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公开(公告)号:CN118378527A
公开(公告)日:2024-07-23
申请号:CN202410512693.6
申请日:2024-04-26
申请人: 中国矿业大学 , 陕西长武亭南煤业有限责任公司
IPC分类号: G06F30/27 , G06N3/084 , G06N20/10 , G06F18/214 , G06F18/24 , G06N3/006 , G06N3/126 , G06T17/05 , G06F111/10 , G06F119/14
摘要: 一种基于数值仿真和深度学习的巷道围岩稳定性评估方法,获取实际地质环境下的地层岩石实际参数;根据煤矿井下巷道附近的钻孔柱状图及实验确定的地层岩石参数建立二维地质模型;改变影响因素,并记录改变影响因素后巷道帮部形变量、加速度值及是否发生明显破坏情况,然后,将所提取的影响因素与巷道围岩动态响应特征作为标签,再将两者进行组合得到数据集,最后将所得到的多组数据集形成数据库;将数据集按照设定比例分为训练集和验证集,并将训练集输入PSO‑BP神经网络和GA‑SVM深度学习模型进行深度学习,得到基于数值模拟和深度学习的初步巷道围岩稳定性评价模型,随后利用验证集对初步巷道围岩稳定性评价模型进行调整验证,得到优化后的巷道围岩稳定性评价模型;进行稳定性评估。该方法能对巷道围岩稳定性进行快速、准确的评价。
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公开(公告)号:CN118194600A
公开(公告)日:2024-06-14
申请号:CN202410512431.X
申请日:2024-04-26
申请人: 中国矿业大学 , 陕西长武亭南煤业有限责任公司
IPC分类号: G06F30/20 , G06T17/05 , G06F17/18 , G06F111/10 , G06F119/14
摘要: 一种开拓、准备巷道煤柱区回采工作面停采线位置确定方法,确定回采工作面,采集煤层顶板上的岩石作为试样,得到实际地质环境下的地层岩石的实际参数;根据回采工作面附近的钻孔柱状图及实验确定的地层岩石参数,通过数值模拟的方式建立三维地质模型;根据工作面初步回采计划开挖三维地质模型并记录不同停采线位置处的应力分布,导出应力云图和应力最大值;基于采动影响的煤柱稳定性理论,确定出满足采动影响下遗留煤柱保持稳定性所需宽度;基于回采工作面不同停采线位置的数值模拟应力分布结果和煤柱稳定性宽度理论计算值,结合回采工作面前期实际来压情况,综合确定出最优停采线位置。该方法能客观科学地确定出最优停采线位置。
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公开(公告)号:CN118423123A
公开(公告)日:2024-08-02
申请号:CN202410513020.2
申请日:2024-04-26
申请人: 中国矿业大学 , 国家矿山安全监察局内蒙古局
摘要: 本发明提供了一种基于微震多参量的卸压措施防冲效能评价方法,选取分析工作面采掘期间有效的多参量监测数据,根据微震信息的可识别性,确定卸压措施效果评价指标;确定各个卸压措施效果评价指标的影响权重;建立模糊综合评价体系,并划分成多个卸压效果评价等级,根据建立的模糊综合评价体系并结合所处冲击危险等级的情况确定各个参数与各个卸压效果等级的隶属度关系,最终获得各个评价指标隶属度组成的模糊关系矩阵,根据建立的评价指标体系,完成卸压措施的卸压效果等级评价。该方法实施过程简单,实施成本低,能加准确地评估卸压措施的效果,有利于及时指导现场采取补强卸压措施,可为矿井的安全生产提供有力的技术保障。
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公开(公告)号:CN117877210A
公开(公告)日:2024-04-12
申请号:CN202410059184.2
申请日:2024-01-15
申请人: 中国矿业大学
摘要: 本发明公开了一种煤矿冲击地压灾害防治监测预警装置,涉及冲击地压防治相关技术领域,包括动力箱与检测箱,所述动力箱的数量为两个,两个所述动力箱呈对称分布与检测箱的两侧,两个所述动力箱的内侧均开设有呈环形阵列分布的升降槽。本发明还公开了一种煤矿冲击地压灾害防治监测预警装置的预警方法,包括A:钻孔准备:首先,需要采用专用钻架和钻杆导向装置,以保证钻孔直径和方向的准确性,同时,应选择合适的钻孔地点,其一般布置在采高中部,平行于层面,垂直于煤壁。本发明通过第一直齿轮与齿槽相适配,从而可以经由第二电机驱动第四斜齿轮转动,通过第四斜齿轮与多个第三斜齿轮相适配,从而可以带动多个第一螺纹杆旋转。
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公开(公告)号:CN116696346A
公开(公告)日:2023-09-05
申请号:CN202310834909.6
申请日:2023-07-10
申请人: 中煤能源研究院有限责任公司 , 中国矿业大学
IPC分类号: E21C41/18
摘要: 一种冲击地压矿井煤层群协同开采布置方法,采集矿井煤层分布特征,基于煤层分布特征,确定煤层群各煤层开采顺序;根据各煤层开采条件,确定各煤层工作面布置的区段煤柱宽度和工作面尺寸范围;根据开采区域煤层及其顶底板物理力学参数,建立煤层群开采卸压保护范围模拟模型,确定不同参数下煤层群卸压保护范围变化趋势;根据煤层群卸压保护范围变化趋势确定开采区域煤层卸压保护范围,确定各煤层具体布置的工作面尺寸;根据矿井实际条件及采掘接续原则,确定煤层群各煤层工作面接续顺序。本发明能够最大程度的利用被保护层的卸压区域,有效降低煤层群开采冲击地压危险性。
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公开(公告)号:CN113027529B
公开(公告)日:2022-03-01
申请号:CN202110300479.0
申请日:2021-03-22
申请人: 中国矿业大学 , 陕西正通煤业有限责任公司
摘要: 本发明公开一种基于数值反演的采场冲击危险性评估方法,包括步骤一、采集矿井建模数据,构建三维地质精细化模型;步骤二、所建模型的进行平衡计算;步骤三、工作面开挖;步骤四、获取冲击地压危险性指数K并进行危险等级评定;本发明采用矿井钻孔柱状图的岩层数据进行精细化建模,能够有效的模拟出矿井实际的地质构造情况,提高冲击危险的评价准确度,同时依据矿井实际的采掘接替顺序对初始平衡计算后的模型进行开挖,所涉及的冲击危险评价更符合矿井实际情况,准确度更高,且采用煤岩体积累的弹性能与产生动力破坏所需的最小能量的比值大小作为判据,对工作面精准的进行支护和卸压措施,确定的冲击危险等级评价更具准确性。
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公开(公告)号:CN118607224A
公开(公告)日:2024-09-06
申请号:CN202410741738.7
申请日:2024-06-11
申请人: 中国矿业大学 , 中天合创能源有限责任公司
IPC分类号: G06F30/20 , G06F111/10 , G06F119/14
摘要: 本发明公开了一种深部矿井煤层巷道支护抗矿震能力的评估方法,针对矿井实际的地质条件和煤层巷道支护情况,通过理论计算与数值模拟方法相结合,先确定巷道支护失效时极限质点峰值速度,接着计算其所对应的矿震传播至巷道的震动能量,然后通过统计分析矿井矿震能量的耗散规律,推算导致巷道支护失效的矿震震源极限能量,最后矿震震源极限能量结合划分标准,综合确定矿井煤层巷道支护的抗矿震能力,所得到的煤层巷道支护抗矿震能力评估结果贴合矿井实际,并且能较为准确地评估矿井煤层巷道支护所能抵御的矿震能量的等级,结果具有较高的准确性,为深部冲击地压矿井煤层巷道的支护参数设计与确定以及抗矿震能力评估提供较为准确且强有力的依据。
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公开(公告)号:CN116796547A
公开(公告)日:2023-09-22
申请号:CN202310770195.7
申请日:2023-06-28
申请人: 中国矿业大学
IPC分类号: G06F30/20 , E21F15/00 , G16C60/00 , G06Q50/02 , G06F119/08
摘要: 本发明公开了一种基于聚合物填充防治冲击地压的物料配比甄选方法,包括:获取回采工作面顶板岩层属性,基于所述回采工作面顶板岩层属性,获取若干采空区填充区域;基于所述采空区填充区域的地质和开采信息,获取甄选聚合物填充物料配比的影响因子;基于所述影响因子,获取所述采空区填充区域的填充品级;获取采空区水的酸碱度,基于所述填充品级和所述采空区水的酸碱度,获取所述采空区填充区域的聚合物物料配比。本发明不仅能降低顶板破断运动形成的动载扰动,减小工作面冲击危险性,而且能抑制采空区地表塌陷,保护矿区地表生态环境,实现矿井安全绿色开采。
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公开(公告)号:CN116756938A
公开(公告)日:2023-09-15
申请号:CN202310627821.7
申请日:2023-05-30
申请人: 中国矿业大学
IPC分类号: G06F30/20 , G06F17/15 , G06F119/02
摘要: 本发明公开了一种用于防冲卸压的地面压裂井合理水平轨迹的确定方法,先根据矿区工作面的实际地质情况,初步设计多组压裂井水平轨迹布置方案,然后根据受压裂井水平轨迹布设影响的地质变化情况,设定五个不同的评价指标,进而获得每组压裂井水平轨迹布置方案的五个评价指标值;接着构建评价指标值原始数据矩阵,并对其处理后建立标准化矩阵;根据标准化矩阵,计算各组压裂井水平轨迹分别与理想最优解贴合程度指数;最后选择贴合程度指数最高的布置方案为最优方案,后续按照该方案施工地面压裂井,该方案能最大程度地覆盖工作面冲击危险重点区域并对目标岩层进行有效地压裂破坏,同时最大限度的保证巷道支护体稳定及卸压效果最大化。
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公开(公告)号:CN116608004A
公开(公告)日:2023-08-18
申请号:CN202310612142.2
申请日:2023-05-26
申请人: 中国矿业大学
摘要: 本发明公开了一种治理冲击地压及瓦斯抽采的卸‑抽‑掘协同防控方法,先根据掘进巷道的地质情况划分掘进巷道卸压等级,然后基于卸压等级确定卸压钻场的施工位置;根据实际施工条件确定每个卸压等级中卸压钻场的卸压钻孔施工深度及卸压钻场间距;最后掘进时先划分多个掘进阶段,并且根据掘进巷道所处的煤体情况确定是否施工巷帮卸压钻孔,在每个掘进阶段开始之前先施工卸压钻场进行卸压,然后再开始掘进,在掘进时当瓦斯涌出量达到一定值,将各个卸压钻孔作为抽采孔进行瓦斯抽采,这样能不仅使巷道掘进始终处于卸压区域,保证巷道掘进的安全性,而且有效减少卸压钻孔的施工,提高了施工效率,并尽可能减少对巷帮煤体的破碎,保持巷道支护完整性。
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