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公开(公告)号:CN112364474B
公开(公告)日:2024-07-19
申请号:CN202010988500.6
申请日:2020-09-18
Applicant: 辽宁工程技术大学
IPC: G06F30/20 , G06T17/00 , E21C41/28 , G06F119/14
Abstract: 本发明提供了一种基于露天矿分区开采工艺的开采方案优化方法,优化方法包括如下步骤:步骤S1,对矿床地质模型、采场排土场现状模型及资源开采条件进行分析;步骤S2,确定边坡的形态及参数;步骤S3,对排土场边坡形态及参数进行优化;步骤S4,圈定开采境界、划分采区及确定开采顺序方案;步骤S5,确定当前采区及其相邻采区间端帮的采排方案;步骤S6,确定剥采程序、采区间过渡接续方案及采场,制定排土场建设发展规划;步骤S7,编制采排工程进度计划及实施方案。本发明技术先进、经济合理、安全可靠,能够达到缩短运距、降低剥采比、产能可靠接续的目的。
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公开(公告)号:CN117929685A
公开(公告)日:2024-04-26
申请号:CN202410072604.0
申请日:2024-01-18
Applicant: 辽宁工程技术大学
Abstract: 本发明设计一种受断裂带影响静载作用下的边坡稳定性评估方法;首先总结以往地质工作成果,查明断裂带分布特征、数量、类型;分析岩性、地质构造、岩体结构、降雨、风化作用及采矿工程活动因素对边坡稳定性的影响,确定采场滑坡的形成条件及诱发因素;其次对边坡进行三维建模,将断裂带的影响纳入模型中;然后依据滑坡的形成条件及诱发因素,判定受断裂带影响静载作用下边坡的潜在滑坡模式并确定安全储备系数;最后提出受断裂带影响静载作用下边坡稳定性计算方法,对原设计边坡进行稳定性评估,分析边坡稳定性的断面形态效应,提出边坡形态优化方法;根据稳定性计算结果,评估采场的安全状况,若低于安全要求,提出改善边坡稳定性的技术和方案。
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公开(公告)号:CN112214867B
公开(公告)日:2024-04-02
申请号:CN202010888221.2
申请日:2020-08-28
Applicant: 辽宁工程技术大学
IPC: G06F30/20 , E21C41/28 , G06F111/04 , G06F111/06
Abstract: 本发明提供一种复杂煤层条件下露天矿开采境界与开采程序协同优化方法,优化方法包括:构建开采境界模型和外排土场境界模型;构建三维地质模型;确定开采程序方案;确定生产剥采比,编制露天矿剥、采工程进度计划,确定各年度采剥工程位置及工程量;规划采场内各工程位置、各类剥离物的流向流量,优化内、外排土场利用方案;优化剥离、采煤各开采工艺服务范围及工艺系统布置方案;确定最优的开采程序。本发明的优化方法能够较好地将开采境界与开采程序进行同步协同优化,不仅可操作性较强,而且能够显著降低露天矿的剥离开采成本,同时也能够保证剥离物排弃与排土场规划的协调性。
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公开(公告)号:CN117605541A
公开(公告)日:2024-02-27
申请号:CN202410001253.4
申请日:2024-01-02
Applicant: 辽宁工程技术大学
Abstract: 本发明公开了一种基于应急救灾需求的矿井巷道火灾快速预测模型。包括:建立不同尺寸的矿井巷道模型,并利用FDS软件模拟大量不同环境条件下的矿井巷道火灾以获得火灾数据;对大量原始数据进行清洗与处理,建立矿井巷道火灾数据库;使用BP神经网络建立矿井巷道火灾预测模型,将矿井巷道火灾数据库中的数据分为训练集与测试集,使用训练集对矿井巷道火灾预测模型进行训练;将测试集输入到矿井巷道火灾预测模型获得预测数据;将预测数据与测试数据进行误差分析,从而不断优化模拟预测精度,完成训练后的矿井巷道火灾预测模型可以预测不同尺寸矿井巷道在不同环境下的矿井巷道火灾。对于矿井火灾应急决策具有重要参考意义。
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公开(公告)号:CN115804278B
公开(公告)日:2024-02-02
申请号:CN202211485360.6
申请日:2022-11-24
Applicant: 辽宁工程技术大学
Abstract: 本发明公开了一种基于水热胁迫响应的萌发生态位模型及恢复物种的优选方法,对参考物种和恢复物种,分别进行温度胁迫和干旱胁迫模拟萌发实验,然后利用实验结果进行拟合得到水热交互胁迫的萌发模型及萌发生态位模型,计算出生态位宽度和生态位重叠度指数,当满足恢复物种的萌发生态位宽度大于参考物种的萌发生态位宽度,且恢复物种与参考物种的正常条件与极端胁迫条件下的生态位重叠指数均不小于0.60,可以认为筛选种适合用于该生境进行植被恢复。本发明可为恶劣生境科学地筛选有效的植被恢复植物种,减少因选种不当导致植被恢复工程失败导致的经济损失与生态恶化,可以构建植物响应胁迫的萌发生态位数据库,为类似生境植被恢复选种提供参考依据。
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公开(公告)号:CN115292940B
公开(公告)日:2023-11-10
申请号:CN202210955116.5
申请日:2022-08-10
Applicant: 辽宁工程技术大学
IPC: G06F30/20 , G06F17/11 , G06F119/14
Abstract: 本发明一种单一煤层露天矿凸形边坡坡面拐点位置确定方法,包括确定含软弱夹层的单一煤层的线性边坡的潜在滑面,确定凸形边坡相对于线性边坡增加的边坡的面积以及稳定性系数,然后根据不同边坡角下的形态参数得到一组稳定性系数解集,最后根据稳定性系数解集和少剥离面积得到最优凸形边坡的设计参数。本发明基于刚体极限平衡法,通过计算凸形形态边坡中的几何面积、定义增加坡体的稳定性系数,根据边坡稳定性关系能够准确快速的计算出最优断面形态设计参数b、c。本方法克服了现有方法计算断面形态设计后边坡稳定性系数流程繁琐、操作复杂等的不足,同时能够为边坡稳定性分析与形态优化提供理论基础。
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公开(公告)号:CN116227384A
公开(公告)日:2023-06-06
申请号:CN202310227487.6
申请日:2023-03-10
Applicant: 辽宁工程技术大学
IPC: G06F30/28 , G06F30/13 , G06F113/08 , G06F119/14
Abstract: 本发明属于矿井通风技术领域,具体涉及一种基于智能通风要求的井下风门建模方法,包含如下步骤:S1:利用传感器所监测或评估的风量与压差,计算风门漏风面积;S2:根据风门漏风面积,建立一基于智能通风要求的井下风门模型;S3:设置边界条件,利用计算流体力学(CFD)方法进行仿真求解;S4:根据风门后流场分布特征,确定风门前后风量和压差的监测位置,为实际传感器布置提供参考依据;S5:将风量和压差按照幂函数拟合公式进行拟合,得到风门的风流流态指数;S6:已知风门漏风面积、风量、风流流态指数,得出风门等效风阻关系式。本发明通过动态监测井下风门的实时状态和风门的等效风阻,为通风系统智能预测提供了支持,对矿井智能通风的发展有重要意义。
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公开(公告)号:CN114969887A
公开(公告)日:2022-08-30
申请号:CN202210393657.3
申请日:2022-04-15
Applicant: 辽宁工程技术大学
IPC: G06F30/13 , G06F17/18 , G06F111/10 , G06F119/14
Abstract: 本发明公开了一种确定含弱层边坡稳定性随内排支挡变化规律的方法,方法首先在未进行内排支挡的情况下和全部内排支挡的情况下分别采用二维极限平衡法计算含弱层边坡的稳定性系数;然后构建边坡最下岩体的简支梁模型,计算在未进行内排支挡的情况下和在进行部分内排支挡的情况下的简支梁理论定义下的含弱层边坡稳定性系数;接着计算两稳定性系数的比值,得到倍数m与最下岩体部分内排支挡长度L2之间的关系;最后确定含弱层边坡稳定性随内排支挡长度的变化规律,并绘制变化规律曲线。本发明的方法将空间力学问题转化为平面应变问题,简化了求解过程,并确定了含弱层边坡的稳定性随内排支挡长度的变化规律,为露天煤矿资源回采提供理论基础。
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公开(公告)号:CN113128044B
公开(公告)日:2022-04-12
申请号:CN202110405076.2
申请日:2021-04-15
Applicant: 辽宁工程技术大学
IPC: G06F30/20 , E21C41/28 , G06F119/14
Abstract: 本发明公开一种软岩露天煤矿横采工作帮超前开采步距确定方法,属于煤矿露天开采技术领域。本发明的方法基于已知的煤层、煤层下部岩层和排弃物料的物理力学指标,在内排土场及横采工作帮每日向前发展步距确定的情况下,将露天煤矿横采工作帮分成上下两个部分,在保证开采前与开采后边坡整体稳定性不变的前提下,对横采工作帮上部进行超前开采。从力学角度出发,基于边坡总抗滑力不变的思想,计算出横采工作帮上部超前开采的步距。本发明克服了传统横采内排追踪压帮开采工作线长度短,组织施工复杂的不足,大大提高了煤炭资源采出效率。
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公开(公告)号:CN110348645B
公开(公告)日:2022-01-28
申请号:CN201910652534.5
申请日:2019-07-19
Applicant: 辽宁工程技术大学
Abstract: 本发明公开一种基于内排空间利用最大化的露天煤矿排土线布置方法,属于露天开采技术领域。该方法首先根据内排土场基底产状,分为基底倾角为0°与基底倾角不为0°,当基底倾角为0°时,内排土场工作线与采场工作线呈平行布置;若基底倾角不为0°时,将矿区划分成2个计算区域,其中一个计算区域通过3Dmine中扩展台阶功能简单快捷求解,另一个区域根据采场工作线与端帮垂直与否分别建立计算模型空间几何形态M1、M2,根据绘制的空间几何形态M1、M2进行推导,得出内排土工作线与端帮的夹角θp,根据内排土工作线与端帮的夹角θp绘制内排土工作线,使得内排空间利用最大化。
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