力以及力矩平衡的方式,将气缸输出的推力转化为冲孔所需冲裁力,实现冲孔目的。该冲孔机构具有空间结构小,输出冲裁力稳定。冲裁速度快的特点。汽车是现代重要的交通工具,汽车工业是国民经济的重要产业组成部分。汽车生产已向小批量、智能化、轻量化、个性化方向发展。白车身由400多个薄板冲压件通过焊接及螺栓连接而成,而焊接是使用频次最高的连接手段,冲压件焊接需要焊机、焊钳、焊夹具等装备辅助实现。

  • 标签: 冲孔模具 夹具 薄板冲压件 开发 气动 汽车工业
  • 作者: 李海燕
  • 学科: 文化科学 >
  • 创建时间:2008-09-19
  • 出处:《科学技术创新》 2008年第9期
  • 机构:摘要:揭示了水力失调与水力平衡的概念及其分类,并对定流量系统及变流量系统水力失调的特点、实现水力平衡的措施及典型的几种系统形式进行了深入的分析。
  • 简介:摘 要:在当今的工程领域里,由于冲孔设备对于硬岩地质具有成本低、适应性强的特点被广大应用于基坑工程的成孔成槽施工过程中,但由于冲孔设备主要靠卷扬机牵引桩锤后利用自重下落的冲击能来破碎岩层,而卷扬机的运作往往会产生极为刺耳的噪音,严重影响周边居民的生活作息,形成噪音污染,常常引发周边居民的不满和投诉,一方面造成工程施工进度受阻,另一方面对社会产生不良的社会影响。因此,如何降低冲孔设备施工噪音,减少冲孔设备作业噪音扰民的影响,维护工程以及公司在社会中的良好形象,是项目监理工作在施工监理过程中的重要任务。本文对项目工程中代表性的工点 -浔峰岗站的冲孔设备隔音降噪措施的创新应用成效进行分析和研究,以便总结和推广冲孔设备降噪装置的应用,为后续工程冲孔设备的降噪措施提供有意义的参考价值。

  • 标签: 冲孔 降噪 隔音 应用
  • 简介:水力损失计算是泵装置性能预测的基础,文中给出了低扬程泵装置各过流部件水力损失计算公式,指出非设计工况下进水流道损失修正和出水流道环量损失的概念,有助于理解泵段性能与泵装置性能的差异。系统总结了基于性能预测和流动分析的低扬程泵装置水力设计流程,对南水北调泵站设计和建设具有一定的指导意义。

  • 标签: 泵装置 性能预测 水力损失 水力设计 流程
  • 简介:摘要在工程中需使用冲孔桩技术进行施工成桩的好坏将会直接影响到主体建筑的承载力和安全使用功能,所以它的施工技术控制至关重要,其施工为整个工程提供质量保障。下面根据一个工程实例,分析了冲孔桩施工技术的控制要点。

  • 标签: 冲孔桩 施工 问题研究
  • 简介:摘要首先对比分析了灌注桩施工方法的两种成孔工艺,明确了冲孔桩施工的优缺点与适用范围,然后探讨了冲孔桩施工技术要点、冲孔桩施工流程,最后结合某工程案例,概述了冲孔桩断桩事故的发生,以及相应的处理。以为其他工程可能存在的断桩处理提供一定的参考。

  • 标签: 冲击成孔 冲孔桩 混凝土浇筑 断桩
  • 简介:摘要:钻孔、绞孔以及扩孔等工作是钳工非常重要的工作之一,特别是扩孔和绞孔,一旦孔钻的尺寸无法达到要求,则会直接影响到下一道工序的开展,因此为了能够进一步提高钻孔尺寸的精确度,本文特对用冲孔代替钳工钻孔法进行分析,内容如下。

  • 标签: 冲孔 钳工 代替 钻孔
  • 简介:摘要进入21世纪,模具已经逐渐形成一个产业,模具的加工发展和趋势越来越火。本论文首先阐述了模具发展,展望模具的未来状态,然后模具的各种力学工艺进行全面分析研究,进而了解模具的发展前景。

  • 标签: 模具工艺 工艺过程
  • 简介:摘 要 由于煤炭、火油、天然气等传统可燃能源的日益耗尽,水力资源的发展逐渐得到了人类的关注。水力发电原理是利用下行河川、湖泊等水流的势能转换成水轮机组的动能,然后使发电机产出电能。水力发电在某种意义上是水的势能变成机械能,又变成电能的过程。经过调整适合于人民百姓、工场之用电设备用电,利用配电线输电到工场及个人。

  • 标签: 水力发电 水力 能量转换 电能 设备