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公开(公告)号:CN113806843B
公开(公告)日:2024-05-31
申请号:CN202111035451.5
申请日:2021-09-01
Applicant: 北京住总集团有限责任公司 , 中国矿业大学(北京)
IPC: G06F30/13 , G06F30/20 , G06Q10/0635 , G06Q50/08 , G06F111/10 , G06F119/14
Abstract: 本发明涉及一种基于沉降槽底动态波动的变形分析系统及方法,系统至少包括监测模块、第一处理模块和第二处理模块,第一处理模块基于沉降样本信息建立预设沉降深度与时间相关的第一关联曲线并发送至第二处理模块,第二处理模块基于由监测模块采集的与时间相关的沉降信息建立实时的预设沉降深度与时间相关的第二关联曲线,并且在第二关联曲线与第一关联曲线存在差异的情况下,第二处理模块以更新预设沉降深度的方式来更新第二关联曲线并判断沉降槽底的动态的异常情况;与时间相关的沉降信息是以沉降槽的预设沉降深度为驱动事件来记录的。通过以发生预设沉降深度的时间为采样周期来监测沉降槽的变化,能够及时发现沉降槽的风险以及进行风险的预测。
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公开(公告)号:CN113806843A
公开(公告)日:2021-12-17
申请号:CN202111035451.5
申请日:2021-09-01
Applicant: 北京住总集团有限责任公司 , 中国矿业大学(北京)
IPC: G06F30/13 , G06F30/20 , G06Q10/06 , G06Q50/08 , G06F111/10 , G06F119/14
Abstract: 本发明涉及一种基于沉降槽底动态波动的变形分析系统及方法,系统至少包括监测模块、第一处理模块和第二处理模块,第一处理模块基于沉降样本信息建立预设沉降深度与时间相关的第一关联曲线并发送至第二处理模块,第二处理模块基于由监测模块采集的与时间相关的沉降信息建立实时的预设沉降深度与时间相关的第二关联曲线,并且在第二关联曲线与第一关联曲线存在差异的情况下,第二处理模块以更新预设沉降深度的方式来更新第二关联曲线并判断沉降槽底的动态的异常情况;与时间相关的沉降信息是以沉降槽的预设沉降深度为驱动事件来记录的。通过以发生预设沉降深度的时间为采样周期来监测沉降槽的变化,能够及时发现沉降槽的风险以及进行风险的预测。
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公开(公告)号:CN105484781B
公开(公告)日:2018-02-06
申请号:CN201510828525.9
申请日:2015-11-25
Applicant: 中国矿业大学(北京)
IPC: E21D21/00
Abstract: 本发明实施例提供了一种用可回收塑料制作的矿用支护锚杆装置。主要包括:锚头、杆体、止浆塞、垫板和螺母,所述杆体、止浆塞和螺母用可回收塑料制作,所述锚头、垫板和螺母和所述杆体螺纹连接,所述止浆塞套装在所述杆体的外部。本发明实施例的可回收塑料制作的矿用支护锚杆将聚乙烯塑料废物进行回收利用,制成矿用巷道支护的锚杆,减轻了部分塑料垃圾对环境照成的污染。材料的成本可以大大的减少,锚杆的运输成本也会减少,从而降低煤矿巷道支护的成本。并且可回收塑料锚杆的拉伸、压缩、剪切和弯曲的应力峰值都较大,所以其抗拉、抗压和抗弯的强度较大。
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公开(公告)号:CN105484781A
公开(公告)日:2016-04-13
申请号:CN201510828525.9
申请日:2015-11-25
Applicant: 中国矿业大学(北京)
IPC: E21D21/00
CPC classification number: E21D21/0006 , E21D21/0026
Abstract: 本发明实施例提供了一种用可回收塑料制作的矿用支护锚杆装置。主要包括:锚头、杆体、止浆塞、垫板和螺母,所述杆体、止浆塞和螺母用可回收塑料制作,所述锚头、垫板和螺母和所述杆体螺纹连接,所述止浆塞套装在所述杆体的外部。本发明实施例的可回收塑料制作的矿用支护锚杆将聚乙烯塑料废物进行回收利用,制成矿用巷道支护的锚杆,减轻了部分塑料垃圾对环境照成的污染。材料的成本可以大大的减少,锚杆的运输成本也会减少,从而降低煤矿巷道支护的成本。并且可回收塑料锚杆的拉伸、压缩、剪切和弯曲的应力峰值都较大,所以其抗拉、抗压和抗弯的强度较大。
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公开(公告)号:CN110006332A
公开(公告)日:2019-07-12
申请号:CN201910319110.7
申请日:2019-04-19
Applicant: 中国矿业大学(北京)
Abstract: 本发明提供了一种地震前兆形变GNSS监测网的三角形形变监测方法,在震发区域布设多个连续运行GNSS监测站,构成相连的但不重叠的Delaunay三角形网络,三角形边长(相邻监测站间距)小于10km,既提高了地壳运动监测的空间分辨率,又能达到GNSS测量计算的最高精度。根据三角形图形结构,可以对三角形边长观测数据进行程式化处理,有利于数据处理软件的自动化运行和对大规模数据进行处理,采用短时段观测数据,提高了观测结果的频次,有利于发现突发性形变事件;在形变判断方面,摒弃了基准站的作用,利用高精度GNSS测量结果,采用三角形形状比对方法,利用连续图形对点变化凸显出的面状效应,判断并确定地壳形变的区域。
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