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公开(公告)号:CN107065000A
公开(公告)日:2017-08-18
申请号:CN201611138295.4
申请日:2016-12-12
Applicant: 中国矿业大学 , 徐州弘毅科技发展有限公司 , 北京泰润奇科技发展有限公司
IPC: G01V1/16
CPC classification number: G01V1/16
Abstract: 本发明提供的一种微震监测系统,包括主机、光纤发收器、数据采集站、传感器,传感器包括震动检波器、放大器,传感器还包括模数转换器、微处理器;传感器与数据采集站通过矿用通信电缆连接。本发明的传感器将模拟信号就地模数转换,提高了信号分辨率,增加了传输距离。本发明还提供一种时钟同步方法,包括数据采集站下发同步、传感器接收同步:以数据采集站的实时时钟秒脉冲为基准,启动定时100ms的定时器,在每100ms的初始发送4字节的同步标识信号,发送完同步后,转为接收包数据状态;传感器接收到同步后,开始采样计数,并将采样放到缓冲区中,将上一个100ms的采样打包传送到数据采集站。本发明使数据采集站数据处理时能够同步各个传感器的信号。
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公开(公告)号:CN106772597A
公开(公告)日:2017-05-31
申请号:CN201611138309.2
申请日:2016-12-12
Applicant: 中国矿业大学 , 徐州弘毅科技发展有限公司 , 北京泰润奇科技发展有限公司
IPC: G01V1/30
CPC classification number: G01V1/303
Abstract: 本发明公开了一种以人工震源为震动信号反演煤矿工作面应力分布的方法,包括数据采集、数据处理、数据解释步骤:在煤矿工作面的运输顺槽侧布置传感器,轨道顺槽测布置放炮点,放炮点与传感器位置相对应;另安装一个传感器记录参考信号,当放炮或重锤敲击时开始记录信号;用波速反演软件打开记录文件,建立观测系统,输入人工震源点和传感器坐标,用软件标记传感器接收信号的到时时间,计算出所有射线;将煤矿工作面在三维空间上网格化,每个网格内的波速设定为常数,列出每条射线穿过每个网格的长度方程,反演出每个网格的速度值,根据震动波波速与应力存在幂函数关系,得到煤矿工作面的应力信息。本发明得出波速比由矿震事件得出的波速更准确。
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公开(公告)号:CN115983021B
公开(公告)日:2024-12-27
申请号:CN202310031679.X
申请日:2023-01-10
Applicant: 中国矿业大学
IPC: G06F30/20 , G06F18/22 , G16C20/10 , G16C20/50 , G06F119/14
Abstract: 本发明公开了一种计算机辅助煤炭浮选药剂虚拟筛选与设计方法,包括以下步骤:(1)根据药效团的性能指标选取合适的药效团模型;(2)获得煤3D分子最低能量构象;(3)构建药剂‑煤相互作用体系,对体系进行分子动力学模拟,并记录二者相互作用的位置;(4)构建一个正方体的活性口袋,用于药剂的虚拟筛选;(5)获得符合提问结构的药剂分子;(6)筛选能量较大的分子;(7)确定模板分子;(8)构建三维定量构效关系模型;(9)评价鲁棒性和预测性并选取最佳的3D‑QSAR模型;(10)选取药剂分子;能够缩短浮选药剂研发周期,减少浮选药剂开发成本,为药剂结构优化提出理论指导。
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公开(公告)号:CN116029213A
公开(公告)日:2023-04-28
申请号:CN202310031691.0
申请日:2023-01-10
Applicant: 中国矿业大学
IPC: G06F30/27 , G16C20/50 , G06V10/774
Abstract: 本发明公开了一种基于3D‑QSAR模型的煤炭浮选捕收剂分子结构设计方法,包括以下步骤:(1)进行细粒煤泥浮选试验,获取精煤可燃体回收率,构建反映捕收剂结构与浮选性能之间关系的3D‑QSAR模型;(2)采用Sybyl‑X分子模拟软件,将步骤(1)中捕收剂分子按照3:1数量比分为训练集和测试集,以模板分子的刚性结构为母核结构,对训练集捕收剂分子进行分子叠合;(3)构建3D‑QSAR模型;(4)验证3D‑QSAR模型一致性与预测性;(5)确定最优的3D‑QSAR模型;(6)根据母核结构从ZINC数据库中确定待选择的多个捕收剂分子结构;(7)根据活性预测值完成药剂性能的排序,确定最佳捕收剂分子结构,无需进行构建煤分子,能够简化步骤,缩短研究周期。
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公开(公告)号:CN107342791B
公开(公告)日:2021-02-05
申请号:CN201611136628.X
申请日:2016-12-12
Applicant: 中国矿业大学 , 徐州弘毅科技发展有限公司 , 北京泰润奇科技发展有限公司
IPC: H04B3/54
Abstract: 本发明公开了一种矿用拾震器与分站之间传送电源和数据的方法,分站包括比较器1、电阻R1、电阻R2、电阻R3,矿用拾震器包括比较器2、电阻R5、电阻R6,包括以下步骤:在矿用拾震器与分站之间设置两条电力线,其中一条为负极线,另一条为正极线;分别在分站与矿用拾震器一侧的正极线上串联一只限流电阻A、B;分站发送数据时对分站一侧的限流电阻A进行扰动,影响限流电阻B上的电压,比较器2收到变化的电压后通过与电阻R5\电阻R6的分压比较,还原出数据电压;矿用拾震器发送数据时对限流电阻B进行扰动,影响限流电阻A上的电压,比较器1收到变化的电压后通过与电阻R1\电阻R2的分压比较,还原出数据电压。本发明的施工成本低、施工难度低。
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公开(公告)号:CN110764133A
公开(公告)日:2020-02-07
申请号:CN201911081671.4
申请日:2019-11-07
Applicant: 山东东山古城煤矿有限公司 , 中国矿业大学 , 徐州弘毅科技发展有限公司
IPC: G01V1/155
Abstract: 一种基于储能弹簧人工激发可控震动波装置及方法,适用于煤矿采煤工作面及其相邻巷道内。以人工方法激发的地震波,在向对面巷道或者邻近巷道传播时,遇到不同密度的煤岩层,地震波波速将发生变化,在不同地点用拾震传感器接收的地震波信号与震源特性、位置以及地震波经过的煤岩层性质和结构有关。通过对地震波处理和分析,能推断煤(岩)层的速度变化,得出煤(岩)层应力分布规律。这种已知震源位置和发震时刻进行波速测量和反演应力分布的方法,称为主动反演法,一般反演精度可达到五米以内。人工激发可控震动波的方法在矿上应用性强、简单、易操作,能安全有效地达到主动反演的作用效果,从而推断出煤(岩)层性质、结构和应力场分布规律。
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