The invention discloses a simulated experimental device and a synergistic monitoring method for the influence of overburden rock movement on mining rock pressure, belonging to the field of mining engineering. Including the overburden rock movement monitoring, overburden rock stress transfer monitoring and mining pressure monitoring, overburden rock movement monitoring is divided into key layer first breaking movement monitoring and key layer breaking movement monitoring cycle, overburden rock stress transfer is the key monitoring of overburden layer the stress transfer monitoring, stope rock pressure monitoring including support resistance monitoring and support compression monitoring. All the tests are collected by the same dynamic acquisition card and the upper computer. The utility model has the advantages of simple structure, convenient operation and good detection effect, and can study the rule of the ground pressure of the stope and the abnormal phenomenon, and the influence of the periodic breaking motion of the key stratum in the overlying strata and the key stratum in the upper layer on the ground pressure of the working face.
【技术实现步骤摘要】
采动覆岩运动影响矿压的模拟实验装置及协同监测方法
本专利技术涉及井工开采实验装置及监测方法,尤其采动覆岩运动影响矿压的模拟实验装置及协同监测方法,属于采矿工程领域。
技术介绍
采场矿压主要取决于采场覆岩性质及运动,研究采场矿压一般性规律与异常现象的内在联系离不开对采场覆岩运动及对采场影响机制的研究。为此,采用理论分析、现场实测和模拟实验等方法进行研究。关于采场覆岩结构及运动的研究中,砌体梁理论及相应岩层控制的关键层理论的接受度最高、应用最为广泛。随着实测技术的进步,采场顶板覆岩运动的现场观测技术日臻完善,由观测地点的不同分为井下观测和井上观测。井下观测技术通常是由工作面上下顺槽内斜向工作面上方进行观测,主要手段是钻孔法(孔内位移计、钻孔窥视等)、微震法等,当工作面推进至观测站时即中止观测,而此时正是顶板覆岩活跃期,由此可见该方法观测范围、位置、时间都不是十分理想。此外,检修停采时在工作面内指定位置竖直向上进行顶板观测是一种静态观测方法,无法观测到随采动态过程。井上观测则是一种观测位置任意、范围全面、随采动态观测的理想观测方法,主要通过地面钻孔实现,可以在钻孔内布置位移观测点或利用钻孔窥视技术进行覆岩运动观测,但其成本极高,钻孔可能由于错孔、塌孔而中断观测。对于这种复杂和不便于实测研究的问题,常采用相似模拟实验技术进行研究,除数值模拟实验外,随着相似理论和模拟实验技术的完善,物理相似模拟技术已经成为一种采矿工程研究领域主流、高效的研究手段。目前对于采场矿压的模拟实验研究中,存在以下几个问题:对于采场矿压和覆岩运动等多个量化观测指标中常仅针对其中一个或几个对象 ...
【技术保护点】
采动覆岩运动影响矿压的模拟实验装置,它包括实验模型箱体,实验模型箱体的四壁活动连接,其特征在于:它还包括模拟采煤支架组和数据采集系统;所述实验模型箱体可根据实际需要调整长度、宽度和高度;所述实验模型箱体内部设有模拟实验模型,所述模拟实验模型底部为测试煤层,测试煤层上方为测试岩层,所述测试煤层为煤层(1),所述测试煤层(1)两端分别设有开切眼(6)和停采线(7),所述测试岩层顶层设有软岩层(2),测试岩层包括自下而上交替设置的软岩层(2)和覆岩关键层,所述软岩层(2)和覆岩关键层的层数根据实验需要调整;其中最贴近煤层(1)的覆岩关键层为第一层亚关键层(3),最靠近顶部的覆岩关键层为最高层位关键层(5),第一层亚关键层(3)和最高层位关键层(5)之间的覆岩关键层为第n层关键层(4),在所述每层覆岩关键层下方对应软岩层(2)的上部界面布置有多个压力传感器(16);所述模拟采煤支架组包括并排设置在煤层(1)处模拟采煤工作面左右两端的端部支架(12),两个端部支架(12)中间并排设有中间支架(13),所述左右两个端部支架(12)上分别设置有支架压缩量位移传感器(14),端部支架(12)和中间支架 ...
【技术特征摘要】
1.采动覆岩运动影响矿压的模拟实验装置,它包括实验模型箱体,实验模型箱体的四壁活动连接,其特征在于:它还包括模拟采煤支架组和数据采集系统;所述实验模型箱体可根据实际需要调整长度、宽度和高度;所述实验模型箱体内部设有模拟实验模型,所述模拟实验模型底部为测试煤层,测试煤层上方为测试岩层,所述测试煤层为煤层(1),所述测试煤层(1)两端分别设有开切眼(6)和停采线(7),所述测试岩层顶层设有软岩层(2),测试岩层包括自下而上交替设置的软岩层(2)和覆岩关键层,所述软岩层(2)和覆岩关键层的层数根据实验需要调整;其中最贴近煤层(1)的覆岩关键层为第一层亚关键层(3),最靠近顶部的覆岩关键层为最高层位关键层(5),第一层亚关键层(3)和最高层位关键层(5)之间的覆岩关键层为第n层关键层(4),在所述每层覆岩关键层下方对应软岩层(2)的上部界面布置有多个压力传感器(16);所述模拟采煤支架组包括并排设置在煤层(1)处模拟采煤工作面左右两端的端部支架(12),两个端部支架(12)中间并排设有中间支架(13),所述左右两个端部支架(12)上分别设置有支架压缩量位移传感器(14),端部支架(12)和中间支架(13)的油缸上均安装有用于收集工作阻力数据的液压传感器(15);所述数据采集系统包括采集传感器和数据处理装置,所述采集传感器包括设置在每层覆岩关键层的关键块运动测锚针组,每组关键块运动测锚针组均为间隔垂直插入覆岩关键层的关键块运动测锚针(11),模型外侧设有关键块块运动位移传感器固定架(8),关键块块运动位移传感器固定架(8)上设有与关键块运动测锚针(11)数量相同且一一对应的关键块块运动位移传感器(9),每个关键块块运动位移传感器(9)与对应的关键块运动测锚针(11)之间通过关键块运动联动绳(10)连接,且运动联动绳处于绷紧状态,所述数据处理装置包括PC主机(22),PC主机(22)的输入端与动态采集卡(21)的输出端相连接,动态采集卡(21)的输入端分别与压力传感器(16)、支架压缩量位移传感器(14)、液压传感器(15)和所有关键块块运动位移传感器(9)的输出端相连接。2.根据权利要求1所述的采动覆岩运动影响矿压的模拟实验装置,其特征在于:所述压力传感器(16)为土压力盒,并采用倾斜布置方式。3.根据权利要求1所述的采动覆岩运动影响矿压的模拟实验装置,其特征在于:所述动态采集卡(21)的输入端与关键块块运动位移传感器(9)输出端之间通过关键块运动位移传感器信号线(17)相连接,动态采集卡(21)的输入端与支架压缩量位移传感器(14)的输出端之间通过液压信号线(19)相连接,动态采集卡(21)的输入端与液压传感器(15)的输出端之间通过支架压缩量位移传感器信号线(20)相连接。4.根据权利要求1所述的采动覆岩运动影响矿压的模拟实验装置,其特征在于所述压力传感器(16)的倾斜布置方法为:在铺设完毕第n层关键层前一层软岩(2)时,在该软岩(2)顶界宽度W方向居中位置,从开切眼向停采线方向水平均匀间隔d放置一排压力传感器(16),该排第一个压力传感器(16)距离开切眼(6)水平距离sn=s1-ΔHn·cotθ,其中,s1为最低层位关键层(3)底界面第一个压力传感器(16)内错开切眼(6)的水平距离,s1为25cm-40cm;ΔHn为第n层关键层与最低层位关键层(3)间的垂直距离;θ为覆岩断裂角,取75°,每排压力传感器(16)共个,式中,L为模拟实验模型可采长度,sn为第n层关键层底界面第一个压力传感器(16)内错开切眼(6)的水平距离,d为压力传感器的水平间距,由实验具体需要确定,每个压力传感器(16)的压力信号线(18)向模型外一侧引出,并对压力信号线(...
【专利技术属性】
技术研发人员:朱卫兵,鞠金峰,齐祥瑞,许家林,李竹,谢建林,
申请(专利权)人:中国矿业大学,
类型:发明
国别省市:江苏,32
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