一种基于唯一微震信号的岩石破坏模式智能区分方法

    公开(公告)号:CN117055102A

    公开(公告)日:2023-11-14

    申请号:CN202311056578.4

    申请日:2023-08-22

    Abstract: 本发明提供一种基于唯一微震信号的岩石破坏模式智能区分方法,包括收集已知岩石破坏模式的原始微震波形,利用傅里叶变换提取出微震波形的时间域与频率域的特征参数,对提取出的特征参数进行离差标准化后将特征参数平铺成微震参数一维特征图,以卷积神经网络为基本框架构建岩石破坏模式区分网络,训练学习微震参数一维特征图与岩石破坏模式区分的映射关系构建岩石破坏模式智能区分模型,验证岩石破坏模式智能区分模型,将未知破坏模式的微震波形处理后输入训练好的岩石破坏模式智能区分模型进行破坏模式区分。本申请仅使用单独的微震信号即可完成岩石破坏模式区分,无需使用连续时间内的微震信号变化规律,减少了动力灾害监测预警的主客观误差。

    用于复杂地质条件的隧道施工工法的决策方法及系统

    公开(公告)号:CN115730378A

    公开(公告)日:2023-03-03

    申请号:CN202211580135.0

    申请日:2022-12-07

    Abstract: 本发明涉及隧道工程技术领域,公开了用于复杂地质条件的隧道施工工法的决策方法,包括:S1:采集隧道施工的调研信息;S2:根据调研信息分析隧道修建过程的安全稳定性因素;S3:根据安全稳定性因素确定隧道施工工法的评估项;S4:根据调研信息建立隧道施工数学模型,根据隧道施工数学模型建立隧道施工物理模型;S5:通过隧道施工物理模型进行施工工法仿真模拟,得到评估项参数;S6:根据评估项参数选择施工工法。本发明通过分析隧道修建过程的安全稳定性因素,并依次建立隧道施工数学模型和物理模型,通过隧道施工物理模型进行仿真模拟,以评估和选择隧道施工工法,能够满足现场地质条件,保证了隧道施工的安全性。

    一种基于光纤传感的城市地铁隧道围岩应变监测方法

    公开(公告)号:CN115388849A

    公开(公告)日:2022-11-25

    申请号:CN202210138113.2

    申请日:2022-02-15

    Applicant: 重庆大学

    Abstract: 本发明公开了一种基于光纤传感的城市地铁隧道围岩应变监测方法,其包括)将若干个应变探测器均匀锚入被监测的地铁隧道围岩;2)将各个应变探测器依次串联;3)通过光源向第一光纤和第二光纤射入探测光,通过第一信号处理装置和第二信号处理装置对反射光信号进行处理;4)对第一信号处理装置处理得到的应变数据进行修正。本发明一种基于光纤传感的城市隧道围岩应变监测方法能对被监测对象进行全面监测和远程监测,且监测数据准确度高。

    一种CO2矿化矿山固废材料的参数优化方法

    公开(公告)号:CN114492203A

    公开(公告)日:2022-05-13

    申请号:CN202210141648.5

    申请日:2022-02-16

    Applicant: 重庆大学

    Abstract: 本发明提供一种CO2矿化矿山固废材料的参数优化方法,包括收集已知CO2矿化矿山固废材料工艺过程的影响因素作为机器学习模型的数据集,对数据集进行预处理,利用机器学习建立CO2矿化矿山固废材料工艺参数初始模型,利用数字孪生技术1:1重构还原实际的CO2矿化矿山固废材料工艺过程构建CO2矿化矿山固废材料的数字孪生系统,将初始模型参数输入数字孪生系统,对未知矿山固废材料的CO2矿化过程进行模拟预测得到预测参数,将预测参数与初始模型进行匹配优化,形成CO2矿化矿山固废材料工艺参数优化模型,据此再调控CO2矿化矿山固废材料工艺获得最佳矿化工艺。本申请能提高CO2矿化固废材料的效益,精准可靠成本较低,为实际CO2矿化固废材料工艺设计提供依据。

    基于克里金插值的回采工作面突出危险区快速划分方法

    公开(公告)号:CN113586157A

    公开(公告)日:2021-11-02

    申请号:CN202111025905.0

    申请日:2021-09-02

    Applicant: 重庆大学

    Abstract: 本发明提供的基于克里金插值的回采工作面突出危险区快速划分方法,包括微震数据监测及预处理、微震监测数据定量化、对定量化后的微震监测数据进行克里金插值及突出危险区划分步骤。本方法将微震监测技术应用于煤与瓦斯突出矿井,以煤与瓦斯突出机理和地统计学为理论基础,以GIS技术和克里金算法为研究工具,建立基于微震监测数据的动态评价,有效解决了现有对于煤与瓦斯突出预测方法存在钻孔工程量大,人为因素干扰大,且通常在一定程度上影响生产,时域上无法做到连续监测,空域上体现为点评价形式,难以反映采掘扰动过程区域性煤岩应力环境以及煤与瓦斯突出危险动态演化过程的难题,实现回采工作面的突出危险区危险等级可视化。

    一种基于Apriori算法的地表监测数据灰色关联度挖掘方法

    公开(公告)号:CN112668780A

    公开(公告)日:2021-04-16

    申请号:CN202011581678.5

    申请日:2020-12-28

    Abstract: 本发明提供一种基于Apriori算法的地表监测数据灰色关联度挖掘方法,包括步骤:S1、对地表变形进行分区;S2、构成固定窗口,作为灰色关联度计算的参考序列;S3、构成滑动窗口,由每次滑动窗口包含的时序数据作为比较序列计算灰色关联度;S4、设定灰色关联度阈值,满足阈值且滑动时段最长的窗口与固定窗口即为关联窗口;S5、扫描数据库,确定拟执行Apriori算法连接步形成的时间窗口总个数;S6、设置灰色关联度阈值与最小支持度,判定不同地表变形区域测点是否变形趋势一致;S7、根据最小支持度执行Apriori算法的连接步与剪枝步操作,计算各个时间窗口间的灰色关联度;S8、设置计算得到的最小置信度不低于90%。本申请能有效精准识别监测数据的时空关联性。

    一种基于各向异性波速场岩体微震定位方法

    公开(公告)号:CN112630820A

    公开(公告)日:2021-04-09

    申请号:CN202011580093.1

    申请日:2020-12-28

    Abstract: 本发明提供一种基于各向异性波速场岩体微震定位方法,包括步骤:S1、假定微破裂产生的空间位置坐标;S2、测定得到微震监测系统内的每个传感器坐标,得到每个传感器相对微破裂空间位置的坐标;S3、得到岩体微破裂的传播速度在空间的坐标关系;S4、根据微震事件的球形分布,得到关于波速的微震事件位置;S5、根据由试验点到每个传感器方向的波速,得到微震事件坐标和地震波速度的时间‑距离方程;S6、用泰勒级数试算解表示观测到的到达时间;S7、得到微震监测系统内的N个传感器的矩阵形式;S8、用高斯消元法求得修正向量,之后以(θ+Δθ)为新的试验点继续迭代,直到满足误差要求完成精准定位。本申请实现了在考虑各向异性波速场条件下的微震事件定位。

    基于深度学习模型和随钻信息的地层岩性预测方法

    公开(公告)号:CN118820715A

    公开(公告)日:2024-10-22

    申请号:CN202410887716.1

    申请日:2024-07-03

    Applicant: 重庆大学

    Abstract: 本发明提供了一种基于深度学习模型和随钻信息的地层岩性预测方法,通过收集随钻参数以及复合参数构建更加全面有效的数据集,并利用革新的稳健性标注化方法对跨尺度数据进行标注化处理,然后采用革新的动态阈值法清洗异常数据,再进一步利用革新的矩阵分解法在降低数据维度的同时保留最具信息量的特征,以提升数据处理效率和模型性能;随后,利用处理后的数据对深度学习模型进行训练、验证与测试,并将模型的预测参数与选取的随钻信息结合,通过革新的无偏尺度估计法精准识别岩层位置。通过上述方式,本发明能够有效提高岩性预测的效率、准确性和泛化能力,促进地质勘探行业的技术可持续性发展。

    一种深部战略性矿产资源精细化开采方法

    公开(公告)号:CN118065902A

    公开(公告)日:2024-05-24

    申请号:CN202410402739.9

    申请日:2024-04-03

    Applicant: 重庆大学

    Abstract: 本发明涉及稀有金属矿产开发技术领域,具体涉及一种深部战略性矿产资源精细化开采方法,根据矿体数据,选择钻探过程中直接接触到矿体的钻孔,并对钻孔进行加固;使用开采钻具对加固后的钻孔进行破碎;利用左侧的单向导流阀将调配后的药液输送至矿料中进行充分混合;打开右侧的单向导流阀将溶解提炼后的粗精矿从右侧导流通道提升至地面储罐,本方法采用井下钻进、原位研磨和原位药剂粗选的方式进行深部致密战略性矿石开采,同时该开采方法不用进行传统的矿产资源采场、巷道等工序布置,仅仅利用初始钻探钻孔进行开采,降低开采成本,从而解决了现有的稀有金属赋存分散、丰度低,且开采成本较高的问题。

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