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公开(公告)号:CN119862764A
公开(公告)日:2025-04-22
申请号:CN202411787568.2
申请日:2024-12-06
Applicant: 中国矿业大学
IPC: G06F30/27 , G06F30/13 , G06F18/20 , G06F18/2415 , G06F18/214 , G06N3/042 , G06N3/045 , G06N5/045 , G06F111/08
Abstract: 本发明公开了可解释图神经网络的煤岩全时空裂隙场反演方法及系统,反演方法包括:由试验机受载破裂试验得到阶段性时刻CT探测和全时空声发射监测信息并构建数据集;训练图神经网络提取数据特征,得到全时空裂隙参数实时定量反演模型;将测试集声发射标量参数数据输入模型得到全时空裂隙参数反演结果;通过贝叶斯解释器得到声发射标量参数对裂隙参数反演结果的影响因子,揭示反演的机制模型。反演模型通过加载过程中的全时空声发射监测数据,即可实现全时空裂隙场的反演,能够实时、准确反演裂隙参数。同时,揭示裂隙参数反演的机制模型。
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公开(公告)号:CN119644435A
公开(公告)日:2025-03-18
申请号:CN202411708477.5
申请日:2024-11-27
Applicant: 中国矿业大学
Abstract: 本发明公开了一种震源反演数据驱动的冲击地压预测方法及系统,预测方法包括:通过现场采集到的原始声波数据,定量反演计算煤岩破裂震源机制核心参数。基于Informer算法构建冲击地压震源数据预测模型,对冲击地压发生的时间、位置准确预测。结合预测的未来破裂源发生的时间、位置及震源机制核心参数,构建冲击地压风险评价模型,预测冲击地压的震级和性质,建立震源数据预测与冲击地压风险评价的双驱动冲击地压智能模型,实现对冲击地压灾变过程时序响应、空间分布、演化属性的多维智能预测。该方法结合震源数据预测和风险评价,不仅能预测冲击地压灾变风险,还可直观再现冲击地压演化过程及致灾机理。
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公开(公告)号:CN119531948A
公开(公告)日:2025-02-28
申请号:CN202410640427.1
申请日:2024-05-22
Applicant: 中国矿业大学
IPC: E21F17/18
Abstract: 本发明公开了一种基于光纤振动传感的冲击地压地音监测系统及其施工方法,监测系统包括:多个光纤传感器,沿着巷道走向方向间隔布置在回采工作面的煤体内,配置为用于采集煤岩破裂产生的多频声波信号并将多频声波信号转化为光信号;井下光纤信号基站,与多个所述光纤传感器相耦接,配置为用于接收所述光信号;分布式光纤信号解调仪,其与所述井下光纤信号基站相耦接,配置为用于将所述光信号转化为电压信号;井上监测中心,与所述分布式光纤信号解调仪相耦接,配置为用于接收所述电压信号,并对所述电压信号进行分析处理。
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公开(公告)号:CN113283375B
公开(公告)日:2025-02-07
申请号:CN202110647378.0
申请日:2021-06-08
Applicant: 中国矿业大学
IPC: G06F18/24 , G06F18/213 , E21D23/16
Abstract: 本发明公开了一种矿山液压支架系统早期故障实时预警方法,包括离线训练和在线监测两个阶段,其中,离线训练确定液压支架系统的健康指标的门限值,在线监测阶段实时采集液压支架系统的工作参数,计算工作参数的Hotelling’s#imgabs0#统计量和#imgabs1#统计量与健康指标的门限值比较,判定液压支架系统是否出现故障;将液压支架系统的工作参数间相关性的异常改变作为液压支架系统早期故障特征,采用主元分析法将标准化后的液压支架系统的工作参数的样本数据投影到主元子空间和残差子空间,在这两个子空间上分别构建Hotelling’s#imgabs2#统计量和#imgabs3#统计量,用来定量描述工作参数间的相关性的变化程度,能够有效克服现有的单变量阈值检测法对早期故障不敏感的不足。
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公开(公告)号:CN118348121B
公开(公告)日:2024-09-13
申请号:CN202410765404.3
申请日:2024-06-14
Applicant: 中国矿业大学
Abstract: 本发明公开了一种二氧化碳矿化过程成像及固碳效果评价方法和系统,评价方法包括如下步骤:获得原岩层中碳酸盐平均含量,由超声监测探头获得封存地层各区域的初始波速;由封存地层的注入口向封存地层中注入CO2水合物,通过超声监测探头对封存地层周期性发射声波信号;对封存地层进行区域网格划分,通过对波速云图的分析得出封存地层的裂隙场演化;建立不同区域网格下波速场与固碳场之间的关系,对CO2在封存地层内的矿化路径进行反演,对不同网格区域的固碳效果进行分析;对完成矿化反应的封存地层测量其中碳酸盐含量,对比反应前该区域的碳酸盐含量得反应实际固碳量,对反演结果进行验证和修正,对固碳效果进行多等级评价。
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公开(公告)号:CN118425413A
公开(公告)日:2024-08-02
申请号:CN202410254374.X
申请日:2024-03-06
Applicant: 中国矿业大学
Abstract: 本发明公开了一种用于二氧化碳封存的实时监测方法及系统,属于二氧化碳封存监测技术领域。根据实际封存情况,在地表、二氧化碳输送管道、储层中布设监测传感器和检测仪,获取实时数据,并传输到远程监控平台中的分布式存储系统中进行储存,然后将数据进行分类和可视化操作,发送到相应工作人员的系统终端,并将数据与设定的三类阈值进行比较,进而触发相应的报警模块;同时监控平台定期上传异常数据至云端数据库进行保存。本发明可以实时、全面、准确、可靠的监测二氧化碳的封存和泄露情况,防止二氧化碳泄露,确保了地下水和生态系统的安全及民众健康。
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公开(公告)号:CN118194704A
公开(公告)日:2024-06-14
申请号:CN202410290972.2
申请日:2024-03-14
Applicant: 中国矿业大学
IPC: G06F30/27 , G06N3/0455 , G01V20/00 , G06F111/10 , G06F119/14
Abstract: 本发明公开了一种基于深度学习的受载煤岩全时空应力场反演方法及装置,反演方法包括如下步骤:采集得到的探‑监测数据、应力数据和边界条件信息;将测得的数据按照对应时刻划分为训练集、验证集和测试集;训练得到信息转录模型;将测试集中全时刻探‑监测数据输入信息转录模型得到全时刻局部应力值;根据煤岩受载破裂试验的加载边界条件建立数值模拟模型,通过数值模拟方法得到煤岩应力场数据;将全时刻局部应力值和全空间应力场数据划分为训练集、验证集和测试集;训练得到全时空应力场反演模型;对反演结果进行校验,根据校验结果对模型参数进行调整,得到的全时空应力场反演模型通过全时刻局部应力值得到煤岩受载破裂试验过程中全时空应力场。
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公开(公告)号:CN116950720B
公开(公告)日:2024-03-26
申请号:CN202310931614.0
申请日:2023-07-27
Applicant: 中国矿业大学
IPC: E21F17/18
Abstract: 本发明涉及动静载耦合作用下岩石结构健康监测领域,尤其是一种应力波诱发巷道失稳裂隙场和三维应变场监测系统及方法,能够对在三向静载作用下应变波诱发掘进巷道失稳变形三维应变场及裂隙场分布演化全过程进行监测。监测系统包括准分布光纤传感器、高频光纤解调仪、铜钉、电法仪、电脑终端,准分布式光纤传感器埋在岩体预开挖巷道的横向、轴向、纵向和肩部,其中四个方向的光纤等间距均匀的布置在岩石内部,基于光纤的传感网络分布对岩体内部三维应变场进行实时连续监测,铜钉等间隔地布置在预设巷道同一截面的上顶部和下底部,形成裂隙场监测区域。本发明适用于对应力波诱发巷道变形的三维应变场与裂隙场的监测。
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公开(公告)号:CN117233253A
公开(公告)日:2023-12-15
申请号:CN202311206870.X
申请日:2023-09-19
Applicant: 中国矿业大学
Abstract: 本发明公开了一种CO2矿化增强及监测评价模拟装置和方法,模拟装置包括:试验箱体,在容纳腔内由下向上依次铺设有CO2矿化封存层和CO2封存盖层;注入系统,配置为将反应釜中的饱和CO2水合物注入CO2矿化封存层中;回收系统,过滤装置配置为泵取CO2矿化封存层中的CO2水合物;加热组件,包括电阻丝,电阻丝铺设于试验箱的下端,配置为对容纳腔内的CO2矿化封存层和CO2封存盖层进行加热;加载组件,包括围压加载装置和轴压加载装置;监测系统,包括:超声相控阵监测设备和声发射监测设备,超声相控阵监测设备配置为对CO2矿化过程中速度场分布进行监测,声发射监测设备配置为对CO2矿化过程中裂隙场分布进行监测。
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公开(公告)号:CN116297879A
公开(公告)日:2023-06-23
申请号:CN202310308286.9
申请日:2023-03-28
Applicant: 中国矿业大学
Abstract: 本发明公开了一种声发射传感器灵敏度系数定量标定系统及方法,标定系统包括:具有标定试样的底座;加载装置,包括加载器和刀头,加载器配置为对刀头施加向下移动载荷;测量装置,包括:采集毛细玻璃管断裂瞬间的声发射波形数据的声发射传感器和采集加载器向刀头施加的载荷力的压力传感器;标定方法包括:将粘贴声发射传感器的标定试样放置在底座上;在刀头与标定试样上的毛细玻璃管相接触和由加载器向刀头施加载荷直至毛细玻璃管破裂两个状态下,分别由压力传感器所获得压力值;采用阶跃卸载点力弹性理论提取不同位置处声发射传感器接收波形的P波起跳幅值,计算每个声发射传感器的灵敏度系数;重复上述步骤确定每个声发射传感器的灵敏度系数。
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