CN110735629A - 一种基于仰上钻孔钻进速度的导水裂缝带高度判定方法 - Google Patents
一种基于仰上钻孔钻进速度的导水裂缝带高度判定方法 Download PDFInfo
- Publication number
- CN110735629A CN110735629A CN201910920427.6A CN201910920427A CN110735629A CN 110735629 A CN110735629 A CN 110735629A CN 201910920427 A CN201910920427 A CN 201910920427A CN 110735629 A CN110735629 A CN 110735629A
- Authority
- CN
- China
- Prior art keywords
- drilling
- rock stratum
- speed
- region
- water flowing
- 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
- 238000005553 drilling Methods 0.000 title claims abstract description 155
- XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N water Substances O XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N 0.000 title claims abstract description 107
- 238000000034 method Methods 0.000 title claims abstract description 56
- 239000011435 rock Substances 0.000 claims abstract description 117
- 238000005065 mining Methods 0.000 claims abstract description 43
- 238000005452 bending Methods 0.000 claims abstract description 37
- 230000006378 damage Effects 0.000 claims description 20
- 238000010276 construction Methods 0.000 claims description 10
- 239000002893 slag Substances 0.000 claims description 9
- 238000005259 measurement Methods 0.000 claims description 5
- 238000000638 solvent extraction Methods 0.000 claims description 3
- 238000000691 measurement method Methods 0.000 claims 1
- 230000015572 biosynthetic process Effects 0.000 description 3
- 238000012986 modification Methods 0.000 description 2
- 230000004048 modification Effects 0.000 description 2
- 230000000903 blocking effect Effects 0.000 description 1
- 239000002775 capsule Substances 0.000 description 1
- 239000003245 coal Substances 0.000 description 1
- 230000007547 defect Effects 0.000 description 1
- 238000005457 optimization Methods 0.000 description 1
Classifications
-
- E—FIXED CONSTRUCTIONS
- E21—EARTH OR ROCK DRILLING; MINING
- E21B—EARTH OR ROCK DRILLING; OBTAINING OIL, GAS, WATER, SOLUBLE OR MELTABLE MATERIALS OR A SLURRY OF MINERALS FROM WELLS
- E21B47/00—Survey of boreholes or wells
-
- E—FIXED CONSTRUCTIONS
- E21—EARTH OR ROCK DRILLING; MINING
- E21B—EARTH OR ROCK DRILLING; OBTAINING OIL, GAS, WATER, SOLUBLE OR MELTABLE MATERIALS OR A SLURRY OF MINERALS FROM WELLS
- E21B43/00—Methods or apparatus for obtaining oil, gas, water, soluble or meltable materials or a slurry of minerals from wells
- E21B43/25—Methods for stimulating production
- E21B43/26—Methods for stimulating production by forming crevices or fractures
-
- E—FIXED CONSTRUCTIONS
- E21—EARTH OR ROCK DRILLING; MINING
- E21B—EARTH OR ROCK DRILLING; OBTAINING OIL, GAS, WATER, SOLUBLE OR MELTABLE MATERIALS OR A SLURRY OF MINERALS FROM WELLS
- E21B49/00—Testing the nature of borehole walls; Formation testing; Methods or apparatus for obtaining samples of soil or well fluids, specially adapted to earth drilling or wells
-
- E—FIXED CONSTRUCTIONS
- E21—EARTH OR ROCK DRILLING; MINING
- E21F—SAFETY DEVICES, TRANSPORT, FILLING-UP, RESCUE, VENTILATION, OR DRAINING IN OR OF MINES OR TUNNELS
- E21F17/00—Methods or devices for use in mines or tunnels, not covered elsewhere
- E21F17/18—Special adaptations of signalling or alarm devices
Landscapes
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Mining & Mineral Resources (AREA)
- Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
- Geology (AREA)
- Physics & Mathematics (AREA)
- General Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
- Geochemistry & Mineralogy (AREA)
- Environmental & Geological Engineering (AREA)
- Fluid Mechanics (AREA)
- Geophysics (AREA)
- Geophysics And Detection Of Objects (AREA)
- Excavating Of Shafts Or Tunnels (AREA)
Abstract
一种基于仰上钻孔钻进速度的导水裂隙带高度判定方法,包括以下步骤:在待测导水裂隙带工作面的巷道内在不同位置向采空区方向设计N个钻孔,N>=3,方位角相同,但倾角和深度不同;依次施工各个钻孔,记录每一分钟钻进距离;根据记录的钻孔钻进距离和对应时间确定出钻进过程中每一位置的钻进速度;绘制出各个钻孔钻进速度图表v‑l;将钻孔按钻进速度变化幅度规律,确定出钻孔对应岩层的完整岩层区‑采动破坏区‑弯曲下沉岩层区分布规律;绘制出待测导水裂隙带工作面上方岩层采动破坏区分布范围,确定出导水裂隙带高度。本发明属于实测方法,准确度高且适应性强。
Description
技术领域
本发明涉及导水裂缝带高度判定方法,特别是一种基于仰上钻孔钻进速度的导水裂缝带高度判定方法。
背景技术
对于煤矿企业而言,准确判定导水裂缝带高度对顶板水害治理、开采参数优选及保水开采具有重大意义。目前,用来判定导水裂隙带高度的方法主要是井下仰上钻孔实测导水裂缝带高度法。这种方法原理是:通过自带充气胶囊的双端堵水器对钻孔进行分段封堵并注水,由于裂缝发育段的孔壁消耗量增大,由此判定出导水裂缝带顶点。但这种方法存在较为明显的不足,对于许多矿井,顶板岩层垮落、断裂后的岩块堆积杂乱,裂缝发育无规律可循,孔壁完整性差,双端堵水器穿过裂缝较为发育的孔段施测时易卡住,深孔数据观测难度大。
综上所述,目前亟需一种能够较为方便,且能适应顶板破碎特点的判定导水裂缝带高度法。
发明内容
本发明提供了一种基于仰上钻孔钻进速度的导水裂缝带高度判定方法。
本发明采用的技术方案如下:
一种基于仰上钻孔钻进速度的导水裂隙带高度判定方法,包括以下步骤:
(a)在待测导水裂隙带工作面的巷道内在不同位置向采空区方向设计N个钻孔,N>=3,方位角相同,但倾角和深度不同;
(b)施工第一个钻孔CH01,记录每一分钟钻进距离以及钻孔出水量,并收集钻孔出渣的岩渣;
(c)根据记录的钻孔CH01钻进距离以及收集的岩渣成分,确定出在CH01位置,待测导水裂隙带工作面上方岩层赋存状况;
(d)根据钻进距离和对应时间确定出钻进过程中每一位置的钻进速度,单位为m/min,同时根据钻孔出水量,确定出每一位置的出水速度;
(e)重复步骤(b)-(e)施工第二个钻孔CH02,确定出在CH02位置,待测导水裂隙带工作面上方岩层赋存状况以及在钻进过程中每一位置的钻进速度和出水速度;
(f)重复步骤(b)-(e)施工第三个钻孔CH03,确定出在CH03位置,待测导水裂隙带工作面上方岩层赋存状况以及在钻进过程中每一位置的钻进速度和出水速度;
(g)重复步骤(b)-(e),按顺序依次施工设计的各个钻孔,最终确定全部钻孔的相关信息:在钻孔位置待测导水裂隙带工作面上方岩层赋存状况以及在钻进过程中每一位置的钻进速度和出水速度;
(h)根据各个钻孔收集的岩渣信息,确定待测导水裂隙带工作面上方岩层赋存状况,并绘制出各个钻孔钻进速度图表v-l,v为钻进速度,单位为m/min,l为距离孔口距离,单位为m,和各个钻孔出水速度图表v水-l,v水为出水速度,单位为m/min;
(i)根据各个钻孔钻进速度图表v-l,首先剔除掉钻孔各个位置钻进速度变化幅度未呈现出稳定、变大和稳定变化规律的钻孔,将其余钻孔按钻进速度变化幅度规律,确定出钻孔对应岩层的完整岩层区-采动破坏区-弯曲下沉岩层区分布规律;
(j)根据各个钻孔出水速度图表,同样根据出水速度变化幅度对钻孔对应岩层进行分区,确定出钻孔对应岩层的完整岩层区-采动破坏区-弯曲下沉岩层区分布规律,与根据相应钻孔钻进速度确定的结果进行比较,对完整岩层区-采动破坏区-弯曲下沉岩层区临界点进行调整;
(k)根据在各个钻孔位置确定的待测导水裂隙带工作面上方岩层赋存状况对相应钻孔的完整岩层区-采动破坏区-弯曲下沉岩层区临界点进行调整;
(l)根据各个钻孔确定出的完整岩层区-采动破坏区-弯曲下沉岩层区,绘制出待测导水裂隙带工作面上方岩层采动破坏区分布范围,确定出导水裂隙带高度。
在上述基于仰上钻孔钻进速度的导水裂隙带高度判定方法中,钻孔各个位置钻进速度变化幅度呈现稳定、变大和稳定变化规律是指,相对于钻头开始钻入速度,在施工过程中钻进速度变化幅度在30%以下时为稳定段,在速度变化幅度超过30%时为变大段,在速度变化幅度又降到30%以内时为稳定段。
在上述基于仰上钻孔钻进速度的导水裂隙带高度判定方法中,钻孔各个位置出水速度变化幅度呈现稳定、变大和稳定变化规律是指,相对于钻头开始钻入时钻孔出水速度,在施工过程中出水速度变化幅度在20%以下时为稳定段,在速度变化幅度超过20%时为变大段,在速度变化幅度又降到20%以内时为稳定段。
在上述基于仰上钻孔钻进速度的导水裂隙带高度判定方法中,与根据相应钻孔钻进速度确定的结果进行比较,对完整岩层区-采动破坏区-弯曲下沉岩层区临界点进行调整是指,当二者确定的采动破坏区和弯曲下沉岩层区临界点位置不同时,按较高的位置确定临界点。
在上述基于仰上钻孔钻进速度的导水裂隙带高度判定方法中,根据在各个钻孔位置确定的待测导水裂隙带工作面上方岩层赋存状况对相应钻孔的完整岩层区-采动破坏区-弯曲下沉岩层区临界点进行调整是指,当临界点位置在完整岩层内时,将临界点调整至完整岩层的最近分层位置。
在上述基于仰上钻孔钻进速度的导水裂隙带高度判定方法中,在剔除掉钻孔各个位置钻进速度变化幅度未呈现出稳定、变大和稳定变化规律的钻孔后,如果钻孔数不足3个,则增加施工的钻孔数,使能够使用于确定完整岩层区-采动破坏区-弯曲下沉岩层区分布的钻孔数达到3个以上。
在上述基于仰上钻孔钻进速度的导水裂隙带高度判定方法中,对于能够通过井下仰上钻孔实测导水裂缝带高度法进行确定导水裂隙带高度的钻孔,同时进行井下仰上钻孔实测,将实测结果与通过基于仰上钻孔钻进速度确定的采动破坏区-弯曲下沉岩层区临界点进行比较,选取位置较高的作为新的临界点。
本发明的上述技术方案相比现有技术具有以下优点:
①本发明提供的基于仰上钻孔钻进速度的导水裂隙带高度判定方法,由于是将钻孔钻进速度、出水速度以及岩层赋存状况作为判定指标,因此,本发明能够较为准确的确定出导水裂隙带的高度,并且适应性很强,对于岩层破坏状况复杂的情况依然能够适用。
②本发明提供的基于仰上钻孔钻进速度的导水裂隙带高度判定方法,由于通过出水速度、岩层赋存状况对钻进速度获得的采动破坏区-弯曲下沉岩层区临界点进行反复修正,因此,本发明进一步提高了确定导水裂隙带的高度的准确性。
③本发明提供的基于仰上钻孔钻进速度的导水裂隙带高度判定方法,由于依然是通过仰上钻孔进行确定,因此,对于岩层破坏状况较为简单的情况同时还可以实施井下仰上钻孔实测导水裂缝带高度法,通过二者对比,进一步修正导水裂缝带高度,使得确定的导水裂缝带高度更加准确。
具体实施方式
为使本发明的目的、技术方案和优点更加清楚,下面将对本发明实施方式作进一步地详细描述。
所述基于仰上钻孔钻进速度的导水裂隙带高度判定方法,包括以下步骤:
(a)在待测导水裂隙带工作面的巷道内在不同位置向采空区方向设计3个钻孔,方位角为184°,倾角和深度分别为72°和96.9m、63°和100.8m、38°和66m;
(b)施工第一个钻孔CH01,记录每一分钟钻进距离以及钻孔出水量,并收集钻孔出渣的岩渣;
(c)根据记录的钻孔CH01钻进距离以及收集的岩渣成分,确定出在CH01位置,待测导水裂隙带工作面上方岩层赋存状况;
(d)根据钻进距离和对应时间确定出钻进过程中每一位置的钻进速度,单位为m/min,同时根据钻孔出水量,确定出每一位置的出水速度;
(e)重复步骤(b)-(e)施工第二个钻孔CH02,确定出在CH02位置,待测导水裂隙带工作面上方岩层赋存状况以及在钻进过程中每一位置的钻进速度和出水速度;
(f)重复步骤(b)-(e)施工第三个钻孔CH03,确定出在CH03位置,待测导水裂隙带工作面上方岩层赋存状况以及在钻进过程中每一位置的钻进速度和出水速度;
(g)根据各个钻孔收集的岩渣信息,确定待测导水裂隙带工作面上方岩层赋存状况,并绘制出各个钻孔钻进速度图表v-l,v为钻进速度,单位为m/min,l为距离孔口距离,单位为m,和各个钻孔出水速度图表v水-l,v水为出水速度,单位为m/min;
(h)根据各个钻孔钻进速度图表v-l,首先剔除掉钻孔各个位置钻进速度变化幅度未呈现出稳定、变大和稳定变化规律的钻孔,将其余钻孔按钻进速度变化幅度规律,确定出钻孔对应岩层的完整岩层区-采动破坏区-弯曲下沉岩层区分布规律;
(i)根据各个钻孔出水速度图表,同样根据出水速度变化幅度对钻孔对应岩层进行分区,确定出钻孔对应岩层的完整岩层区-采动破坏区-弯曲下沉岩层区分布规律,与根据相应钻孔钻进速度确定的结果进行比较,对完整岩层区-采动破坏区-弯曲下沉岩层区临界点进行调整;
(j)根据在各个钻孔位置确定的待测导水裂隙带工作面上方岩层赋存状况对相应钻孔的完整岩层区-采动破坏区-弯曲下沉岩层区临界点进行调整;
(k)根据各个钻孔确定出的完整岩层区-采动破坏区-弯曲下沉岩层区,绘制出待测导水裂隙带工作面上方岩层采动破坏区分布范围,确定出导水裂隙带高度。
在本实施例中,钻孔各个位置钻进速度变化幅度呈现稳定、变大和稳定变化规律是指,相对于钻头开始钻入速度,在施工过程中钻进速度变化幅度在30%以下时为稳定段,在速度变化幅度超过30%时为变大段,在速度变化幅度又降到30%以内时为稳定段。
在本实施例中,钻孔各个位置出水速度变化幅度呈现稳定、变大和稳定变化规律是指,相对于钻头开始钻入时钻孔出水速度,在施工过程中出水速度变化幅度在20%以下时为稳定段,在速度变化幅度超过20%时为变大段,在速度变化幅度又降到20%以内时为稳定段。
在本实施例中,与根据相应钻孔钻进速度确定的结果进行比较,对完整岩层区-采动破坏区-弯曲下沉岩层区临界点进行调整是指,当二者确定的采动破坏区和弯曲下沉岩层区临界点位置不同时,按较高的位置确定临界点。
在本实施例中,根据在各个钻孔位置确定的待测导水裂隙带工作面上方岩层赋存状况对相应钻孔的完整岩层区-采动破坏区-弯曲下沉岩层区临界点进行调整是指,当临界点位置在完整岩层内时,将临界点调整至完整岩层的最近分层位置。
在本实施例中,在剔除掉钻孔各个位置钻进速度变化幅度未呈现出稳定、变大和稳定变化规律的钻孔后,如果钻孔数不足3个,则增加施工的钻孔数,使能够使用于确定完整岩层区-采动破坏区-弯曲下沉岩层区分布的钻孔数达到3个。
在本实施例中,对于能够通过井下仰上钻孔实测导水裂缝带高度法进行确定导水裂隙带高度的钻孔,同时进行井下仰上钻孔实测,将实测结果与通过基于仰上钻孔钻进速度确定的采动破坏区-弯曲下沉岩层区临界点进行比较,选取位置较高的作为新的临界点。
显然,上述实施例仅仅是为清楚地说明所作的举例,而并非对实施方式的限定。对于所属领域的普通技术人员来说,在上述说明的基础上还可以做出其它不同形式的变化或变动。这里无需也无法对所有的实施方式予以穷举。而由此所引伸出的显而易见的变化或变动仍处于本发明的保护范围之中。
Claims (7)
1.一种基于仰上钻孔钻进速度的导水裂隙带高度判定方法,其特征在于:包括以下步骤:
(a)在待测导水裂隙带工作面的巷道内在不同位置向采空区方向设计N个钻孔,N>=3,方位角相同,但倾角和深度不同;
(b)施工第一个钻孔CH01,记录每一分钟钻进距离以及钻孔出水量,并收集钻孔出渣的岩渣;
(c)根据记录的钻孔CH01钻进距离以及收集的岩渣成分,确定出在CH01位置,待测导水裂隙带工作面上方岩层赋存状况;
(d)根据钻进距离和对应时间确定出钻进过程中每一位置的钻进速度,单位为m/min,同时根据钻孔出水量,确定出每一位置的出水速度;
(e)重复步骤(b)-(e)施工第二个钻孔CH02,确定出在CH02位置,待测导水裂隙带工作面上方岩层赋存状况以及在钻进过程中每一位置的钻进速度和出水速度;
(f)重复步骤(b)-(e)施工第三个钻孔CH03,确定出在CH03位置,待测导水裂隙带工作面上方岩层赋存状况以及在钻进过程中每一位置的钻进速度和出水速度;
(g)重复步骤(b)-(e),按顺序依次施工设计的各个钻孔,最终确定全部钻孔的相关信息:在钻孔位置待测导水裂隙带工作面上方岩层赋存状况以及在钻进过程中每一位置的钻进速度和出水速度;
(h)根据各个钻孔收集的岩渣信息,确定待测导水裂隙带工作面上方岩层赋存状况,并绘制出各个钻孔钻进速度图表v-l,v为钻进速度,单位为m/min,l为距离孔口距离,单位为m,和各个钻孔出水速度图表v水-l,v水为出水速度,单位为m/min;
(i)根据各个钻孔钻进速度图表v-l,首先剔除掉钻孔各个位置钻进速度变化幅度未呈现出稳定、变大和稳定变化规律的钻孔,将其余钻孔按钻进速度变化幅度规律,确定出钻孔对应岩层的完整岩层区-采动破坏区-弯曲下沉岩层区分布规律;
(j)根据各个钻孔出水速度图表,同样根据出水速度变化幅度对钻孔对应岩层进行分区,确定出钻孔对应岩层的完整岩层区-采动破坏区-弯曲下沉岩层区分布规律,与根据相应钻孔钻进速度确定的结果进行比较,对完整岩层区-采动破坏区-弯曲下沉岩层区临界点进行调整;
(k)根据在各个钻孔位置确定的待测导水裂隙带工作面上方岩层赋存状况对相应钻孔的完整岩层区-采动破坏区-弯曲下沉岩层区临界点进行调整;
(l)根据各个钻孔确定出的完整岩层区-采动破坏区-弯曲下沉岩层区,绘制出待测导水裂隙带工作面上方岩层采动破坏区分布范围,确定出导水裂隙带高度。
2.根据权利要求1所述的基于仰上钻孔钻进速度的导水裂隙带高度判定方法,其特征在于:钻孔各个位置钻进速度变化幅度呈现稳定、变大和稳定变化规律是指,相对于钻头开始钻入速度,在施工过程中钻进速度变化幅度在30%以下时为稳定段,在速度变化幅度超过30%时为变大段,在速度变化幅度又降到30%以内时为稳定段。
3.根据权利要求1所述的基于仰上钻孔钻进速度的导水裂隙带高度判定方法,其特征在于:钻孔各个位置出水速度变化幅度呈现稳定、变大和稳定变化规律是指,相对于钻头开始钻入时钻孔出水速度,在施工过程中出水速度变化幅度在20%以下时为稳定段,在速度变化幅度超过20%时为变大段,在速度变化幅度又降到20%以内时为稳定段。
4.根据权利要求1所述的基于仰上钻孔钻进速度的导水裂隙带高度判定方法,其特征在于:与根据相应钻孔钻进速度确定的结果进行比较,对完整岩层区-采动破坏区-弯曲下沉岩层区临界点进行调整是指,当二者确定的采动破坏区和弯曲下沉岩层区临界点位置不同时,按较高的位置确定临界点。
5.根据权利要求4所述的基于仰上钻孔钻进速度的导水裂隙带高度判定方法,其特征在于:根据在各个钻孔位置确定的待测导水裂隙带工作面上方岩层赋存状况对相应钻孔的完整岩层区-采动破坏区-弯曲下沉岩层区临界点进行调整是指,当临界点位置在完整岩层内时,将临界点调整至完整岩层的最近分层位置。
6.根据权利要求1-5任一所述的基于仰上钻孔钻进速度的导水裂隙带高度判定方法,其特征在于:在剔除掉钻孔各个位置钻进速度变化幅度未呈现出稳定、变大和稳定变化规律的钻孔后,如果钻孔数不足3个,则增加施工的钻孔数,使能够使用于确定完整岩层区-采动破坏区-弯曲下沉岩层区分布的钻孔数达到3个以上。
7.根据权利要求5所述的基于仰上钻孔钻进速度的导水裂隙带高度判定方法,其特征在于:对于能够通过井下仰上钻孔实测导水裂缝带高度法进行确定导水裂隙带高度的钻孔,同时进行井下仰上钻孔实测,将实测结果与通过基于仰上钻孔钻进速度确定的采动破坏区-弯曲下沉岩层区临界点进行比较,选取位置较高的作为新的临界点。
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
CN201910920427.6A CN110735629B (zh) | 2019-09-26 | 2019-09-26 | 一种基于仰上钻孔钻进速度的导水裂隙带高度判定方法 |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
CN201910920427.6A CN110735629B (zh) | 2019-09-26 | 2019-09-26 | 一种基于仰上钻孔钻进速度的导水裂隙带高度判定方法 |
Publications (2)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
CN110735629A true CN110735629A (zh) | 2020-01-31 |
CN110735629B CN110735629B (zh) | 2023-08-29 |
Family
ID=69269598
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
CN201910920427.6A Active CN110735629B (zh) | 2019-09-26 | 2019-09-26 | 一种基于仰上钻孔钻进速度的导水裂隙带高度判定方法 |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
CN (1) | CN110735629B (zh) |
Cited By (4)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN111779451A (zh) * | 2020-07-10 | 2020-10-16 | 淮南矿业(集团)有限责任公司 | 采空区定点注水钻孔方法 |
CN111781657A (zh) * | 2020-06-16 | 2020-10-16 | 中煤科工开采研究院有限公司 | 测量裂隙带贯穿高度的装置及方法 |
CN112502775A (zh) * | 2020-11-06 | 2021-03-16 | 扎赉诺尔煤业有限责任公司 | 一种半固结砂岩含水层疏水降压方法 |
CN113404484A (zh) * | 2021-07-27 | 2021-09-17 | 中国矿业大学 | 一种富含水地层采动岩层内部移动的地面双裸孔联合监测方法 |
Citations (10)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN201671622U (zh) * | 2010-05-07 | 2010-12-15 | 西安科技大学 | 煤矿覆岩导水裂缝带仰孔观测仪 |
CN104405372A (zh) * | 2014-09-28 | 2015-03-11 | 河南理工大学 | 一种基于高位钻孔流量的测试采场覆岩竖三带高度方法 |
CN104481587A (zh) * | 2014-11-10 | 2015-04-01 | 山东科技大学 | 大采深、大跨度综放采煤工作面顶板砂岩裂隙水探防方法 |
CN104866914A (zh) * | 2015-04-28 | 2015-08-26 | 山东科技大学 | 一种充填开采导水裂缝带最大高度的预测方法 |
CN105068146A (zh) * | 2015-07-31 | 2015-11-18 | 陕西煤业化工技术研究院有限责任公司 | 一种探测黄土中采煤导水裂隙高度的方法 |
CN105351000A (zh) * | 2015-06-24 | 2016-02-24 | 山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司 | 采空区顶板高位定向钻孔抽采工艺 |
CN105804787A (zh) * | 2016-03-28 | 2016-07-27 | 西南石油大学 | 一种测定煤矿回采工作面上覆煤岩裂隙发育高度的方法 |
US20170275989A1 (en) * | 2014-09-10 | 2017-09-28 | Fracture ID, Inc. | Apparatus and method using measurements taken while drilling cement to obtain absolute values of mechanical rock properties along a borehole |
CN109339856A (zh) * | 2018-11-29 | 2019-02-15 | 陕西陕煤铜川矿业有限公司 | 一种工作面瓦斯治理的方法 |
CN110114552A (zh) * | 2016-10-21 | 2019-08-09 | 斯伦贝谢技术有限公司 | 用于确定钻井岩屑深度的方法和系统 |
-
2019
- 2019-09-26 CN CN201910920427.6A patent/CN110735629B/zh active Active
Patent Citations (10)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN201671622U (zh) * | 2010-05-07 | 2010-12-15 | 西安科技大学 | 煤矿覆岩导水裂缝带仰孔观测仪 |
US20170275989A1 (en) * | 2014-09-10 | 2017-09-28 | Fracture ID, Inc. | Apparatus and method using measurements taken while drilling cement to obtain absolute values of mechanical rock properties along a borehole |
CN104405372A (zh) * | 2014-09-28 | 2015-03-11 | 河南理工大学 | 一种基于高位钻孔流量的测试采场覆岩竖三带高度方法 |
CN104481587A (zh) * | 2014-11-10 | 2015-04-01 | 山东科技大学 | 大采深、大跨度综放采煤工作面顶板砂岩裂隙水探防方法 |
CN104866914A (zh) * | 2015-04-28 | 2015-08-26 | 山东科技大学 | 一种充填开采导水裂缝带最大高度的预测方法 |
CN105351000A (zh) * | 2015-06-24 | 2016-02-24 | 山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司 | 采空区顶板高位定向钻孔抽采工艺 |
CN105068146A (zh) * | 2015-07-31 | 2015-11-18 | 陕西煤业化工技术研究院有限责任公司 | 一种探测黄土中采煤导水裂隙高度的方法 |
CN105804787A (zh) * | 2016-03-28 | 2016-07-27 | 西南石油大学 | 一种测定煤矿回采工作面上覆煤岩裂隙发育高度的方法 |
CN110114552A (zh) * | 2016-10-21 | 2019-08-09 | 斯伦贝谢技术有限公司 | 用于确定钻井岩屑深度的方法和系统 |
CN109339856A (zh) * | 2018-11-29 | 2019-02-15 | 陕西陕煤铜川矿业有限公司 | 一种工作面瓦斯治理的方法 |
Non-Patent Citations (12)
Title |
---|
周杨: "陈家沟煤矿综放开采导水裂隙带高度研究", 《CNKI硕士电子期刊》 * |
周杨: "陈家沟煤矿综放开采导水裂隙带高度研究", 《CNKI硕士电子期刊》, 15 January 2012 (2012-01-15), pages 19 - 38 * |
周海富等: "公篓矿采空区上覆岩层导水性探测", 《安全生产与监督》 * |
周海富等: "公篓矿采空区上覆岩层导水性探测", 《安全生产与监督》, no. 01, 15 February 2008 (2008-02-15), pages 42 - 44 * |
王丙迎;: "河流下垮落法开采覆岩破坏范围实测分析", 煤, no. 04, pages 30 - 32 * |
罗巨安: "裂高钻探中裂高界面的确定", 《煤田地质与勘探》 * |
罗巨安: "裂高钻探中裂高界面的确定", 《煤田地质与勘探》, no. 01, 22 February 1986 (1986-02-22), pages 42 - 44 * |
赵海陆;田蕾;: "煤层顶板导水裂缝带发育高度探测研究――以黑龙江省双鸭山双阳煤矿为例", 中国煤炭地质, no. 12, pages 70 - 73 * |
闫康新: "综采放顶煤工作面"冒落裂缝带"高度探测", 《煤》 * |
闫康新: "综采放顶煤工作面"冒落裂缝带"高度探测", 《煤》, no. 11, 15 November 2009 (2009-11-15), pages 44 - 45 * |
颜世杰,于传文,王广昌,孟昭廉,陈传俊: ""三软"深部地层开采覆岩导水裂缝带高度观测技术", 《山东煤炭科技》 * |
颜世杰,于传文,王广昌,孟昭廉,陈传俊: ""三软"深部地层开采覆岩导水裂缝带高度观测技术", 《山东煤炭科技》, no. 02, 30 June 1995 (1995-06-30), pages 20 - 24 * |
Cited By (4)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN111781657A (zh) * | 2020-06-16 | 2020-10-16 | 中煤科工开采研究院有限公司 | 测量裂隙带贯穿高度的装置及方法 |
CN111779451A (zh) * | 2020-07-10 | 2020-10-16 | 淮南矿业(集团)有限责任公司 | 采空区定点注水钻孔方法 |
CN112502775A (zh) * | 2020-11-06 | 2021-03-16 | 扎赉诺尔煤业有限责任公司 | 一种半固结砂岩含水层疏水降压方法 |
CN113404484A (zh) * | 2021-07-27 | 2021-09-17 | 中国矿业大学 | 一种富含水地层采动岩层内部移动的地面双裸孔联合监测方法 |
Also Published As
Publication number | Publication date |
---|---|
CN110735629B (zh) | 2023-08-29 |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
CN113464121B (zh) | 一种随钻方位伽马地质导向钻进轨迹确定方法 | |
CN110735629A (zh) | 一种基于仰上钻孔钻进速度的导水裂缝带高度判定方法 | |
Tan et al. | In situ investigations on failure evolution of overlying strata induced by mining multiple coal seams | |
CN100412314C (zh) | 一井眼多分支水平井沿煤层钻进采集气体工艺方法 | |
CN111140279B (zh) | 一种厚煤层上分层受小窑破坏复采条件下老空水防治方法 | |
CN106285776A (zh) | 一种基于定向钻进技术的顶板水疏放方法 | |
CN110671093A (zh) | 一种基于钻孔摄像的覆岩活动规律综合探测方法 | |
CN110439463A (zh) | 采空区处理注浆孔造孔工艺 | |
CN113338921B (zh) | 一种页岩油水平井井眼轨迹控制方法 | |
CN112814737B (zh) | 基于叠层多分支水平井的陷落柱超前治理方法及系统 | |
CN106032750B (zh) | 一种基于钻探能谱的地质编录仪 | |
CN106483197A (zh) | 一种基于原位声波测试的巷道底鼓分类方法 | |
CN113622907A (zh) | 煤层开采覆岩内部移动与裂隙分布的单孔同步监测方法 | |
CN116070416A (zh) | 一种确定采场覆岩竖向三带发育高度的综合测试方法 | |
CN110630320B (zh) | 基于钻孔注入流量测量的覆岩隔离注浆充填层位确定方法 | |
CN115829398A (zh) | 一种煤层底板分支钻孔高精度探查评价方法 | |
CN116084838A (zh) | 一种地面煤层顶板水平井水平段轨迹确定方法 | |
CN109184560B (zh) | 阶梯式水平井的井眼轨迹控制方法及装置 | |
CN114294059A (zh) | 一种坚硬岩层水力压裂层位高精度控制方法 | |
Ward et al. | Managing uncertainty and risk–The exploration program for Seattle’s proposed Light Rail Tunnels | |
CN117468963B (zh) | 硬岩地层的注浆堵水方法 | |
CN113833432B (zh) | 水力压裂弱化卸压施工方法及施工系统 | |
CN116556966B (zh) | 一种精准消除煤巷掘进煤与瓦斯突出的巷道掘进方法 | |
Song et al. | A method for determining the overburden failure height of coal mining based on the change of drilling speed and the leakage of sectional water injection in underground upward bolehole | |
Bar et al. | Ground Characterization and Design of a Drainage Gallery Tunnel Network for a Large Open Pit Mine in a High Rainfall Environment |
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 | ||
DD01 | Delivery of document by public notice |
Addressee: Zhu Xiaoman Document name: Notice of First Examination Opinion |
|
DD01 | Delivery of document by public notice | ||
DD01 | Delivery of document by public notice |
Addressee: Zhu Xiaoman Document name: Notice of Handling Registration Procedures |
|
DD01 | Delivery of document by public notice | ||
GR01 | Patent grant | ||
GR01 | Patent grant |