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公开(公告)号:CN104806247B
公开(公告)日:2017-03-08
申请号:CN201510209695.9
申请日:2015-04-28
Applicant: 中国矿业大学
IPC: E21C47/00
Abstract: 本发明公开了一种露天矿下部剥离物运输方法——露天矿采场中间搭建纵向组合桥运输方法。纵向组合桥搭桥方式有:线性叠桥;扇形叠桥。在露天开采的过程中,由于工作线长,物料剥离运距大,在采场内部剥离物料重心处搭建垂直于工作线中间桥,可减少桥体上下物料的垂直运距。在单桥的基础上建立子桥,则可增加桥体所能服务剥离台阶。本发明露天矿采场中间搭建纵向组合桥运输方法,适用于水平或近水平露天煤矿采用单斗挖掘机,卡车开采工艺的内排露天矿山,可减少下部剥离物汽车运距、降低运输成本,增加经济效益,具有广泛的实用性。
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公开(公告)号:CN104883072A
公开(公告)日:2015-09-02
申请号:CN201510274593.5
申请日:2015-05-27
Applicant: 中国矿业大学
Abstract: 本发明公开了一种无变压器交直交级联多电平变换器,所述的变换器A、B、C三相为对称的电路结构,主要包括功率单元一和功率单元二,所述功率单元一的主电路由两个半桥式二极管钳位型三电平变换器连接构成,所述功率单元二的主电路由三个半桥式二极管钳位型三电平变换器连接构成。本发明主要用于高压大功率场合,可在保留级联多电平优点的情况下实现能量双向传输、提高变换器的功率密度,并方便地向更多电平进行扩展,满足不同电压等级需求。
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公开(公告)号:CN104832130A
公开(公告)日:2015-08-12
申请号:CN201510208415.2
申请日:2015-04-28
Applicant: 中国矿业大学
Abstract: 一种露天矿端帮残煤气化回收方法,在开采的过程中,随着露天矿工作帮的推进,在端帮即将被内排土场掩埋前,从露天矿端帮向内水平施工一条气化通道;然后在气化通道端帮出口一端设置排气管至排土场最终标高处,在端帮残煤暴露面用锚喷支护设置密封挡墙进行密封;再在气化通道另一端正上方地表处打钻井,形成与气化通道相通的进气孔,之后在进气孔与排气孔两孔中间施工一个辅助孔,形成贯通三孔的气流通道;周而得始,依次施工下一条气化通道,直到完成整个端帮残煤面的气化通道布置,形成端帮残煤地下气化管网,与地面气化采集系统相连实现露天矿端帮残煤气化回收。适用于大长形露天矿端帮残煤回收开采,降低剥采比,减小粉尘污染,增加经济效益。
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公开(公告)号:CN104806247A
公开(公告)日:2015-07-29
申请号:CN201510209695.9
申请日:2015-04-28
Applicant: 中国矿业大学
IPC: E21C47/00
CPC classification number: E21C47/00
Abstract: 本发明公开了一种露天矿下部剥离物运输方法——露天矿采场中间搭建纵向组合桥运输方法。纵向组合桥搭桥方式有:线性叠桥;扇形叠桥。在露天开采的过程中,由于工作线长,物料剥离运距大,在采场内部剥离物料重心处搭建垂直于工作线中间桥,可减少桥体上下物料的垂直运距。在单桥的基础上建立子桥,则可增加桥体所能服务剥离台阶。本发明露天矿采场中间搭建纵向组合桥运输方法,适用于水平或近水平露天煤矿采用单斗挖掘机,卡车开采工艺的内排露天矿山,可减少下部剥离物汽车运距、降低运输成本,增加经济效益,具有广泛的实用性。
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公开(公告)号:CN119511382B
公开(公告)日:2025-05-06
申请号:CN202411630684.3
申请日:2024-11-15
Applicant: 中国矿业大学 , 安徽惠洲地质安全研究院股份有限公司
Inventor: 王勃 , 王滢 , 刘盛东 , 刘惠洲 , 左原宾 , 宋卫文 , 杨阳 , 杨飞 , 辛国旭 , 曾林峰 , 谢刘俊 , 申思洪任 , 舍子龙 , 陈圣 , 苏玉彬 , 徐晓阳 , 徐子强 , 朱浩天 , 王乃川 , 博龙飞
Abstract: 本发明公开了一种磁单极子钻孔瞬变电磁全方位智能识别方法,其轴向定位通过径向分量多测道图曲线的形态呈M形态或反M形态,轴向分量多测道图曲线的形态呈S形态或反S形态,进而得出异常体在钻孔过程中的轴向定位;接着使磁单极子钻孔瞬变电磁装置与异常体处于同一钻孔截面上并旋转,利用径向分量会有不同的正弦、余弦形态,并确定异常体中心位置为形态中正弦和余弦的中心位置,进而利用该形态计算得出异常体相对钻孔的角度信息,最终得到异常体全空间的方位信息,实现异常体位置的全方位精准识别及判断,为后续巷道安全掘进提供数据支撑。
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公开(公告)号:CN118169768B
公开(公告)日:2024-07-26
申请号:CN202410312088.4
申请日:2024-03-19
Applicant: 中国矿业大学
Inventor: 王勃 , 王滢 , 刘盛东 , 曾林峰 , 杨阳 , 杨飞 , 徐晓阳 , 苏玉彬 , 陈圣 , 徐子强 , 辛国旭 , 张衍 , 李韵晨 , 陈鸿云 , 谢刘俊 , 申思洪任 , 舍子龙
IPC: G01V3/26
Abstract: 本发明公开了一种用于地下巷道无人履带车进行巷道探测的装置及方法,包括发射装置、接收装置、中心处理器和单叶双曲面收发机构,单叶双曲面收发机构在未使用时处于未展开状态,此时体积较小,便于放置及搬运;展开后其收发模式为双发射三接收,其仅需低占空比的阶跃电流即可实现对周围异常体的探测,既节省了电量又加长了探测时间;在进行探测激发时,单叶双曲面收发机构的两个发射线圈和第二接收线圈共同组成等值反磁通原理线圈结构,消除了磁通量,实现了对一次场干扰的消除,同时两个发射线圈分别与两个第一接收线圈共同组成对偶发射‑接收线圈结构,通过接收的二次场信号正负情况,即能精准判断是否存在异常体及异常体的具体方位。
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公开(公告)号:CN117612038B
公开(公告)日:2024-07-02
申请号:CN202311566771.2
申请日:2023-11-22
Applicant: 中国矿业大学(北京)
Abstract: 本发明公开了一种基于无人机影像的矿区植被碳汇精细演算方法,其方法包括:S1、采用多光谱无人机对目标矿区进行重叠正投影拍摄得到影像数据集并得到目标矿区影像;S2、对目标矿区影像逐像素进行灰度化处理与属性划分;S3、基于改进的双线性插值算法对目标矿区影像按照设定像元大小进行重采样处理,统计得到各个像元的植被覆盖度;S4、采集目标矿区的气象参数输入反距离权重插值模型中,反距离权重插值模型采用距离倒数乘方法进行覆盖所有像元的气象参数的插值处理,基于UAV‑CASA模型计算得到各个像元的碳汇量。本发明能够得到各个像元的碳汇量、目标矿区碳汇量分布、总碳汇量、植被净生态系统生产力总量,对科学评价矿区植被碳汇具有重要意义。
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公开(公告)号:CN115565063A
公开(公告)日:2023-01-03
申请号:CN202211133129.0
申请日:2022-09-16
Applicant: 中国矿业大学(北京)
IPC: G06V20/10 , G06V10/764
Abstract: 本发明公开了一种基于气候潜在补偿的矿区植被碳汇贡献量计算与分析方法,其方法如下:A、基于矿区构建出试验区,在试验区中选取研究区;B、计算对照区土地利用类型为草地、林地、耕地的植被潜在碳汇补偿值:C、研究区植被碳汇影响因子分析:C1、利用对照区植被碳汇的补偿值矫正计算得出研究区的理想植被碳汇,C2、根据计算模型得出研究区的气候气象与人类活动对植被碳汇影响。本发明对研究区土地进行精细分类,开展基于层次支持向量机的对照区选取,结合光能利用率和气候潜在模型构建潜在碳汇补偿值,精确获取矿区人类活动对植被碳汇的影响,进而实现矿区植被碳汇影响因子贡献的定量计算与分析,为矿区决策提供科学的数据支撑。
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公开(公告)号:CN115115224A
公开(公告)日:2022-09-27
申请号:CN202210749017.1
申请日:2022-06-28
Applicant: 中国矿业大学(北京)
Abstract: 本发明公开了一种矿区植被碳汇分级及变化趋势评价分析方法,首先根据矿权边界选定矿区的研究区,获取研究区对应的遥感影像和气象数据;基于光能利用率模型计算矿区植被碳汇量,基于CASA模型及采用粒子群算法计算植被光能利用率理想最大值和所对应的理想气温和降水量;依据矿区月太阳总辐射和植被覆盖度的分级标准,推算出植被碳汇的分级指标;通过Theil‑SenMedian计算不同煤炭采阶段的植被碳汇的变化趋势,并结合Mann‑Kendall统计检验方法进行显著性检验,实现矿区植被碳汇趋势变化的等级划分。本发明能够量化评判植被碳汇量值变化情况、变化趋势,能够科学的、量化地知晓变化趋势好坏,对矿区生态环境监测、治理和修复提供数据支撑。
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公开(公告)号:CN114662665A
公开(公告)日:2022-06-24
申请号:CN202210309092.6
申请日:2022-03-28
Applicant: 神华北电胜利能源有限公司 , 中国矿业大学(北京)
Abstract: 本公开的实施例提供了一种矿区大气水汽密度获取方法、装置及设备。所述方法包括:获取矿区研究区域的ERA5再分析数据;根据所述ERA5再分析数据,获取气象站点的大气水汽密度预估值;获取所述气象站点的大气水汽密度实时参数;根据所述气象站点的大气水汽密度预估值与所述气象站点的大气水汽密度实时参数进行大气湿度模型的训练,获得目标大气湿度模型;将所述矿区研究区域中的待测位置以及所述待测位置对应的大气水汽密度预估值输入至所述目标大气湿度模型,以获得所述待测位置的当前大气水汽密度。以此方式,可以快速、精准地计算矿区研究区域中任意位置的大气水汽密度。
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