CN109406292A - 一种底板突水过程相似材料模拟实验装置及方法 - Google Patents
一种底板突水过程相似材料模拟实验装置及方法 Download PDFInfo
- Publication number
- CN109406292A CN109406292A CN201811471616.1A CN201811471616A CN109406292A CN 109406292 A CN109406292 A CN 109406292A CN 201811471616 A CN201811471616 A CN 201811471616A CN 109406292 A CN109406292 A CN 109406292A
- Authority
- CN
- China
- Prior art keywords
- valve
- water
- pressure
- hydraulic pressure
- similar material
- Prior art date
- Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
- Granted
Links
- XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N water Substances O XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N 0.000 title claims abstract description 158
- 238000000034 method Methods 0.000 title claims abstract description 48
- 239000000463 material Substances 0.000 title claims abstract description 38
- 230000008569 process Effects 0.000 title claims abstract description 38
- 238000004088 simulation Methods 0.000 title claims abstract description 20
- 229910000831 Steel Inorganic materials 0.000 claims abstract description 61
- 239000010959 steel Substances 0.000 claims abstract description 61
- 238000011068 loading method Methods 0.000 claims abstract description 29
- 238000007599 discharging Methods 0.000 claims abstract description 17
- 238000012360 testing method Methods 0.000 claims description 27
- 238000002474 experimental method Methods 0.000 claims description 8
- 239000008400 supply water Substances 0.000 claims description 8
- 230000003068 static effect Effects 0.000 claims description 6
- 238000013461 design Methods 0.000 claims description 5
- 239000010935 stainless steel Substances 0.000 claims description 4
- 229910001220 stainless steel Inorganic materials 0.000 claims description 4
- 229920005830 Polyurethane Foam Polymers 0.000 claims description 3
- 230000007423 decrease Effects 0.000 claims description 3
- 229920001971 elastomer Polymers 0.000 claims description 3
- 230000003447 ipsilateral effect Effects 0.000 claims description 3
- 239000011496 polyurethane foam Substances 0.000 claims description 3
- 238000010992 reflux Methods 0.000 claims description 3
- 230000001105 regulatory effect Effects 0.000 claims description 3
- 230000003014 reinforcing effect Effects 0.000 claims description 3
- 239000005341 toughened glass Substances 0.000 claims description 3
- 240000002853 Nelumbo nucifera Species 0.000 claims 1
- 235000006508 Nelumbo nucifera Nutrition 0.000 claims 1
- 235000006510 Nelumbo pentapetala Nutrition 0.000 claims 1
- 239000003245 coal Substances 0.000 abstract description 7
- 230000009172 bursting Effects 0.000 abstract description 6
- 238000012544 monitoring process Methods 0.000 abstract description 5
- 108091006146 Channels Proteins 0.000 description 17
- 239000011435 rock Substances 0.000 description 11
- 238000013480 data collection Methods 0.000 description 3
- 238000010586 diagram Methods 0.000 description 3
- 230000007246 mechanism Effects 0.000 description 3
- 238000005065 mining Methods 0.000 description 3
- 230000004888 barrier function Effects 0.000 description 2
- 238000011049 filling Methods 0.000 description 2
- 238000009434 installation Methods 0.000 description 2
- 239000002689 soil Substances 0.000 description 2
- 239000002349 well water Substances 0.000 description 2
- 102000010637 Aquaporins Human genes 0.000 description 1
- 108010063290 Aquaporins Proteins 0.000 description 1
- 229910001335 Galvanized steel Inorganic materials 0.000 description 1
- 238000007792 addition Methods 0.000 description 1
- 230000005540 biological transmission Effects 0.000 description 1
- 239000003795 chemical substances by application Substances 0.000 description 1
- 238000010276 construction Methods 0.000 description 1
- 230000001276 controlling effect Effects 0.000 description 1
- 230000000694 effects Effects 0.000 description 1
- 238000005516 engineering process Methods 0.000 description 1
- 239000008397 galvanized steel Substances 0.000 description 1
- 239000011521 glass Substances 0.000 description 1
- JEGUKCSWCFPDGT-UHFFFAOYSA-N h2o hydrate Chemical compound O.O JEGUKCSWCFPDGT-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 239000004615 ingredient Substances 0.000 description 1
- 238000003780 insertion Methods 0.000 description 1
- 230000037431 insertion Effects 0.000 description 1
- 230000003993 interaction Effects 0.000 description 1
- 238000009533 lab test Methods 0.000 description 1
- 238000012986 modification Methods 0.000 description 1
- 230000004048 modification Effects 0.000 description 1
- 238000000465 moulding Methods 0.000 description 1
- 238000002360 preparation method Methods 0.000 description 1
- 238000012545 processing Methods 0.000 description 1
- 238000011160 research Methods 0.000 description 1
- 239000004576 sand Substances 0.000 description 1
- 239000007787 solid Substances 0.000 description 1
- 230000006641 stabilisation Effects 0.000 description 1
- 238000011105 stabilization Methods 0.000 description 1
- 239000004575 stone Substances 0.000 description 1
- 238000006467 substitution reaction Methods 0.000 description 1
- 239000003643 water by type Substances 0.000 description 1
- 238000003466 welding Methods 0.000 description 1
Classifications
-
- G—PHYSICS
- G01—MEASURING; TESTING
- G01N—INVESTIGATING OR ANALYSING MATERIALS BY DETERMINING THEIR CHEMICAL OR PHYSICAL PROPERTIES
- G01N3/00—Investigating strength properties of solid materials by application of mechanical stress
- G01N3/08—Investigating strength properties of solid materials by application of mechanical stress by applying steady tensile or compressive forces
- G01N3/10—Investigating strength properties of solid materials by application of mechanical stress by applying steady tensile or compressive forces generated by pneumatic or hydraulic pressure
- G01N3/12—Pressure testing
Landscapes
- Physics & Mathematics (AREA)
- Health & Medical Sciences (AREA)
- Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
- Chemical & Material Sciences (AREA)
- Analytical Chemistry (AREA)
- Biochemistry (AREA)
- General Health & Medical Sciences (AREA)
- General Physics & Mathematics (AREA)
- Immunology (AREA)
- Pathology (AREA)
- Investigating Strength Of Materials By Application Of Mechanical Stress (AREA)
Abstract
本发明公开了一种底板突水过程相似材料模拟实验装置,涉及煤层底板突水技术领域,包括:二维相似材料模拟实验台通过四个侧向支撑固定,每个侧向支撑均与混凝土地基固定;上覆载荷施加部分包括多个圆钢,每个圆钢上均焊接有提手;含水层模拟部分包括水箱和骨料模拟含水层,水箱一侧的底部设置进水口和放水口;水压自动控制加载部分,包括依次顺序设置在总管线上的阀门A、阀门B、放水阀A、止回阀、调压阀A和阀门E。本发明有益效果是,能够有效模拟底板突水过程及导水通道发育过程,并能够做到突水过程中的多元信息数据监测。
Description
技术领域
本发明涉及煤层底板突水技术领域,尤其涉及一种底板突水过程相似材料模拟实验装置及方法。
背景技术
在煤矿重特大灾害事故中,水害事故起数仅次于瓦斯事故,尤其是深部煤层底板突水事故增加,严重影响了深部煤炭资源的安全高效开采。
有学者把煤层底板的突水过程解释如下:煤层底板突水是采动矿压和底板承压水水压力共同作用的结果,采动矿压力使底板的隔水层出现一定深度的导水破裂缝,从而使岩体强度降低,隔水性能削弱,使底板渗流场重新分布,在承压水沿导水破裂继续渗入时,岩体就因为受到渗水软化从而致使导水破裂缝继续向上扩展,直到两者的相互作用使底板隔水层岩体的最小主应力小于承压水的水压力时,便产生了压裂扩容从而产生突水。也有学者认为,解释突水机理主要有两条基本观点:一是在底板水文地质结构中存在与水源相通的固有富水强渗通道,当它在采掘过程中被穿过时,即有可能产生突发性大量突水,构成突水灾害;二是在底板中并不存在这种强渗通道,但是在工程应力、地壳应力和地下水等共同作用下,在底板岩体结构以及固有的水文地质薄弱带发生变形、蜕变和破坏,从而形成新的贯穿性的强渗通道,进而导致突水。
深部矿井充水水文地质条件日趋复杂,突水影响因素增多,许多煤层底板突水事故不仅仅与突水系数中水压和厚度两个因素有关,突水机理和类型复杂多变。底板岩体处于高应力-高承压水及原始构造环境下,需要考虑水压力与岩体裂隙扩展的关系,还应考虑岩层中存在的裂隙、断裂、岩溶陷落柱等构造。实践表明,煤层开采过程中出现临空面,使煤层底板应力重新分布,进而引起新裂隙的萌生、扩展,裂隙逐步扩展延伸以至相互搭接贯通,进而导致裂隙扩展至采空区临空面,即底板突水通道形成是以裂纹扩展为起因,以裂隙贯通为突破口。
发明内容
为解决上述技术问题,本发明公开了一种底板突水过程相似材料模拟实验装置及方法。
为实现上述目的,本发明采用下述技术方案:
一种底板突水过程相似材料模拟实验装置,包括二维相似材料模拟实验台、上覆载荷施加部分、含水层模拟部分和水压自动控制加载部分,其中:
二维相似材料模拟实验台,试验台的四个角通过四个侧向支撑固定,试验台的两个立柱上均匀布置用于安装防护槽钢和钢化玻璃的多组螺孔,位于试验台同侧的两个侧向支撑之间还安装有第一钢板,每个侧向支撑均与混凝土地基固定;
上覆载荷施加部分,包括多个圆钢,每个圆钢上均焊接有提手,第二钢板插入提手中并置于防护槽钢上;
含水层模拟部分,包括水箱和骨料模拟含水层,水箱一侧的底部设置进水口和放水口,进水口与水压自动控制加载部分的总管线相连接;
水压自动控制加载部分,包括依次顺序设置在总管线上的阀门A、阀门B、放水阀A、止回阀、调压阀A和阀门E,位于阀门A与阀门B之间的第一分支管线上还安装有阀门C,第一分支管线连接至增压泵,增压泵上安装有压力自动控制器,增压泵还与第二分支管线连接,第二分支管线连接至阀门B和放水阀之间的总管线。
进一步地,侧向支撑均包括支撑槽钢和斜支撑,支撑槽钢的一端与试验台固定连接,另一端通过两个化学膨胀螺栓与混凝土地基固定;斜支撑的一端与立柱固定连接,另一端与支撑槽钢连接。
进一步地,第一钢板的三个侧面分别与试验台、两个斜支撑固定连接。
进一步地,所述立柱上设置的螺孔数量为8组16个,且每组中的两个螺孔之间的间距为10cm。
进一步地,上覆载荷施加部分中的提手由钢筋弯折制成。
进一步地,含水层模拟部分中的所述放水口与实验装置外部的排水系统相连。
进一步地,水压自动控制加载部分中,在阀门A前的管线还设置有压力表A,调压阀A后的管线上设置有压力表B和流量表A。
进一步地,水压自动控制加载部分中的第二分支管线上还安装阀门D。
一种底板突水过程相似材料模拟实验方法,采用上述的实验装置,模拟实验过程包括:
(1)搭建二维相似材料模拟实验台
侧向支撑固定试验台的四角,用化学膨胀螺栓将试验台固定在混凝土地基上,第一钢板通过螺丝与试验台、两个斜支撑固定连接;
(2)确定上覆载荷施加部分
根据上覆载荷和相似比,即可换算出装置上方需要放置的圆钢个数,每个圆钢上焊接提手,第二钢板插入提手中并置于防护槽钢上;
(3)制作含水层模拟部分
采用不锈钢水箱和骨料模拟含水层,水箱一侧下部留有进水口和放水口,进水口连接水压自动控制加载系统,放水口与实验装置外部的排水系统连接,先将水箱置于实验台上,水箱与实验台两侧采用胶垫填充,水箱与二维相似材料模拟实验台采用聚氨酯发泡剂密封,水箱里填充满骨料后,关闭放水口,再将水压自动控制加载部分中的进水管与水箱进水口相连接;
(4)布置水压自动控制加载部分
依次顺序在总管线上布置阀门A、阀门B、放水阀A、止回阀、调压阀A和阀门E,在第一分支管线上安装阀门C,第一分支管线连接至配有压力自动控制器的增压泵,将第二分支管线与总管线连通,总管线的一端与外部供水连接,安装有阀门E的一端与含水层模拟部分中的进水口相连接。
进一步地,步骤(4)中,水压自动控制过程为:
(1)开挖之前,关闭阀门A,观察压力表A水压力值,若大于等于实验装置中所需要的水压力值,则自动加压系统可以不用开启,即关闭阀门C和阀门D;若小于实验装置中所需要的水压力值,则关闭阀门B,打开阀门C和阀门D,启动自动加压系统。
(2)当供水压力大于等于实验装置中所需要的水压力值时,水压加载过程是:打开阀门A和阀门B,关闭放水阀A,打开阀门E,调节调压阀A,直到压力表B水压力值符合模型设计要求。
(3)当供水压力小于实验装置中所需要的水压力值时,水压加载过程是为:打开阀门C和阀门D,关闭阀门B,关闭放水阀A,打开阀门E,调节调压阀A,直到压力表B水压力值符合模型设计要求;当水压稳定时,压力自动控制器达到设计值时,增压泵关闭,止回阀防止总管线中的水倒流,当压力降低时,压力自动控制器起作用,增压泵开启,重新加压。
(4)调节好压力值时,再将阀门E连接的耐压软管与实验装置中的进水口连接。
本发明的有益效果是,根据深部开采高承压水、高原岩应力及强烈扰动和深部岩体所表现出的新力学特性,提出底板突水过程相似材料模拟实验装置及方法,操作方便,制作的实验装置能有效模拟“底板应力重分布→底板隔水层变形→裂隙扩展→岩体破裂→突水通道形成→引发底板突水”突水过程化,运用室内试验对深部采动条件下底板突水过程进行研究并且能实现突水过程中的多元信息监测,对研究深井底板突水机理及水害预测预报具有重要的意义。
附图说明
图1为本发明中的二维相似材料模拟实验台立体图;
图2为本发明中的二维相似材料模拟实验台主视图;
图3为本发明中的二维相似材料模拟实验台侧视图;
图4为本发明中的二维相似材料模拟实验台俯视图;
图5为本发明中的上覆载荷施加部分示意图;
图6为本发明中的含水层模拟部分的位置示意图;
图7为本发明中的含水层模拟部分结构示意图;
图8为本发明中的水压自动控制加载部分示意图。
其中,1、试验台;2、侧向支撑;3、防护槽钢;4、化学膨胀螺栓;5、第一钢板;6、螺丝;7、螺孔;8、圆钢;9、提手;10、第二钢板;11、水箱;12、骨料模拟含水层;13、进水口;14、放水口;15、阀门A;16、阀门B;17、放水阀A;18、止回阀;19、调压阀A;20、阀门E;21、增压泵;22、压力自动控制器;23、压力表A;24、阀门C;25、阀门D;26、压力表B;27、流量表A。
具体实施方式
下面将结合本发明实施例中的附图,对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅是本发明一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本发明保护的范围。
一种底板突水过程相似材料模拟实验装置,包括二维相似材料模拟实验台、上覆载荷施加部分、含水层模拟部分和水压自动控制加载部分,其中:
二维相似材料模拟实验台,如图1-4所示,试验台1的四个角通过四个侧向支撑2固定,试验台1的两个立柱上均匀布置用于安装防护槽钢3和钢化玻璃的多组螺孔7,位于试验台1同侧的两个侧向支撑2之间还安装有第一钢板5,每个侧向支撑2均与混凝土地基固定,侧向支撑2均包括支撑槽钢和斜支撑,支撑槽钢的一端与试验台1固定连接,另一端通过两个化学膨胀螺栓4与混凝土地基固定;斜支撑的一端与立柱固定连接,另一端与支撑槽钢连接,第一钢板5的三个侧面分别与试验台1、两个斜支撑固定连接;所述立柱上设置的螺孔7数量为8组16个,且每组中的两个螺孔7之间的间距为10cm,目的是便于两侧的防护槽钢3和高强度钢化玻璃的安装。
实验台材料为Q235热镀锌钢,尺寸为长×高×宽=2.6m×2.1m×0.2m,化学膨胀螺栓4M14×180,第一钢板5与试验台1、两个斜支撑之间采用M14螺丝6螺母连接,起到固定实验台和传递力的作用,支撑槽钢长为1.0m。
上覆载荷施加部分,图5所示,包括多个圆钢8,每个圆钢8上均焊接有提手9,提手9由钢筋弯折制成,便于安装和拆卸,圆钢8高度为125mm、直径为160mm,每块圆钢8重量为20Kg,根据上覆载荷和相似比,即可换算出模型上方需要放置的圆钢8个数;第二钢板10插入提手9中并置于防护槽钢3上,第二钢板10长400mm、厚10mm、宽60mm,若模型意外坍塌,可将圆钢8有效架空在两侧防护槽钢3上,避免模型坍塌导致圆钢8掉落砸伤实验人员。
含水层模拟部分,如图6和7所示,包括水箱11和骨料模拟含水层12,不锈钢水箱11尺寸为2.4m×0.2m×0.2m,水箱11一侧的底部设置进水口13和放水口14,进水口13与水压自动控制加载部分的总管线相连接,放水口14与实验装置外部的排水系统相连;实际操作过程中在水箱11里充填不同粒径的石子和砂子,模拟煤层底板含水层岩层,骨料之间空隙模拟煤层底板含水层中的孔隙、裂隙及溶洞。
水压自动控制加载部分,如图8所示,包括依次顺序设置在总管线上的阀门A15、阀门B16、放水阀A17、止回阀18、调压阀A19和阀门E20,位于阀门A15与阀门B16之间的第一分支管线上还安装有阀门C24,第一分支管线连接至增压泵21,增压泵21开关压力控制器能实现增压泵21的自动开启和关闭,若系统中压力达到预定值,则增压泵21关闭,同时止回阀18起到稳压作用;增压泵21上安装有压力自动控制器22,增压泵21还与第二分支管线连接,第二分支管线连接至阀门B16和放水阀之间的总管线;在阀门A15前的管线还设置有压力表A23,调压阀A19后的管线上设置有压力表B26和流量表A27;第二分支管线上还安装阀门D25。
(5)多元信息数据监测系统部分,采用现有的DH3816N数据采集系统,应力传感器采用微型土压力盒,水压传感器采用微型水压力盒,在将配料充填在实验台时,根据实验方案,将传感器的微型土压力盒和微型水压力盒端埋入实验装置中,再将传感器另一端接在DH3816N数据采集系统上,实现数据监测。
一种底板突水过程相似材料模拟实验方法,采用上述的实验装置,模拟实验过程包括:
(1)搭建二维相似材料模拟实验台
侧向支撑2固定试验台1的四角,用化学膨胀螺栓4将试验台1固定在混凝土地基上,第一钢板5通过螺丝6与试验台1、两个斜支撑固定连接;
(2)确定上覆载荷施加部分
根据上覆载荷和相似比,即可换算出装置上方需要放置的圆钢8个数,每个圆钢8上焊接提手9,第二钢板10插入提手9中并置于防护槽钢3上;
(3)制作含水层模拟部分
采用不锈钢水箱11和骨料模拟含水层12,水箱11一侧下部留有进水口13和放水口14,进水口13连接水压自动控制加载系统,放水口14与实验装置外部的排水系统连接,先将水箱11置于实验台上,水箱11与实验台两侧采用胶垫填充,水箱11与二维相似材料模拟实验台采用聚氨酯发泡剂密封,水箱11里填充满骨料后,关闭放水口14,再将水压自动控制加载部分中的进水管与水箱11进水口13相连接;
(4)布置水压自动控制加载部分
依次顺序在总管线上布置阀门A15、阀门B16、放水阀A17、止回阀18、调压阀A19和阀门E20,安装接口为4分管,在第一分支管线上安装阀门C24,第一分支管线连接至配有压力自动控制器22的增压泵21,将第二分支管线与总管线连通,总管线的一端与外部供水连接,安装有阀门E20的一端与含水层模拟部分中的进水口13相连接。
水压自动控制过程为:
(1)开挖之前,关闭阀门A15,观察压力表A23水压力值,若大于等于实验装置中所需要的水压力值,则自动加压系统可以不用开启,即关闭阀门C24和阀门D25;若小于实验装置中所需要的水压力值,则关闭阀门B16,打开阀门C24和阀门D25,启动自动加压系统。
(2)当供水压力大于等于实验装置中所需要的水压力值时,水压加载过程是:打开阀门A15和阀门B16,关闭放水阀A17,打开阀门E20,调节调压阀A19,直到压力表B26水压力值符合模型设计要求。
(3)当供水压力小于实验装置中所需要的水压力值时,水压加载过程是为:打开阀门C24和阀门D25,关闭阀门B16,关闭放水阀A17,打开阀门E20,调节调压阀A19,直到压力表B26水压力值符合模型设计要求;当水压稳定时,压力自动控制器22达到设计值时,增压泵21关闭,止回阀18防止总管线中的水倒流,当压力降低时,压力自动控制器22起作用,增压泵21开启,重新加压。
(4)调节好压力值时,再将阀门E20连接的耐压软管与实验装置中的进水口13连接。
模型开挖时,每次开挖5cm,每天开挖6次,开挖过程中顶底板岩层不断变形破坏,承压水不断导升,数据采集系统自动采集突水过程中的应力和水压力值,供实验人员分析处理,为深井底板突水监测预警提供一定的理论依据。
当然,上述说明并非是对本发明的限制,本发明也并不仅限于上述举例,本技术领域的技术人员在本发明的实质范围内所做出的变化、改型、添加或替换,也应属于本发明的保护范围。
Claims (10)
1.一种底板突水过程相似材料模拟实验装置,其特征在于,包括二维相似材料模拟实验台、上覆载荷施加部分、含水层模拟部分和水压自动控制加载部分,其中:
二维相似材料模拟实验台,试验台的四个角通过四个侧向支撑固定,试验台的两个立柱上均匀布置用于安装防护槽钢和钢化玻璃的多组螺孔,位于试验台同侧的两个侧向支撑之间还安装有第一钢板,每个侧向支撑均与混凝土地基固定;
上覆载荷施加部分,包括多个圆钢,每个圆钢上均焊接有提手,第二钢板插入提手中并置于防护槽钢上;
含水层模拟部分,包括水箱和骨料模拟含水层,水箱一侧的底部设置进水口和放水口,进水口与水压自动控制加载部分的总管线相连接;
水压自动控制加载部分,包括依次顺序设置在总管线上的阀门A、阀门B、放水阀A、止回阀、调压阀A和阀门E,位于阀门A与阀门B之间的第一分支管线上还安装有阀门C,第一分支管线连接至增压泵,增压泵上安装有压力自动控制器,增压泵还与第二分支管线连接,第二分支管线连接至阀门B和放水阀之间的总管线。
2.如权利要求1所述的一种底板突水过程相似材料模拟实验装置,其特征在于,侧向支撑均包括支撑槽钢和斜支撑,支撑槽钢的一端与试验台固定连接,另一端通过两个化学膨胀螺栓与混凝土地基固定;斜支撑的一端与立柱固定连接,另一端与支撑槽钢连接。
3.如权利要求2所述的一种底板突水过程相似材料模拟实验装置,其特征在于,第一钢板的三个侧面分别与试验台、两个斜支撑固定连接。
4.如权利要求1所述的一种底板突水过程相似材料模拟实验装置,其特征在于,所述立柱上设置的螺孔数量为8组16个,且每组中的两个螺孔之间的间距为10cm。
5.如权利要求1所述的一种底板突水过程相似材料模拟实验装置,其特征在于,上覆载荷施加部分中的提手由钢筋弯折制成。
6.如权利要求1所述的一种底板突水过程相似材料模拟实验装置,其特征在于,含水层模拟部分中的所述放水口与实验装置外部的排水系统相连。
7.如权利要求1所述的一种底板突水过程相似材料模拟实验装置,其特征在于,水压自动控制加载部分中,在阀门A前的管线还设置有压力表A,调压阀A后的管线上设置有压力表B和流量表A。
8.如权利要求7所述的一种底板突水过程相似材料模拟实验装置,其特征在于,水压自动控制加载部分中的第二分支管线上还安装阀门D。
9.一种底板突水过程相似材料模拟实验方法,采用如权利要求1-8中任一所述的实验装置,其特征在于,模拟实验过程包括:
(1)搭建二维相似材料模拟实验台
侧向支撑固定试验台的四角,用化学膨胀螺栓将试验台固定在混凝土地基上,第一钢板通过螺丝与试验台、两个斜支撑固定连接;
(2)确定上覆载荷施加部分
根据上覆载荷和相似比,即可换算出装置上方需要放置的圆钢个数,每个圆钢上焊接提手,第二钢板插入提手中并置于防护槽钢上;
(3)制作含水层模拟部分
采用不锈钢水箱和骨料模拟含水层,水箱一侧下部留有进水口和放水口,进水口连接水压自动控制加载系统,放水口与实验装置外部的排水系统连接,先将水箱置于实验台上,水箱与实验台两侧采用胶垫填充,水箱与二维相似材料模拟实验台采用聚氨酯发泡剂密封,水箱里填充满骨料后,关闭放水口,再将水压自动控制加载部分中的进水管与水箱进水口相连接;
(4)布置水压自动控制加载部分
依次顺序在总管线上布置阀门A、阀门B、放水阀A、止回阀、调压阀A和阀门E,在第一分支管线上安装阀门C,第一分支管线连接至配有压力自动控制器的增压泵,将第二分支管线与总管线连通,总管线的一端与外部供水连接,安装有阀门E的一端与含水层模拟部分中的进水口相连接。
10.如权利要求9所述的一种底板突水过程相似材料模拟实验方法,其特征在于,步骤(4)中,水压自动控制过程为:
(1)开挖之前,关闭阀门A,观察压力表A水压力值,若大于等于实验装置中所需要的水压力值,则自动加压系统可以不用开启,即关闭阀门C和阀门D;若小于实验装置中所需要的水压力值,则关闭阀门B,打开阀门C和阀门D,启动自动加压系统。
(2)当供水压力大于等于实验装置中所需要的水压力值时,水压加载过程是:打开阀门A和阀门B,关闭放水阀A,打开阀门E,调节调压阀A,直到压力表B水压力值符合模型设计要求。
(3)当供水压力小于实验装置中所需要的水压力值时,水压加载过程是为:打开阀门C和阀门D,关闭阀门B,关闭放水阀A,打开阀门E,调节调压阀A,直到压力表B水压力值符合模型设计要求;当水压稳定时,压力自动控制器达到设计值时,增压泵关闭,止回阀防止总管线中的水倒流,当压力降低时,压力自动控制器起作用,增压泵开启,重新加压。
(4)调节好压力值时,再将阀门E连接的耐压软管与实验装置中的进水口连接。
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
CN201811471616.1A CN109406292B (zh) | 2018-12-04 | 2018-12-04 | 一种底板突水过程相似材料模拟实验装置及方法 |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
CN201811471616.1A CN109406292B (zh) | 2018-12-04 | 2018-12-04 | 一种底板突水过程相似材料模拟实验装置及方法 |
Publications (2)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
CN109406292A true CN109406292A (zh) | 2019-03-01 |
CN109406292B CN109406292B (zh) | 2023-12-22 |
Family
ID=65456987
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
CN201811471616.1A Active CN109406292B (zh) | 2018-12-04 | 2018-12-04 | 一种底板突水过程相似材料模拟实验装置及方法 |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
CN (1) | CN109406292B (zh) |
Cited By (1)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN109991108A (zh) * | 2019-04-09 | 2019-07-09 | 重庆大学 | 动静荷载作用下金属骨架加固煤与瓦斯突出模拟试验方法 |
Citations (18)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN102297929A (zh) * | 2011-07-06 | 2011-12-28 | 河南理工大学 | 构造煤卸压突出模拟实验装置 |
CN102400714A (zh) * | 2010-09-11 | 2012-04-04 | 中国矿业大学 | 一种高水压、高应力和自动开采的矿井水害综合模拟系统及试验方法 |
CN104200734A (zh) * | 2014-09-15 | 2014-12-10 | 河南理工大学 | 一种反演煤层底板突水的试验装置及其方法 |
CN204461711U (zh) * | 2015-03-14 | 2015-07-08 | 山西潞安环保能源开发股份有限公司 | 区域地下水流场三维动态模拟试验台 |
CN104849428A (zh) * | 2015-04-30 | 2015-08-19 | 华北科技学院 | 一种模拟地下煤炭开采覆岩运移及突水溃砂实验装置 |
CN204613202U (zh) * | 2015-04-30 | 2015-09-02 | 华北科技学院 | 一种模拟地下煤炭开采覆岩运移及突水溃砂实验装置 |
CN105259045A (zh) * | 2015-11-05 | 2016-01-20 | 安徽理工大学 | 一种承压水下采煤的相似模拟试验装置 |
CN205176021U (zh) * | 2015-12-10 | 2016-04-20 | 山东科技大学 | 一种巷道掘进相似模拟实验装置 |
CN105548483A (zh) * | 2015-12-30 | 2016-05-04 | 山东科技大学 | 用于模拟承压水上煤层开采底板突水的系统及方法 |
CN105675818A (zh) * | 2016-02-04 | 2016-06-15 | 河南理工大学 | 受采动影响煤层底板突水模拟试验系统 |
CN105891447A (zh) * | 2016-05-05 | 2016-08-24 | 安徽理工大学 | 承压断层采动活化与突水通道形成过程相似试验装置及可视化方法 |
CN106226494A (zh) * | 2016-07-05 | 2016-12-14 | 安徽理工大学 | 一种矿体开采扰动围岩导致透水的相似物理模拟试验装置 |
CN205910097U (zh) * | 2016-06-21 | 2017-01-25 | 西安科技大学 | 实现柔性加载的固气耦合物理相似模拟实验台 |
CN106405049A (zh) * | 2016-09-23 | 2017-02-15 | 山东科技大学 | 断层及次生断层活化诱发承压水突涌试验方法及系统 |
CN107449672A (zh) * | 2017-07-28 | 2017-12-08 | 太原理工大学 | 一种模拟突水煤层底板受压耦合作用的实验装置及方法 |
CN108318272A (zh) * | 2018-04-11 | 2018-07-24 | 滨州学院 | 一种用于研究无风掘进系统瓦斯阻隔机理的试验台 |
CN108732024A (zh) * | 2018-05-22 | 2018-11-02 | 山东科技大学 | 模拟不同地应力条件下底板突水的试验系统及试验方法 |
CN210834489U (zh) * | 2018-12-04 | 2020-06-23 | 滨州学院 | 一种底板突水过程相似材料模拟实验装置 |
-
2018
- 2018-12-04 CN CN201811471616.1A patent/CN109406292B/zh active Active
Patent Citations (18)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN102400714A (zh) * | 2010-09-11 | 2012-04-04 | 中国矿业大学 | 一种高水压、高应力和自动开采的矿井水害综合模拟系统及试验方法 |
CN102297929A (zh) * | 2011-07-06 | 2011-12-28 | 河南理工大学 | 构造煤卸压突出模拟实验装置 |
CN104200734A (zh) * | 2014-09-15 | 2014-12-10 | 河南理工大学 | 一种反演煤层底板突水的试验装置及其方法 |
CN204461711U (zh) * | 2015-03-14 | 2015-07-08 | 山西潞安环保能源开发股份有限公司 | 区域地下水流场三维动态模拟试验台 |
CN104849428A (zh) * | 2015-04-30 | 2015-08-19 | 华北科技学院 | 一种模拟地下煤炭开采覆岩运移及突水溃砂实验装置 |
CN204613202U (zh) * | 2015-04-30 | 2015-09-02 | 华北科技学院 | 一种模拟地下煤炭开采覆岩运移及突水溃砂实验装置 |
CN105259045A (zh) * | 2015-11-05 | 2016-01-20 | 安徽理工大学 | 一种承压水下采煤的相似模拟试验装置 |
CN205176021U (zh) * | 2015-12-10 | 2016-04-20 | 山东科技大学 | 一种巷道掘进相似模拟实验装置 |
CN105548483A (zh) * | 2015-12-30 | 2016-05-04 | 山东科技大学 | 用于模拟承压水上煤层开采底板突水的系统及方法 |
CN105675818A (zh) * | 2016-02-04 | 2016-06-15 | 河南理工大学 | 受采动影响煤层底板突水模拟试验系统 |
CN105891447A (zh) * | 2016-05-05 | 2016-08-24 | 安徽理工大学 | 承压断层采动活化与突水通道形成过程相似试验装置及可视化方法 |
CN205910097U (zh) * | 2016-06-21 | 2017-01-25 | 西安科技大学 | 实现柔性加载的固气耦合物理相似模拟实验台 |
CN106226494A (zh) * | 2016-07-05 | 2016-12-14 | 安徽理工大学 | 一种矿体开采扰动围岩导致透水的相似物理模拟试验装置 |
CN106405049A (zh) * | 2016-09-23 | 2017-02-15 | 山东科技大学 | 断层及次生断层活化诱发承压水突涌试验方法及系统 |
CN107449672A (zh) * | 2017-07-28 | 2017-12-08 | 太原理工大学 | 一种模拟突水煤层底板受压耦合作用的实验装置及方法 |
CN108318272A (zh) * | 2018-04-11 | 2018-07-24 | 滨州学院 | 一种用于研究无风掘进系统瓦斯阻隔机理的试验台 |
CN108732024A (zh) * | 2018-05-22 | 2018-11-02 | 山东科技大学 | 模拟不同地应力条件下底板突水的试验系统及试验方法 |
CN210834489U (zh) * | 2018-12-04 | 2020-06-23 | 滨州学院 | 一种底板突水过程相似材料模拟实验装置 |
Non-Patent Citations (2)
Title |
---|
FENG, Z.-H: "Experimental methodology for study diffusion of leakedhazardous gas", 《J. CHINA SAF. SCI.》, no. 16, pages 18 - 23 * |
郭文杰: "煤矿井下水基灭火凝胶的制备煤矿井下水基灭火凝胶的制备", 《江西建材》, no. 13, pages 295 - 297 * |
Cited By (2)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN109991108A (zh) * | 2019-04-09 | 2019-07-09 | 重庆大学 | 动静荷载作用下金属骨架加固煤与瓦斯突出模拟试验方法 |
CN109991108B (zh) * | 2019-04-09 | 2020-04-03 | 重庆大学 | 动静荷载作用下金属骨架加固煤与瓦斯突出模拟试验方法 |
Also Published As
Publication number | Publication date |
---|---|
CN109406292B (zh) | 2023-12-22 |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
CN100390357C (zh) | 隧道结构、围岩及地下水相互作用的模拟试验台 | |
CN105952452B (zh) | 油囊式固体充填采煤三维物理相似模拟实验装置及方法 | |
CN110018291A (zh) | 一种充填开采流固耦合物理相似模拟实验测试系统 | |
CN111351699B (zh) | 二维承压水上采煤相似模拟试验装置及使用方法 | |
CN110397451B (zh) | 一种利用深部软岩形成空腔进行开挖洞室预加固的施工方法 | |
CN110242792B (zh) | 一种燃气管道系统铺设结构及铺设方法 | |
CN114233385B (zh) | 一种斜井井筒突泥涌水的治理方法 | |
CN105548506A (zh) | 模拟受采动影响煤层底板突水试验系统的模拟试验装置 | |
CN109632606B (zh) | 一种江底盾构隧道施工在潮汐荷载作用下的开挖面渗流试验系统 | |
CN205593980U (zh) | 深部巷道围岩突水相似物理模拟试验系统 | |
CN107152038A (zh) | 一种土工离心模型试验设备及开挖模拟方法 | |
CN210180995U (zh) | 一种定向钻孔注浆浆液扩散的模拟试验系统 | |
CN114263464B (zh) | 一种迎采动孤岛工作面巷道围岩卸压锚固协同控制方法 | |
CN107237339A (zh) | 一种混凝土防渗墙加高防渗结构及其施工方法 | |
CN110513124A (zh) | 一种高应力层状卸荷裂隙岩体巷道的镶嵌式注浆管网支护结构 | |
CN109406292A (zh) | 一种底板突水过程相似材料模拟实验装置及方法 | |
CN105738214B (zh) | 一种矿井顶板材加固料的性能测试装置及其使用方法 | |
CN206891872U (zh) | 用于模拟煤矿底板隔水层裂隙演化的装置 | |
CN210834489U (zh) | 一种底板突水过程相似材料模拟实验装置 | |
CN209247578U (zh) | 一种承压动水条件下高聚物裂隙注浆模型试验装置 | |
CN109470624B (zh) | 一种室内上覆岩层离层充水及渗透模拟系统 | |
CN105675818A (zh) | 受采动影响煤层底板突水模拟试验系统 | |
CN105675817A (zh) | 用于模拟受采动影响煤层底板突水的试验系统 | |
CN114635748B (zh) | 一种井筒凿井水害防治方法 | |
CN214660078U (zh) | 一种叠置资源精准开采原位物理模拟实验系统 |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
PB01 | Publication | ||
PB01 | Publication | ||
SE01 | Entry into force of request for substantive examination | ||
SE01 | Entry into force of request for substantive examination | ||
GR01 | Patent grant | ||
GR01 | Patent grant |