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公开(公告)号:CN119312589A
公开(公告)日:2025-01-14
申请号:CN202411833037.2
申请日:2024-12-13
Applicant: 中国矿业大学(北京)
IPC: G06F30/20 , G06F30/13 , G06F111/10 , G06F119/14
Abstract: 本发明提供了高强吸能支护体系数值模拟方法及系统,其属于地下工程支护技术领域,所述方案通过将高强吸能锚杆或锚索的拉伸试验受力过程划分为弹性阶段、恒阻阶段、破断阶段和失效阶段,结合高强吸能锚杆或锚索锚固试验与静力拉伸试验获取的本构方程及力学参数,能够有效解决现有技术中采用结构单元模拟锚杆和锚索,杆体即使达到极限延伸率也不会破断,无法精细化模拟锚杆和锚索的力学特性的问题,同时,通过采用实体单元进行高强吸能支柱的数值模型构建,能够有效实现对支柱大变形和吸能的模拟,进而能够实现不同工况下的高强吸能支护体系的数值模拟,对高强吸能围岩控制体系的支护设计提供准确的指导。
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公开(公告)号:CN119064555A
公开(公告)日:2024-12-03
申请号:CN202411563193.1
申请日:2024-11-05
Applicant: 中国矿业大学(北京)
Abstract: 本发明公开了基于真三轴前置CO2压后盐度确定闷井时间的方法及装置,属于页岩气开采技术领域,其中方法包括基于无量纲时间,建立现场返排液在无量纲时间下的总盐度变化,绘制现场返排总盐度‑无量纲时间的变化曲线,确定第一闷井时间;根据现场测试绘制CO2浓度‑无量纲时间的变化曲线,确定第二闷井时间;基于现场返排液在无量纲时间下的总盐度变化,得到在无量纲时间下的扩散盐度变化,绘制扩散盐度‑无量纲时间的变化曲线;基于扩散盐度‑无量纲时间的变化曲线,得到页岩裂缝发育程度,确定页岩裂缝发育特征,确定第一闷井时间或第二闷井时间为最优闷井时间。本发明通过对曲线的形态及拐点,分析得到精确的闷井时间,提高页岩气的开采量。
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公开(公告)号:CN117889791B
公开(公告)日:2024-05-10
申请号:CN202410281860.0
申请日:2024-03-13
Applicant: 中国矿业大学(北京) , 山东能源集团有限公司 , 兖矿能源(鄂尔多斯)有限公司
Abstract: 本发明属于断层滑移监测技术领域,为了解决现有地下工程断层滑移不能准确、及时监测预警的问题,提出了地下工程断层滑移监测系统与控制方法,综合巷道位移平均变化率,断层面牛顿力曲线斜率和断层面牛顿力增量,以及巷道稳定微震能量与巷道稳定平均微震能量的比值,对地下工程断层滑移进行监测,实现对断层滑移灾害的实时、准确预警;基于恒阻吸能锚索超常力学特性的分析,确定支护设计能量准则,实现对断层滑移灾害的有效控制,更加有利于保障人员安全以及维护巷道稳定。
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公开(公告)号:CN117889791A
公开(公告)日:2024-04-16
申请号:CN202410281860.0
申请日:2024-03-13
Applicant: 中国矿业大学(北京) , 山东能源集团有限公司 , 兖矿能源(鄂尔多斯)有限公司
Abstract: 本发明属于断层滑移监测技术领域,为了解决现有地下工程断层滑移不能准确、及时监测预警的问题,提出了地下工程断层滑移监测系统与控制方法,综合巷道位移平均变化率,断层面牛顿力曲线斜率和断层面牛顿力增量,以及巷道稳定微震能量与巷道稳定平均微震能量的比值,对地下工程断层滑移进行监测,实现对断层滑移灾害的实时、准确预警;基于恒阻吸能锚索超常力学特性的分析,确定支护设计能量准则,实现对断层滑移灾害的有效控制,更加有利于保障人员安全以及维护巷道稳定。
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公开(公告)号:CN117646634A
公开(公告)日:2024-03-05
申请号:CN202410114558.6
申请日:2024-01-29
Applicant: 中国矿业大学(北京)
Abstract: 本发明属于围岩大变形控制技术领域,公开了一种破碎围岩分阶段注浆加固装置与方法,分阶段注浆加固装置包括浆液输送管和风压输送管,风压输送管可确保浆液输送至浆液扩散管后充分扩散,防止浆液在浆液扩散管中凝固堵塞,影响注浆加固质量。在浆液扩散管扩散孔处增设高分子可降解材料密封,防止浆液在输送过程中外漏封堵浆液扩散孔。浆液扩散管内有用于实现分阶段注浆的止浆限位器,浆液扩散管外壁有限定止浆限位器位置的卡扣,收缩扩张止浆限位器及外置卡扣,可及时调整止浆限位器,实现精准分阶段注浆,同时减少重复注浆及浆液浪费。止浆限位器下表面装有浆液无线感应装置,及时获取浆液扩散信号,防止浆液在浆液扩散管中积聚堵塞。
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公开(公告)号:CN117365461A
公开(公告)日:2024-01-09
申请号:CN202311259688.0
申请日:2023-09-26
Applicant: 中煤科工生态环境科技有限公司 , 中国矿业大学(北京)
Abstract: 本申请提供了采矿沉陷区域划分方法包括:获取沉陷区域当前状态的三维地质特征数据,并至少根据三维地质特征数据将沉陷区域初步划分为完整赋存区和空区赋存区;并确认空区赋存区内的活化风险区;建立沉陷区域内采空区的三维地质模型,用于对空区赋存区内的采空区进行数值试验和三维模型试验;根据三维地质特征数据进行数值试验确定不治理条件下的活化风险区的类型和影响范围;并对活化风险区影响范围内的采空区进行三维模型试验修正活化风险区的影响范围;模拟活化风险区内的采空区充填后,获得治理后的地表移动变形曲线;并根据治理后的地表移动变形曲线,对沉陷区域进行划分,采用本申请的方法有利于指导沉陷区域的规划开发建设。
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公开(公告)号:CN117232999A
公开(公告)日:2023-12-15
申请号:CN202311491951.9
申请日:2023-11-10
Applicant: 中国矿业大学(北京)
Abstract: 本发明公开了地下工程支护体系高能级多模式动力冲击试验系统及方法,涉及深部煤矿等地下工程支护技术领域,子弹发射装置包括初始发射部件和二次调速部件;轴向拉伸冲击试验装置包括冲击杆件,冲击杆件一端与二次调速部件相对,冲击杆件穿过若干第一导向支架,冲击杆件另一端与第二导向支架设有冲击挡板;冲击杆件下侧设有端部固定部件,冲击挡板与综合试验台上的第二导向支架之间连接有气液复合式油缸;综合试验台包括试验台主体,试验台主体内设有旋转平台,试验台主体顶部滑动连接有电磁落锤,旋转平台一侧设置多向加载装置。本发明能够进行多种模式动力冲击试验,以更有效测试地下工程支护体系的力学性能。
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公开(公告)号:CN117230793A
公开(公告)日:2023-12-15
申请号:CN202311396392.3
申请日:2023-10-26
Applicant: 中国矿业大学(北京)
Abstract: 本申请涉及一种节点连接结构及双层防护网,涉及危岩体防护工程技术领域,节点连接结构中,钢丝网盖板朝向上盖的一侧开设有十字型通槽,十字型通槽被配置为扣设于钢丝网正交节点处并对钢丝网正交节点限位;上盖朝向中层结构的一侧开设有第一限位通槽;中层结构朝向上盖的一侧并对应第一限位通槽开设有第二限位通槽,中层结构朝向下盖的一侧开设有第三限位通槽;下盖朝向中层结构的一侧并对应第三限位通槽开设有第四限位通槽;紧固组件被配置将上盖、中层结构、下盖和钢丝网盖板夹紧。采用本申请可以针对大体积和高速落石起到防治作用,还可以针对小体积落石起到拦挡作用。
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公开(公告)号:CN114295492B
公开(公告)日:2023-12-05
申请号:CN202111649777.7
申请日:2021-12-31
Applicant: 中国矿业大学(北京) , 北京力岩科技有限公司
Abstract: 本发明提供了一种岩体多场耦合旋切钻进测试装置与方法。该岩体多场耦合旋切钻进测试装置包括外部框架、应力渗流施加系统、温度施加系统、钻机系统和控制监测系统。轴向液压油缸向岩体试件施加轴向围压,液体进入容水腔后对岩体试件施加侧向围压,液体穿过渗透薄膜对岩体试件施加渗流场;温度施加系统用于对岩体试件施加温度场;钻机系统穿过预留孔对岩体试件进行旋切;控制监测系统处理钻杆系统的钻进数据,该岩体多场耦合旋切钻进测试装置能够有效还原现场岩体所受的应力、渗流和温度环境,可以随钻获取岩体在应力场、渗流场和温度场多场耦合作用下的钻进参数,从而得到岩体的等效抗压强度、粘聚力、内摩擦角和弹性模量。(56)对比文件Hongke Gao.Relationship between rockuniaxial compressive strength and digitalcore drilling parameters and its forecastmethod.Int J Coal Sci Technol.2021,605-613.刘厚彬.川西硬脆性页岩力学特征及井壁稳定性研究.西南石油大学学报(自燃科学版).2019,60-67.
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公开(公告)号:CN116595809B
公开(公告)日:2023-10-03
申请号:CN202310875544.1
申请日:2023-07-18
Applicant: 中国矿业大学(北京)
Abstract: 本发明公开了地下工程围岩钻进卸压‑探测评价方法,涉及地下工程技术领域,解决了现有钻孔卸压无法有效防治冲击地压的问题,提高了钻孔卸压的精度和效果,具体方案如下:进行围岩原位钻进测试,获取随钻参数;根据随钻参数,确定围岩的岩体等效抗压强度;在现场进行围岩地应力测试,以确定围岩原岩应力;根据岩体等效抗压强度和围岩原岩应力,确定围岩的冲击地压等级,并根据冲击地压等级进行钻孔卸压控制设计;根据钻孔卸压控制设计的参数进行钻孔卸压,确定卸压后的围岩冲击等级,评价钻孔卸压效果;根据评价结果动态优化钻孔卸压控制设计参数。
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