综采工作面采煤机摇臂高度智能调节方法

    公开(公告)号:CN118653835B

    公开(公告)日:2024-11-12

    申请号:CN202410848341.8

    申请日:2024-06-27

    Abstract: 本发明公开了综采工作面采煤机摇臂高度智能调节方法:建立第一计算模型和第二计算模型;定义摇臂状态的标准状态,测定该标准状态下采煤机滚筒和煤岩界面的相对高度h1及煤层倾角Ψ1;通过滚筒位置处设置的上部自然γ射线探测器和前部自然γ射线探测器采集标准状态下的煤岩层辐射强度Z11和Z12;工作面回采过程中,通过上部自然γ射线探测器和前部自然γ射线探测器实时采集现场实测的Z21和Z22,通过第一计算模型获取当前采煤机摇臂滚筒对应位置处的煤层的相对高度h2,通过第二计算模型获取当前采煤机摇臂滚筒对应位置处的煤层的倾斜角度Ψ2;判断h1与h2的差值,以及Ψ1与Ψ2的差值,调节采煤机摇臂高度。实现最优的开采成效,减少设备磨损。

    一种特厚煤层综放开采智能放煤方法

    公开(公告)号:CN119664343A

    公开(公告)日:2025-03-21

    申请号:CN202510056929.4

    申请日:2025-01-14

    Abstract: 本发明公开了一种特厚煤层综放开采智能放煤方法,通过确认出特厚煤层综放开采所用的探测器的工作参数后,将探测器的探测结果与复杂结构特厚煤层的煤、矸、直接顶的放落流动混合规律结合,分析出煤、矸、岩放落异介混合状态流的辐射变化规律,再将该辐射变化规律与现场辐射值变化数据相结合得出关窗参数,最终确认出在工作面放煤时,当辐射值连续5s探测结果平均值超出160cps时,表示直接顶已经放出,此时工人检查环境安全后可以直接关窗,结束放煤工序,该过程中,传统技术与智能化技术进行了有效的共享和融合,使得特厚煤层综放开采时,煤可以全部被放出,开采高效彻底,实现了特厚煤层放顶煤的智能放煤,提高了资源利用率高。

    一种基于双目视觉的煤流量监测方法

    公开(公告)号:CN118865356A

    公开(公告)日:2024-10-29

    申请号:CN202410893921.9

    申请日:2024-07-04

    Abstract: 本发明公开了一种基于双目视觉的煤流量监测方法,包括步骤1、选取两个双目相机进行标定,制成探测器,步骤2、合理布置装有探测器的探测器支架,步骤3、基于探测器获取刮板运输机上方的煤流信息,计算综放工作面的煤流量Q,所述双目相机选取为MV‑SUA630C‑M工业级相机,且MV‑SUA630C‑M工业级相机的镜头选取为M2808‑1K‑4镜头。本发明通过对双目相机进行标定,制成探测器,并合理的布置装有探测器制成的支架,综放工作面放煤时,可以实时获得刮板运输机上方的煤流信息,同时通过将煤流信息三维重建,得到煤流的三维点云数据,进而在得到煤流扫描体积后,可以算出单位时间内的煤流量大小,使得工作人员可以快速的知晓具体的煤流量。

    一种基于双目视觉的煤流量监测方法

    公开(公告)号:CN118865356B

    公开(公告)日:2025-05-16

    申请号:CN202410893921.9

    申请日:2024-07-04

    Abstract: 本发明公开了一种基于双目视觉的煤流量监测方法,包括步骤1、选取两个双目相机进行标定,制成探测器,步骤2、合理布置装有探测器的探测器支架,步骤3、基于探测器获取刮板运输机上方的煤流信息,计算综放工作面的煤流量Q,所述双目相机选取为MV‑SUA630C‑M工业级相机,且MV‑SUA630C‑M工业级相机的镜头选取为M2808‑1K‑4镜头。本发明通过对双目相机进行标定,制成探测器,并合理的布置装有探测器制成的支架,综放工作面放煤时,可以实时获得刮板运输机上方的煤流信息,同时通过将煤流信息三维重建,得到煤流的三维点云数据,进而在得到煤流扫描体积后,可以算出单位时间内的煤流量大小,使得工作人员可以快速的知晓具体的煤流量。

    综采工作面采煤机摇臂高度智能调节方法

    公开(公告)号:CN118653835A

    公开(公告)日:2024-09-17

    申请号:CN202410848341.8

    申请日:2024-06-27

    Abstract: 本发明公开了综采工作面采煤机摇臂高度智能调节方法:建立第一计算模型和第二计算模型;定义摇臂状态的标准状态,测定该标准状态下采煤机滚筒和煤岩界面的相对高度h1及煤层倾角Ψ1;通过滚筒位置处设置的上部自然γ射线探测器和前部自然γ射线探测器采集标准状态下的煤岩层辐射强度Z11和Z12;工作面回采过程中,通过上部自然γ射线探测器和前部自然γ射线探测器实时采集现场实测的Z21和Z22,通过第一计算模型获取当前采煤机摇臂滚筒对应位置处的煤层的相对高度h2,通过第二计算模型获取当前采煤机摇臂滚筒对应位置处的煤层的倾斜角度Ψ2;判断h1与h2的差值,以及Ψ1与Ψ2的差值,调节采煤机摇臂高度。实现最优的开采成效,减少设备磨损。

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