一种模拟测试钻孔变形的装置及方法

    公开(公告)号:CN104535422A

    公开(公告)日:2015-04-22

    申请号:CN201510001971.2

    申请日:2015-01-04

    Abstract: 一种模拟测试钻孔变形的装置及方法,装置包括内设煤岩体相似材料的模拟箱、设在模拟箱上的上压板,模拟箱的前后侧板上对称开有一圆孔,前后侧板上的圆孔经钻孔模具连通,形成模拟钻孔环境,在模拟钻孔内设置连有导压管的胶囊压力感应器,导压管的外露端经三通分别连有单向阀和压力表。测试方法:将胶囊压力感应器送入箱体内的钻孔中,对钻孔施加应力,同步记录钻孔形变和压力表读数,够动态记录钻孔变形与发展规律,得到变化关系,以此实测的胶囊压力演算钻孔变形量,其结构简单,易于操作,模拟效果好。

    一种分布式煤岩动力灾害电位实时监测方法及系统

    公开(公告)号:CN104018882A

    公开(公告)日:2014-09-03

    申请号:CN201410213215.1

    申请日:2014-05-20

    Abstract: 本发明公开了一种分布式煤岩动力灾害电位实时监测方法及系统,在煤岩巷道表面或钻孔内分布式布置若干监测电极,电位监测仪连续实时采集煤岩体受载产生的电位信号差,根据电位信号差的分布和变化,采用区域临界值和动态趋势相结合的方式对煤岩动力灾害危险性及危险区域进行实时预警。本发明提供的分布式煤岩动力灾害电位实时监测方法及系统,通过分布式监测电位信号来反映煤岩体受载、变形破坏程度、动力灾害危险性分布及其演化情况,具有实时性及响应性好、抗干扰能力强、自动化程度高、实用性较强、安装方便的特点。

    一种空气幕防尘头盔及方法

    公开(公告)号:CN102907811A

    公开(公告)日:2013-02-06

    申请号:CN201210439103.9

    申请日:2012-11-07

    Abstract: 本发明公开的空气幕防尘头盔及方法,头盔包括帽壳、头盔夹层、帽衬、下颊带,所述的头盔上设有空气幕喷射系统、连接空气幕喷嘴系统的气源。防尘方法:利用下颊带固定好头盔,连接好气源管路,打开气瓶阀门或压缩空气减压阀,调节头盔上的阀门使空气由喷嘴沿头盔面部形成一定流速的空气幕;调节支管阀门从头盔夹层内进入一定量的空气,在头盔面部与空气幕之间形成正压。适用于在有粉尘危害的生产场所,可以有效防止粉尘对工作人员的职业危害;本防尘头盔不受人员脸型的限制,不影响人员视线,空气幕强度可调,可适应不同含尘量的环境,可以有效防止或减少从业人员尘肺病的发生,保证安全生产。

    一种基于电磁辐射原理的围岩松动圈测试及评价方法

    公开(公告)号:CN101251498B

    公开(公告)日:2010-07-07

    申请号:CN200810023237.6

    申请日:2008-04-03

    Abstract: 基于电磁辐射原理的围岩松动圈测试及评价方法涉及一种通过在围岩钻孔内测试煤岩体的电磁辐射信息来测试与评价围岩应力状态或松动圈(或卸压带)的技术,观测方法为:首先要选定需要测试的巷道或隧道区域,按要求方向钻孔,用钻孔电磁辐射天线测试孔内不同位置处的电磁辐射信息,测试完成得到Ei,直至所有测点测试完成。评价方法为:评价指标采用煤岩电磁辐射强度的平均值Ei,计算所有测点电磁辐射强度Ei的平均值Eavg;把测试结果Ei在图中显示出来,对于连续两个以上测点的电磁辐射强度值都大于Eavg的区域,评价为高应力区,最高应力区是应力集中区(带),如存在次高应力区,则为内应力区(圈);孔口到应力集中区边界之间为松动圈。

    一种非接触式矿山压力观测及评价方法

    公开(公告)号:CN100555000C

    公开(公告)日:2009-10-28

    申请号:CN200710020549.7

    申请日:2007-03-12

    Abstract: 非接触式矿山压力观测及评价方法涉及一种通过非接触式监测受载煤岩体产生的电磁辐射信息来监测与评价矿山采掘空间或隧道围岩的相对应力状态的技术,观测方法为:首先要选定需要进行监测的区域,将定向接收电磁天线有效接收方向对准测点,测试完成得到Ei,直至所有测点测试完成。评价方法为:矿山压力评价的指标采用煤岩电磁辐射强度的平均值Ei,计算所有测点电磁辐射强度Ei的平均值Eavg;把测试结果Ei在图中显示出来,当所测电磁辐射强度大于Eavg时,该测点被评价为高应力点;对于连续两个以上测点的电磁辐射强度值都大于Eavg的区域,评价为高应力区;对于相邻两个或两个以上测点的电磁辐射强度呈现急剧增大1倍以上或急剧降低50%以上的区域,评价为高应力梯度区。

    试验-理论-数据混合驱动的煤与瓦斯突出智能预警方法

    公开(公告)号:CN119129408B

    公开(公告)日:2025-04-04

    申请号:CN202411234338.3

    申请日:2024-09-04

    Abstract: 本发明公开了试验‑理论‑数据混合驱动的煤与瓦斯突出智能预警方法,包括:构建试验‑理论‑数据混合驱动模型;基于试验‑理论‑数据混合驱动模型,构建数字孪生虚拟模型;利用数字孪生虚拟模型实时推演和反馈井下场景和数据,对数据进行预处理,构建深度学习组合模型,将预处理后的数据输入深度学习组合模型,提取并赋权孪生数据特征,输出预测数据;构建阈值法、动态趋势法、综合评判法结合的多参数综合判断准则,利用判断准则对预测数据和现场因素进行区分,确定突出风险预警等级,完成煤与瓦斯突出的智能预警。本发明充分利用现有试验研究,充分挖掘煤与瓦斯突出理论特征和数据关联,提高预警的准确性和适用性。

    一种基于红外辐射的煤体瓦斯涌出量可视化表征方法

    公开(公告)号:CN116990188B

    公开(公告)日:2024-09-24

    申请号:CN202310977655.3

    申请日:2023-08-04

    Abstract: 本发明公开一种基于红外辐射的煤体瓦斯涌出量可视化表征方法,属于煤矿瓦斯涌出量可视化技术领域。通过采集不同吸附平衡压力下煤体红外测温区瓦斯解吸量与平均红外辐射温度差值生成拟合方程,建立红外测温区平均红外温度差值和红外测温区的瓦斯解吸量之间的关系,通过这个关系利用红外测温区的平均红外温度差值计算红外测温区的瓦斯解吸量。本方法通过煤体红外温度来得到煤体瓦斯解吸量,从而实现煤体瓦斯解吸量,进而实现煤体瓦斯解吸量可视化,而不需要再对煤体瓦斯解吸量进行直接测量,从而简化现有的检测手段。

    一种混凝土冲击破坏裂纹扩展速度红外监测方法和系统

    公开(公告)号:CN117848876B

    公开(公告)日:2024-06-14

    申请号:CN202410266667.X

    申请日:2024-03-08

    Abstract: 本发明公开了一种混凝土冲击破坏裂纹扩展速度红外监测方法和系统,涉及混凝土材料分析技术领域,包括采集混凝土落锤冲击破坏过程红外辐射监测数据;选取混凝土落锤冲击破坏有效红外监测区域,建立红外热像点与混凝土试样实际尺寸之间的关系,计算每个红外热像点对应的混凝土试样实际位置坐标;确定混凝土落锤冲击破坏裂纹起裂与终止红外温度阈值;提取混凝土落锤冲击破坏红外热像温度异常变化值,根据红外温度阈值判定裂纹起裂和终止坐标;计算混凝土落锤冲击破坏冲击裂纹长度,进而计算裂纹扩展速度。本发明具有非接触、实时监测的优点,能准确快速计算出混凝土冲击破坏裂纹扩展速度。

    一种基于动态概率推理的掘进巷道煤与瓦斯突出预测方法

    公开(公告)号:CN116882548B

    公开(公告)日:2024-05-17

    申请号:CN202310710975.2

    申请日:2023-06-15

    Abstract: 本发明涉及一种基于动态概率推理的掘进巷道煤与瓦斯突出预测方法,属于掘进巷道煤与瓦斯突出灾害预测方法领域。结合井下掘进工作面突出风险影响因素众多,为了使风险变量推理突出风险更为全面准确,构建了13个变量,引入了贝叶斯网络推理中的拓展(动态贝叶斯网络),提出了将井下相互存在风险联系的掘进工作面看成时间片,实现连续概率推理这一风险预测方案,结合期望最大化算法下的参数学习和模糊集理论下的专家推理决策两种方法,确定初始贝叶斯网络节点概率分布,相互间不存在影响。其结构紧密连贯,预测灵活,准确性高。

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