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公开(公告)号:CN119914361A
公开(公告)日:2025-05-02
申请号:CN202510227192.8
申请日:2025-02-27
Applicant: 山东黄金矿业科技有限公司深井开采实验室分公司 , 中国矿业大学(北京)
Abstract: 本发明属于围岩岩爆预警领域,提供了一种基于微震能量和支护受力耦合监测的岩爆预警方法及系统,开展深部金矿巷道围岩微震监测和锚杆支护受力监测;建立微震能量数据集,统计分析得到微震能量预警指标;对锚杆支护受力进行分析,进而确定锚杆受力预警指标;将微震能量预警指标与锚杆受力预警指标进行信息融合,建立基于微震能量和支护受力的联合预警方法,对围岩岩爆等级进行评价预警。本发明可有效降低岩爆发生风险,保障施工人员和机械设备安全。
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公开(公告)号:CN119312589B
公开(公告)日:2025-04-22
申请号:CN202411833037.2
申请日:2024-12-13
Applicant: 中国矿业大学(北京)
IPC: G06F30/20 , G06F30/13 , G06F111/10 , G06F119/14
Abstract: 本发明提供了高强吸能支护体系数值模拟方法及系统,其属于地下工程支护技术领域,所述方案通过将高强吸能锚杆或锚索的拉伸试验受力过程划分为弹性阶段、恒阻阶段、破断阶段和失效阶段,结合高强吸能锚杆或锚索锚固试验与静力拉伸试验获取的本构方程及力学参数,能够有效解决现有技术中采用结构单元模拟锚杆和锚索,杆体即使达到极限延伸率也不会破断,无法精细化模拟锚杆和锚索的力学特性的问题,同时,通过采用实体单元进行高强吸能支柱的数值模型构建,能够有效实现对支柱大变形和吸能的模拟,进而能够实现不同工况下的高强吸能支护体系的数值模拟,对高强吸能围岩控制体系的支护设计提供准确的指导。
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公开(公告)号:CN119064555B
公开(公告)日:2025-04-18
申请号:CN202411563193.1
申请日:2024-11-05
Applicant: 中国矿业大学(北京)
Abstract: 本发明公开了基于真三轴前置CO2压后盐度确定闷井时间的方法及装置,属于页岩气开采技术领域,其中方法包括基于无量纲时间,建立现场返排液在无量纲时间下的总盐度变化,绘制现场返排总盐度‑无量纲时间的变化曲线,确定第一闷井时间;根据现场测试绘制CO2浓度‑无量纲时间的变化曲线,确定第二闷井时间;基于现场返排液在无量纲时间下的总盐度变化,得到在无量纲时间下的扩散盐度变化,绘制扩散盐度‑无量纲时间的变化曲线;基于扩散盐度‑无量纲时间的变化曲线,得到页岩裂缝发育程度,确定页岩裂缝发育特征,确定第一闷井时间或第二闷井时间为最优闷井时间。本发明通过对曲线的形态及拐点,分析得到精确的闷井时间,提高页岩气的开采量。
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公开(公告)号:CN119195809B
公开(公告)日:2025-02-11
申请号:CN202411699893.3
申请日:2024-11-26
Applicant: 中国矿业大学(北京)
Abstract: 本发明属于地下工程支护技术领域,具体公开了一种智能预紧让压吸能支护网及应用方法,包括:网丝和节点中枢装置;节点中枢装置设置在四根网丝的交叉连接节点处;节点中枢装置包括:壳体,以及设置在壳体内的网丝安装模块、热熔固定模块和旋转拉紧模块;网丝安装模块包括圆环,圆环内部设有与其同心的弹簧圈;圆环上和弹簧圈上均设有与四根网丝相对应的通孔;四根网丝分别自各自对应的通孔依次穿入圆环和弹簧圈内部;热熔固定模块能够与穿入弹簧圈内的网丝接触,实现对网丝的热熔固定;旋转拉紧模块能够带动弹簧圈转动。本发明通过节点中枢装置将钢筋组合成网,或将钢筋网片连接在一起,可以有效的降低钢筋网出现破坏的概率。
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公开(公告)号:CN118955842A
公开(公告)日:2024-11-15
申请号:CN202411417358.4
申请日:2024-10-11
Applicant: 中国矿业大学(北京) , 山东科技大学
Abstract: 本发明属于地下工程加固注浆技术领域,提供了一种破碎岩体速凝强化材料及控制效果评价方法,确定速凝强化材料注浆加固巷道的围岩变形标准值与围岩强度达标值,选取监测点,在监测点进行巷道加固前围岩数字钻进原位测试,得到加固前巷道与围岩的尺寸与力学参数;进行速凝强化材料加固;进行巷道围岩变形监测,获取速凝强化材料加固巷道后的围岩变形位移监测值;加固后数字钻进原位测试,获得加固后巷道围岩力学参数,求得加固后围岩强度,计算加固后围岩强度提高率;对比围岩变形位移监测值与围岩变形标准值,加固后围岩强度相关参数和围岩强度达标值,根据对比结果,对加固控制效果进行评价,实现准确、客观量化评价。
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公开(公告)号:CN118774970A
公开(公告)日:2024-10-15
申请号:CN202410985495.1
申请日:2024-07-22
Applicant: 中国矿业大学(北京)
Abstract: 本发明公开了一种跨断层切顶成巷及岩体滑移监测方法,属于跨断层监测技术领域,包括通过地质钻孔确定断层的类型、方位角、倾角、高差及围岩力学状态,根据测定参数对工作面和跨断层切顶影响区范围、角度及布置方式进行计算;基于跨断层切顶影响区范围计算跨断层支护影响区范围,根据计算结果加密跨断层支护影响区巷道顶板和两帮锚索支护;在跨断层切顶影响区进行聚能爆破切顶;在断层面与巷道轴向的锐角侧顶板上安设跨断层牛顿力监测系统;根据工作面开采状况和牛顿力监测数据变化,评估采动影响下断层面的活化滑移趋势。本发明采用上述方法,通过安装牛顿力监测系统,实现了对断层区切顶成巷和对断层区岩体的运动监测。
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公开(公告)号:CN117371228A
公开(公告)日:2024-01-09
申请号:CN202311388534.1
申请日:2023-10-24
Applicant: 山东能源集团有限公司 , 中国矿业大学(北京)
IPC: G06F30/20 , G06F17/18 , G06F119/14
Abstract: 本发明公开一种顶板预裂爆破降能减震评价方法,包括:获取顶板预裂爆破前后钻进测试中的钻进压力、钻进扭矩、钻进速度和钻头转速的随钻参数,并根据预先构建的岩体强度随钻反演模型,得到顶板预裂爆破前后的岩体强度;获取顶板预裂爆破前后微震监测中的微震平均能量与微震频次;根据顶板预裂爆破前后的岩体强度、微震平均能量与微震频次确定岩体强度弱化率、微震能量降低率和微震频次降低率,由此评估顶板预裂爆破后的岩体强度弱化效果、降能效果和减震效果,实现定量评价。
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公开(公告)号:CN117236197A
公开(公告)日:2023-12-15
申请号:CN202311491954.2
申请日:2023-11-10
Applicant: 中国矿业大学(北京)
IPC: G06F30/27 , E21B49/00 , G06N3/048 , G06N3/0499 , G06N3/084 , G06F119/14
Abstract: 本发明涉及弹性模量测试技术领域,本发明公开了岩体弹性模量随钻测试方法与系统,包括:获取岩体的随钻参数;基于所述随钻参数,计算得到岩体切削强度理论解后,与随钻参数一起输入岩体弹性模量预测模型,得到岩体弹性模量;其中,岩体弹性模量预测模型的训练过程为:获取岩体试样的随钻参数,并计算岩体试样切削强度理论解;对岩体试样进行压缩实验,得到岩体试样的弹性模量;将岩体试样切削强度理论解和随钻参数作为输入变量,将岩体试样的弹性模量作为期望输出值,对岩体弹性模量预测模型进行训练。无需对岩体钻心取样,即可在原位条件下获取岩体的弹性模量,提高了岩体弹性模量测试的准确性。
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公开(公告)号:CN116956442A
公开(公告)日:2023-10-27
申请号:CN202311203195.5
申请日:2023-09-19
Applicant: 中国矿业大学(北京) , 山东大学
IPC: G06F30/13 , G06F30/20 , G06F111/10 , G06F119/14 , G06F119/02
Abstract: 本发明公开一种恒阻吸能锚固支护数值模拟方法,涉及地下工程支护技术领域,包括:采用结构单元构建恒阻吸能锚杆/锚索锚固段和自由段数值模型,并赋予相应的本构方程及力学参数,建立恒阻吸能锚杆/锚索数值模型,锚杆/锚索锚固段和自由段相应本构方程及力学参数,通过恒阻吸能锚杆/锚索锚固试验与静力拉伸试验获取;根据恒阻吸能锚杆/锚索数值模型,建立锚杆/锚索锚固控制围岩数值模型,通过分析围岩控制效果,进行锚杆/锚索支护围岩控制体系设计。解决现有数值模拟方法无法模拟锚杆/锚索锚固段脱锚破坏及自由段杆体破断的缺陷,提供恒阻吸能锚固支护数值模拟程序和控制体系设计方法,准确模拟恒阻吸能锚杆/锚索的锚固性能。
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公开(公告)号:CN116876748A
公开(公告)日:2023-10-13
申请号:CN202311079830.3
申请日:2023-08-25
Applicant: 中国矿业大学(北京) , 山东大学
Abstract: 本发明公开了钢混组合高强度高延性预应筋混凝土结构包括混凝土梁主体,混凝土梁主体为支模后现浇的混凝土结构,混凝土梁主体内设置有钢筋笼,钢筋笼包括箍筋组、C型钢、NPR预应筋,箍筋组包括多个间隔排列的箍筋,箍筋组顶部焊接有C型钢,C型钢包裹着混凝土梁主体的顶部,箍筋组内穿设有至少一根NPR预应筋,NPR预应筋与箍筋组固定连接,NPR预应筋两端延伸出混凝土梁主体,NPR预应筋两端部套设有锚具。本发明采用C型钢与混凝土协同受力,克服了NPR钢筋混凝土结构受压区混凝土压碎的破坏模式;采用NPR预应筋提高了钢混组合结构内预应力束的抗拉性能,改善了其结构的延性,进而提高了混凝土结构的高强度高延性。
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