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公开(公告)号:CN114169180A
公开(公告)日:2022-03-11
申请号:CN202111540058.1
申请日:2021-12-15
Applicant: 东北大学
IPC: G06F30/20 , G06F111/10 , G06F119/14
Abstract: 本发明涉及一种基于沿晶和穿晶接触面的脆性岩石的数值试验方法,其根据岩石试样中矿物晶粒分布的特征参数,采用Neper的多面体生成程序生成三维岩石模型;根据沿晶和穿晶接触面的信息,确定三维岩石模型的沿晶接触面和穿晶接触面;采用GBM建模方法对所述三维岩石模型进行建模,生成GBM岩石模型;采用3DEC程序中结合预先获取的岩石试样的力学实验基本参数,对所述GBM岩石模型进行数值仿真试验。其有益效果是,通过将单独矿物晶粒分解成若干个子矿物晶粒的方法,有效考虑穿晶和沿晶接触面,实现了脆性岩石破坏过程中的沿晶破坏、穿晶破坏及混合破坏的裂隙模式,原理简单、操作清晰、成本低廉,为评估脆性岩石破坏过程和机理提供了新途径。
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公开(公告)号:CN119759153A
公开(公告)日:2025-04-04
申请号:CN202510261360.5
申请日:2025-03-06
Applicant: 东北大学
IPC: G05D27/02 , E21F17/00 , E21F5/00 , E21F17/18 , G06N3/006 , G06N3/045 , G06N3/092 , G06N3/084 , G06N3/0985
Abstract: 本发明提供一种基于深度学习的多工法协同降尘智能管控方法,方法包括:实时采集矿场的矿场数据;其中,所述矿场数据包括矿场的环境数据、设备的运行数据以及地形数据;基于所述矿场数据,构建数字矿场模型;其中,所述数字矿场模型包括地形模型、设备模型和粉尘产生与扩散模型;基于所述矿场数据和所述数字矿场模型,构建强化学习智能体;基于所述强化学习智能体,对所述矿场进行降尘控制;基于预先创建的人机交互界面监控所述降尘控制,实现了对矿场降尘过程的智能化和高效化控制,提升了降尘效果和资源利用效率,同时通过人机协同控制提高了系统的灵活性和可靠性。
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公开(公告)号:CN118911698A
公开(公告)日:2024-11-08
申请号:CN202411307695.8
申请日:2024-09-19
Applicant: 东北大学
Abstract: 本发明属于岩土工程及隧道工程技术领域,具体涉及一种微波机械破岩装置用微波辐射器,包括刚性微波辐射器、减振系统、防尘防飞石系统;所述刚性微波辐射器上设有防尘防飞石系统和减振系统,所述减振系统包括柔性波导、柔性减振套、刚性减振套,刚性微波辐射器的标准波导段的端部连接有柔性波导,刚性微波辐射器的过渡段的端部连接有柔性减振套,柔性减振套的上方设有刚性减振套,所述防尘防飞石系统包括外挡板、防尘块,所述外挡板设置在刚性微波辐射器的过渡段的外侧,且固定在柔性减振套上,防尘块放置于刚性微波辐射器的标准波导段内,本发明的微波辐射器采用了减振、防尘、防飞石措施,保证了微波源在振动、粉尘环境中的安全运行。
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公开(公告)号:CN117073953A
公开(公告)日:2023-11-17
申请号:CN202310635123.1
申请日:2023-05-31
Applicant: 东北大学
IPC: G01M7/08
Abstract: 本发明涉及一种喷锚网支护系统动态冲击性能测试试验装置及测试方法,其包括主机架、提升吊运机构、动态冲击试验机构、试验平台和监测机构;提升吊运机构设置于主机架上,提升吊运机构吊装试验平台;动态冲击试验机构设置于主机架上,动态冲击试验机构提供试验所需的冲击力;试验平台包括模具组、待测支护组件和浇筑附件,模具组可移动地设置于主机架上,待测支护组件设置于模具组,浇筑附件设置于模具组;监测机构获取待测支护组件的数据。该试验装置中通过可移动设置的模具组,使该试验装置在使用过程中可同时设置多根锚杆实现锚网的多点锚固,还能灵活调节模具组的位置调整锚杆布置间距而适应不同尺寸的锚网和模拟工程实际中多种锚杆安装形式。
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公开(公告)号:CN116659329A
公开(公告)日:2023-08-29
申请号:CN202310772393.7
申请日:2023-06-28
Applicant: 东北大学
Abstract: 本发明属于采矿技术领域,一种基于膨胀预裂的巷道光面成形方法,包括以下步骤:步骤1,当巷道掘进至硬岩、中硬围岩区域时,按照中深孔预裂爆破法布设炮孔;步骤2,配置静态膨胀剂为浆状,通过搅拌泵送装置将搅拌好的静态膨胀剂泵入周边孔,在孔口预留空间用膨胀水泥塞封;步骤3,静置待周边孔形成贯穿裂缝后,向主爆区炮孔填装铵油炸药;步骤4,对装药后的掏槽孔、辅助孔和底板孔按顺序采用排间毫秒微差同排同时起爆的方式进行爆破。本发明使用膨胀剂在破碎岩石过程,可以精确控制膨胀压力的输出范围在岩体抗拉强度与抗压强度之间,不在保留岩体产生压碎区,控制了压裂隙的产生和扩展并控制岩体拉裂缝沿开挖分界线发展。
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公开(公告)号:CN116008080A
公开(公告)日:2023-04-25
申请号:CN202310054009.X
申请日:2023-02-03
Applicant: 东北大学 , 中国国家铁路集团有限公司
Abstract: 一种锚杆/索性能室内测试用锚固体及其制备与使用方法,锚固体分为I、II及III型锚固体,I和II型锚固体为分体组合应用型锚固体,III型锚固体为独立应用型锚固体。本发明保留了圆柱体试件径向均匀受力的优势,具备拉拔方向应力约束的能力,克服了圆柱体试件与剪切约束构件之间的应力集中问题,降低了锚固体受剪切荷载承压下沿轴向拉拔荷载位移所产生的摩擦力,可实现不同围压、热‑应力腐蚀等复杂条件下锚杆/索多种性能试验工况需求,通过预埋光纤光栅传感器以及安装声发射单元,实现全面监测试验过程中锚固体混凝土试件的损伤与破坏情况,研究锚固体混凝土试件应力与应变演化规律,对进一步揭示支护锚杆/索与锚固体的相互作用机理具有重要意义。
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公开(公告)号:CN115728142A
公开(公告)日:2023-03-03
申请号:CN202211450632.9
申请日:2022-11-19
Applicant: 东北大学
IPC: G01N3/08 , G01N3/24 , G06F30/20 , G06T17/00 , G06F119/14
Abstract: 本发明涉及一种真三维应力下岩石各向异性压剪破坏定量识别方法,方法包括:制备岩石真三维压剪试验试样;开展真三维应力状态下岩石压剪试验;获取真三维应力状态下岩石压剪全应力应变关系曲线;确定真三维应力状态下岩石压剪特征强度参数;划分真三维应力应力状态下岩石压剪变形发展阶段;确定偏应力加载全程中间主应力方向和小主应力方向变形比变化;定量区分真三维应力状态下岩石各向异性压剪破坏模式。该方法能够定量区分真三维应力作用下岩石各向异性压剪破坏模式。
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公开(公告)号:CN115394382A
公开(公告)日:2022-11-25
申请号:CN202211022917.2
申请日:2022-08-25
Applicant: 东北大学
IPC: G16C60/00 , G06F30/23 , G06F111/10 , G06F119/08 , G06F119/14
Abstract: 本发明公开了一种利用热应力生成多晶体岩石天然裂纹的数值模拟方法,涉及岩石力学数值模拟领域;以解决岩石天然裂纹的预制问题和更加真实的揭示不同矿物晶体之间天然裂纹如何影响多晶体之间的力学行为,采用UDEC软件建立岩石的晶粒,建立不同天然裂纹发育程度的多晶体岩石模型;并利用不同晶粒的热力学性质的差异,通过热传递和热应力梯度在模型内部产生的热应力诱发晶粒间或晶粒内的裂纹发育;通过设置晶粒模型接触的微观强度参数以及温度梯度分布情况,模拟生成多晶体岩石试样的天然裂纹网络;对于已生成裂纹网络的离散元模型,进行所有参数和变形应力场的初始化,建立最终的含天然裂纹网络的岩石晶粒模型。
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公开(公告)号:CN114942191B
公开(公告)日:2024-11-29
申请号:CN202210572565.1
申请日:2022-05-25
Applicant: 东北大学
Abstract: 一种锚杆静力拉剪综合力学性能测试装置及测试方法,属于锚杆性能测试装置技术领域,包括拉拔框架总成、剪切框架总成、试件框架总成;所述剪切框架总成底部埋设于加固地基内部,在局部轨道下降时承载拉拔框架总成,加固地基上设置有升降轨道平台,升降轨道平台上设置有拉拔框架总成,可借助升降轨道平台实现移动和升降,拉拔框架总成可借助升降轨道平台移动至剪切框架总成中心处,拉拔框架总成内安装有试件框架总成,剪切框架总成可作用于试件框架总成。本发明可以进行围岩钻孔约束下锚杆静力拉拔、不同节理间距下静力单面剪切、静力双面剪切、预应力单双剪切,同时还可以进行静力拉剪耦合试验,是一台具备六合一的多功能锚杆力学性能试验装置。
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公开(公告)号:CN118758721A
公开(公告)日:2024-10-11
申请号:CN202411019195.4
申请日:2024-07-29
Applicant: 东北大学
Abstract: 本发明涉及一种多尺寸可更换巴西劈裂试验夹具装置,属于巴西劈裂试验技术领域,包括对岩石试样固定和加载的固定座,多尺寸压头结构固定在固定座内,总压头从固定座上部中间位置穿过,作用在上压头上,旋转螺母固定在总压头顶部;总压头侧面设置有直杆式LVDT位移传感器,支撑直杆式LVDT位移传感器的末端与固定座上表面接触。多尺寸压头结构包括平板结构或圆弧结构,可以适应不同的试样尺寸,进而更加便捷、可靠地通过巴西劈裂试验获得岩石的抗拉强度。
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