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公开(公告)号:CN114925434B
公开(公告)日:2023-12-01
申请号:CN202210582408.9
申请日:2022-05-26
Applicant: 辽宁工程技术大学
IPC: G06F30/13 , G06F119/14
Abstract: 本发明公开一种露天矿边坡锚固力确定方法,方法首先确定露天矿边坡的安全储备系数K,在不进行锚索加固的情况下,采用剩余推力法计算边坡的稳定性系数;然后绘制不进行锚索加固时边坡条块位置与剩余推力的关系曲线,确定露天矿边坡锚固力位置;接着初始化锚索的锚固力区间及该区间对应的边坡的稳定性系数区间;最后在锚固力区间内采用二分法搜索目标锚固力fi,当目标锚固力fi满足精度要求时则定为最终确定的边坡锚固力。本发明计算流程简单,操作方便,易于实现程序化。规避现有方法计算的锚固力过大或过小的现象,为边坡工程设计和治理提供理论依据。
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公开(公告)号:CN115391897B
公开(公告)日:2023-11-17
申请号:CN202211069948.3
申请日:2022-09-02
Applicant: 辽宁工程技术大学
IPC: G06F30/13
Abstract: 本发明提供一种相邻露天矿内排土场并行发展步距确定方法,首先根据露天煤矿开采设计及作业参数,获取采场边坡与内排土场边坡的台阶高度、平盘宽度、台阶坡面角及内排土场排弃高度、采场边坡弱层的赋存位置,然后以垂直于采场走向方向对内排土场推进方向的高于地表的每级台阶设置剖面线,并计算复合边坡的排土场每级台阶对应的稳定性系数,并与安全储备系数作比较,确定内排土场的边界,计算相邻露天矿内排土场并行发展步距。本发明基于Bishop法和剩余推力法,以二维代替三维计算构成的复合边坡的稳定性,寻找到不满足安全储备系数的排土场台阶,进一步确定相邻露天矿内排土场的边界,最后计算出相邻露天矿并行发展步距,计算高效便捷。
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公开(公告)号:CN115964790A
公开(公告)日:2023-04-14
申请号:CN202310018666.9
申请日:2023-01-06
Applicant: 辽宁工程技术大学
IPC: G06F30/13 , G06F30/20 , G06F111/04
Abstract: 本发明提供一种端帮开采条件下露天矿采煤工作线推进度的确定方法,首先根据露天矿设计规划,确定露天矿年生产能力Q,根据设计开采参数,确定两侧端帮平盘宽度B、台阶坡面角α、台阶高度H,露天矿坑底宽度D,然后对采场工作帮内的煤层自上至下进行编号,确定每个采煤台阶的厚度Hi、密度ri、工作线长度Li,以及端帮开采的采掘速度Vd、采掘高度Hd及采掘宽度Dd,从而计算出端帮开采条件下露天矿采煤工作线推进度Vc。本发明方法以露天矿年生产能力为刚性约束,充分考虑端帮开采的年生产能力,然后确定露天矿采煤工作线推进度,计算简单、结果精确,同时在绘制年度计划工程位置平面图时能够减少反复更改推进位置的绘制量。
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公开(公告)号:CN115391897A
公开(公告)日:2022-11-25
申请号:CN202211069948.3
申请日:2022-09-02
Applicant: 辽宁工程技术大学
IPC: G06F30/13
Abstract: 本发明提供一种相邻露天矿内排土场并行发展步距确定方法,首先根据露天煤矿开采设计及作业参数,获取采场边坡与内排土场边坡的台阶高度、平盘宽度、台阶坡面角及内排土场排弃高度、采场边坡弱层的赋存位置,然后以垂直于采场走向方向对内排土场推进方向的高于地表的每级台阶设置剖面线,并计算复合边坡的排土场每级台阶对应的稳定性系数,并与安全储备系数作比较,确定内排土场的边界,计算相邻露天矿内排土场并行发展步距。本发明基于Bishop法和剩余推力法,以二维代替三维计算构成的复合边坡的稳定性,寻找到不满足安全储备系数的排土场台阶,进一步确定相邻露天矿内排土场的边界,最后计算出相邻露天矿并行发展步距,计算高效便捷。
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公开(公告)号:CN115081214A
公开(公告)日:2022-09-20
申请号:CN202210716775.3
申请日:2022-06-23
Applicant: 辽宁工程技术大学
Abstract: 本发明提供一种平面折线形凸边坡三维稳定性计算方法,首先将平面折线形凸边坡的滑面视为椭球面或椭球面与弱层面组合,建立滑面方程,然后基于条柱底滑面的力学效应推导平面折线形凸边坡三维力学效应的数学模型,基于极限平衡理论和等效原理,建立平面折线形凸边坡三维稳定性的二维等效数学模型,最后剩余推力法计算平面折线形凸边坡的三维稳定性系数。本发明基于极限平衡理论和等效思想,将边坡三维力学效应的数学表达式进行二维等效,实现了平面折线形凸边坡三维稳定性的二维等效表征,规避了传统的边坡三维稳定性计算方法中数值收敛性差、计算过程复杂的问题;有效解决了该种条件下的边坡稳定性分析和设计难题。
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公开(公告)号:CN114809038A
公开(公告)日:2022-07-29
申请号:CN202210581460.2
申请日:2022-05-26
Applicant: 辽宁工程技术大学
Abstract: 本发明公开一种露天矿锚索加固边坡稳定性确定方法,首先将边坡滑体划分为两个区域,测量并计算位于下部区域的滑面底界面的长度和重量;然后确定锚索安装角度,并计算锚固力垂直弱层方向和沿着弱层方向的分力;接着利用两个方向上的分力计算锚固力使底界面的黏聚力、内摩擦系数增加的值,从而计算出锚索加固后底界面的等效黏聚力和等效内摩擦角;最后将等效黏聚力和等效内摩擦角带入剩余推力法中,得到锚索加固边坡稳定性系数。本发明的方法将莫尔库伦强度准则与剩余推力法相结合使用,准确快速的计算出锚索加固边坡稳定性系数,克服了现有方法计算锚索加固边坡稳定性系数流程繁琐、操作复杂等的不足。
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公开(公告)号:CN115964790B
公开(公告)日:2024-04-09
申请号:CN202310018666.9
申请日:2023-01-06
Applicant: 辽宁工程技术大学
IPC: G06F30/13 , G06F30/20 , G06F111/04
Abstract: 本发明提供一种端帮开采条件下露天矿采煤工作线推进度的确定方法,首先根据露天矿设计规划,确定露天矿年生产能力Q,根据设计开采参数,确定两侧端帮平盘宽度B、台阶坡面角α、台阶高度H,露天矿坑底宽度D,然后对采场工作帮内的煤层自上至下进行编号,确定每个采煤台阶的厚度Hi、密度ri、工作线长度Li,以及端帮开采的采掘速度Vd、采掘高度Hd及采掘宽度Dd,从而计算出端帮开采条件下露天矿采煤工作线推进度Vc。本发明方法以露天矿年生产能力为刚性约束,充分考虑端帮开采的年生产能力,然后确定露天矿采煤工作线推进度,计算简单、结果精确,同时在绘制年度计划工程位置平面图时能够减少反复更改推进位置的绘制量。
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公开(公告)号:CN115374639B
公开(公告)日:2023-11-14
申请号:CN202211023706.0
申请日:2022-08-23
Applicant: 辽宁工程技术大学
IPC: G06F30/20 , G06F30/13 , G06F17/13 , G06F119/14
Abstract: 本发明提供一种倾斜基底排土场周边地表沉降定量确定方法,包括建立实际露天矿倾斜基底排土场的理论模型,对倾斜基底排土场的理论模型进行区域划分并计算各区域中排弃物料的自重应力函数,然后计算出各区域对排土场周边地表到排土场坡脚处某一点产生的法向变形量和沉降量,最后通过绘制沉降量函数图像确定倾斜基底排土场周边地表面任一点的绝对沉降量。本发明可以得到倾斜基底排土场周边地表的绝对变形,并且计算出倾斜基底排土场周边地表沉降量,有效避免对排土场周边结构建筑物和设施造严重影响,在一定程度上保证排土场的稳定性,避免因排土场周边地表沉降而引起矿山安全事故的发生,保证矿山的正常运营。
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公开(公告)号:CN115374639A
公开(公告)日:2022-11-22
申请号:CN202211023706.0
申请日:2022-08-23
Applicant: 辽宁工程技术大学
IPC: G06F30/20 , G06F30/13 , G06F17/13 , G06F119/14
Abstract: 本发明提供一种倾斜基底排土场周边地表沉降定量确定方法,包括建立实际露天矿倾斜基底排土场的理论模型,对倾斜基底排土场的理论模型进行区域划分并计算各区域中排弃物料的自重应力函数,然后计算出各区域对排土场周边地表到排土场坡脚处某一点产生的法向变形量和沉降量,最后通过绘制沉降量函数图像确定倾斜基底排土场周边地表面任一点的绝对沉降量。本发明可以得到倾斜基底排土场周边地表的绝对变形,并且计算出倾斜基底排土场周边地表沉降量,有效避免对排土场周边结构建筑物和设施造严重影响,在一定程度上保证排土场的稳定性,避免因排土场周边地表沉降而引起矿山安全事故的发生,保证矿山的正常运营。
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公开(公告)号:CN114925434A
公开(公告)日:2022-08-19
申请号:CN202210582408.9
申请日:2022-05-26
Applicant: 辽宁工程技术大学
IPC: G06F30/13 , G06F119/14
Abstract: 本发明公开一种露天矿边坡锚固力确定方法,方法首先确定露天矿边坡的安全储备系数K,在不进行锚索加固的情况下,采用剩余推力法计算边坡的稳定性系数;然后绘制不进行锚索加固时边坡条块位置与剩余推力的关系曲线,确定露天矿边坡锚固力位置;接着初始化锚索的锚固力区间及该区间对应的边坡的稳定性系数区间;最后在锚固力区间内采用二分法搜索目标锚固力fi,当目标锚固力fi满足精度要求时则定为最终确定的边坡锚固力。本发明计算流程简单,操作方便,易于实现程序化。规避现有方法计算的锚固力过大或过小的现象,为边坡工程设计和治理提供理论依据。
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