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公开(公告)号:CN119845709A
公开(公告)日:2025-04-18
申请号:CN202411824959.7
申请日:2024-12-12
Applicant: 中国矿业大学
IPC: G01N3/08 , G01N3/06 , G01N23/046 , G01N29/14 , G06F18/213 , G06N3/0442 , G06N3/08
Abstract: 本发明公开了一种可解释选择状态空间架构的煤岩体裂隙场反演方法和系统,反演方法包括如下步骤:获得煤岩体受载破裂过程中的阶段性时刻CT探测数据和全时空声发射监测数据;将阶段性时刻CT探测数据和全时空声发射监测数据按照时刻进行对应,得到裂隙参数数据集;基于选择性状态空间架构的神经网络对裂隙参数数据集中训练集和验证集的全空间裂隙参数数据和声发射监测数据进行特征提取,得到反演模型;通过全时空声发射监测数据反演得到受载过程中全时空裂隙场中各裂隙参数;将中测试集的标量参数数据和反演模型得到的反演结果输入SHAP解释器,得到声发射标量参数和裂隙参数反演结果间的影响因子,进而得到裂隙参数实时定量反演机制模型。
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公开(公告)号:CN114236361A
公开(公告)日:2022-03-25
申请号:CN202111587415.X
申请日:2021-12-23
Applicant: 中国矿业大学
IPC: G01R31/28
Abstract: 本发明公开了一种高温下岩石受载微电流测试装置及方法,该装置包括高温炉,高温炉上部保温盖开设有预制孔和预制洞,高温炉底部为第一高强度云母板;高温炉放置在压机承台上,压机承台上布设有位移传感器和压力传感器;还包括微电流监测仪,微电流监测仪连接的测试导线穿过预制孔进入高温炉内,测试导线与固定在岩样侧面的测试电极连接;岩样上方放置有第二高强度云母板,第二高强度云母板上方放置有加载杆,加载杆穿过保温盖上的预制洞。基于本发明上述试验装置而设计的试验方法,能够实现不同高温条件下岩石受载变形破坏过程微电流的连续监测,且能够对外部环境中的电磁干扰信号进行屏蔽,大大提高微电流测试精度。
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公开(公告)号:CN114577621B
公开(公告)日:2023-05-23
申请号:CN202210237071.8
申请日:2022-03-11
Applicant: 中国矿业大学
Abstract: 本发明是一种断层错动失稳冻融的试验系统及试验方法,用于断层结构的物理模型模拟试验,包括模型试验框架、压力加载系统、冻融循环系统和图像采集系统,在物理模型水平方向的两侧各布置若干组水平加载活塞,通过加载钢板实现水平方向应力的加载传递梯度载荷,在物理模型竖直方向上方布置气囊,对气囊充气加压后通过柔性加载板实现对模型竖直方向应力的加载传递柔性荷载;在物理模型的断层上盘和断层破碎带的下方,分别设置有转动式活塞和柔性加载活塞,转动式活塞提供的变角度载荷,变角度载荷能够根据所述断层破碎带角度的变化而改变,从而提供沿断层破碎带倾向的剪切错动载荷;断层下盘下方受到位移约束钢板的固定约束。
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公开(公告)号:CN114563551B
公开(公告)日:2022-10-21
申请号:CN202210197798.8
申请日:2022-03-02
Applicant: 中国矿业大学
Abstract: 本发明公开一种渗流状态下动载诱发煤与瓦斯突出试验方法,适用于煤炭安全领域使用。首先进行模拟突出试验的准备工作,煤粉中间隔埋设有多个放电探头,放电探头通过设置在试件腔体侧壁上的转换接口通过导线连接有电火花震源,然后开展突出孕育准备工作,并通过动载扰动诱发煤与瓦斯突出,最后对突出后的试验数据进行处理和分析;其操作简单、安全,能真实模拟煤矿现场瓦斯渗流状态下的煤与瓦斯突出孕育、发生、发展全过程,系统研究不同吸附压力、不同渗流速度、不同静荷载、不同扰动荷载形式、扰动能量、扰动源位置对煤与瓦斯突出的影响规律,并确定突出动力学失稳判据,对于煤与瓦斯突出防治具有重要的意义。
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公开(公告)号:CN119341323A
公开(公告)日:2025-01-21
申请号:CN202411465014.0
申请日:2024-10-21
Applicant: 中国矿业大学
Abstract: 本发明提供一种受载煤岩微电流提取与储能系统,属于地下资源和新能源开发利用技术领域。该系统通过电流采集模块实时采集煤岩体受载时产生的微电流信号,并利用信号调理模块对信号进行放大和调理,接着利用升压转换模块对微电流信号进行升压以达到能量存储模块所需电压水平,最后将电压提升后的电信号储存在能量存储模块中。本申请充分利用了受载煤岩体中微电流的自然特性,填补了受载煤岩微电流开发利用技术的空白,有明显的可再生性和环境友好性,体现了低碳、环保的可持续发展理念,具有广泛的应用潜力,可助力“双碳”目标的实现。
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公开(公告)号:CN118194704B
公开(公告)日:2024-12-27
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: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:CN114577621A
公开(公告)日:2022-06-03
申请号:CN202210237071.8
申请日:2022-03-11
Applicant: 中国矿业大学
Abstract: 本发明是一种断层错动失稳冻融的试验系统及试验方法,用于断层结构的物理模型模拟试验,包括模型试验框架、压力加载系统、冻融循环系统和图像采集系统,在物理模型水平方向的两侧各布置若干组水平加载活塞,通过加载钢板实现水平方向应力的加载传递梯度载荷,在物理模型竖直方向上方布置气囊,对气囊充气加压后通过柔性加载板实现对模型竖直方向应力的加载传递柔性荷载;在物理模型的断层上盘和断层破碎带的下方,分别设置有转动式活塞和柔性加载活塞,转动式活塞提供的变角度载荷,变角度载荷能够根据所述断层破碎带角度的变化而改变,从而提供沿断层破碎带倾向的剪切错动载荷;断层下盘下方受到位移约束钢板的固定约束。
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公开(公告)号:CN114439488A
公开(公告)日:2022-05-06
申请号:CN202210106518.8
申请日:2022-01-28
Applicant: 中国矿业大学
Abstract: 本发明公开了一种基于断层富承压水冻结法的煤矿防冲击地压掘进方法,包括超前地质勘探阶段和冻结钻孔分步施工阶段,超前地质勘探阶段,包括对断层性状和高承压水赋存条件的探测,冻结钻孔分步施工阶段,将管路连接至冻结施工钻孔,利用低温对断层破碎带周围富承压水进行冻结,断层两侧冻结区域超过断层破碎带两翼25m以上,冻结完成后,掌子面掘进,同时对冻结施工钻孔进行冻结温度监测并维持冷冻效果,掘进穿过断层破碎带50‑70m后,停止冻结,让其自然融化解冻。很好地解决富水近断层地质中煤矿巷道掘进所面临的冲击地压风险。该方法隔水性能较好,对地层的适应能力较强,施工方便,同时有利于解决巷道掘进期间的断层突涌水问题。
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公开(公告)号:CN114236361B
公开(公告)日:2024-05-03
申请号:CN202111587415.X
申请日:2021-12-23
Applicant: 中国矿业大学
IPC: G01R31/28
Abstract: 本发明公开了一种高温下岩石受载微电流测试装置及方法,该装置包括高温炉,高温炉上部保温盖开设有预制孔和预制洞,高温炉底部为第一高强度云母板;高温炉放置在压机承台上,压机承台上布设有位移传感器和压力传感器;还包括微电流监测仪,微电流监测仪连接的测试导线穿过预制孔进入高温炉内,测试导线与固定在岩样侧面的测试电极连接;岩样上方放置有第二高强度云母板,第二高强度云母板上方放置有加载杆,加载杆穿过保温盖上的预制洞。基于本发明上述试验装置而设计的试验方法,能够实现不同高温条件下岩石受载变形破坏过程微电流的连续监测,且能够对外部环境中的电磁干扰信号进行屏蔽,大大提高微电流测试精度。
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