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公开(公告)号:CN118708959A
公开(公告)日:2024-09-27
申请号:CN202410634684.4
申请日:2024-05-22
Applicant: 准格尔旗云飞矿业有限责任公司 , 中国矿业大学(北京)
IPC: G06F18/214 , G06Q10/0635 , G06Q50/02 , G06N3/0464 , G06N3/08
Abstract: 本发明提供一种基于强矿压危险预测方法及系统,涉及采矿工程技术领域,本发明通过采集历史数据中已发生强矿压事故的煤矿储量数据和环境因素数据,并结合事故类型的严重程度标定风险指数,建立深度学习模型进行训练,能够通过输入待预测煤矿自身的储量数据和环境数据,获取预测的风险指数,判断煤矿存在的潜在强矿压危险的等级,本发明考虑了待预测煤矿的矿井实时环境数据,并将其与预测风险指数相结合,生成危险预测模型,能够实时监测煤矿的危险程度,并根据预测结果采取相应的防范措施,提高煤矿的安全性和稳定性。
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公开(公告)号:CN118582238A
公开(公告)日:2024-09-03
申请号:CN202410634334.8
申请日:2024-05-22
Applicant: 中国矿业大学(北京)
Abstract: 本发明属于巷道支护技术领域,且公开了一种沿空留巷用新型主动支护切顶支架,包括顶板组件,还包括:侧支撑组件,其设置于顶板组件的两侧;连接组件,其设置于侧支撑组件上;所述顶板组件包括下顶板和位于其上方的上顶板,上述方案通过上顶板、侧板本体、连杆和限制板等结构之间的配合,使得装置具有使上顶板中部对巷道顶部具有良好的支撑作用,运行液压支架使上顶板顶部与巷道顶部接触,侧板本体受限位横杆限位与下顶板同步上行,液压支架继续推动下顶板上行直至下顶板台阶与上顶板接触,此时液压支架通过台阶对上顶板两端进行支撑,同时上顶板中部通过连杆将上方巷道压力传递到侧板本体和巷道侧壁上以增加上顶板的支撑能力。
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公开(公告)号:CN118442094A
公开(公告)日:2024-08-06
申请号:CN202410627620.1
申请日:2024-05-21
Applicant: 中国矿业大学(北京)
IPC: E21D19/00
Abstract: 本发明属于巷道支护技术领域,且公开了一种沿空成巷支护装置,包括搬运臂,所述搬运臂包括主架和对称设置顶部的滑块,还包括:托举组件,其设置于主架两端并用于托举液压支架体;还包括一种沿空成巷支护方法,应用于一种沿空成巷支护装置;上述方案通过限位杆、凸柱、第一连杆和支撑板等结构之间的配合,使得搬运臂两侧液压支架体在未同步收缩时,保持搬运臂稳定的作用,通过限位杆移动带动凸柱移动,使凸柱在直槽内滑动并带动第一连杆自转,并且在第二连杆的限位下带动支撑板上行使支撑板上行挤压巷道顶部,此时主架受到滑块顶部的拉力以及两侧支撑板的支撑保持稳定。
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公开(公告)号:CN112989634B
公开(公告)日:2021-09-24
申请号:CN202110433048.1
申请日:2021-04-22
Applicant: 中国矿业大学(北京)
IPC: G06F30/20 , G06F119/20
Abstract: 本发明公开了一种模拟岩爆试件破坏过程的方法、装置和电子设备。根据岩爆试验中采用的岩爆试件构建同比例的岩爆试件模型;将岩爆试件模型沿临空面方向、按照预设破裂比进行一级破裂模拟,得到一级岩爆碎屑模型;将一级岩爆碎屑模型沿临空面方向、按照与一级破裂模拟相同的破裂比和预设破裂概率进行二级破裂模拟,得到二级岩爆碎屑模型;将二级岩爆碎屑模型沿临空面方向、按照与二级破裂模拟相同的破裂比和破裂概率进行三级破裂模拟,得到三级岩爆碎屑模型;照此进行逐级破裂模拟,至粒径大于预设值的岩爆碎屑模型的数量达到阈值。因此,本发明提供的方法可以模拟岩爆试验过程中沿临空面方向的破裂,有利于岩爆碎屑耗能计算和岩爆机理的研究。
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公开(公告)号:CN119531929A
公开(公告)日:2025-02-28
申请号:CN202411666992.1
申请日:2024-11-21
Applicant: 扎赉诺尔煤业有限责任公司 , 中煤科工集团沈阳研究院有限公司 , 中国矿业大学(北京)
IPC: E21F5/14
Abstract: 本发明公开了一种煤矿开采爆破用降尘装置,涉及煤矿开采设备领域,包括水炮泥袋和防护网垫,水炮泥袋的外部设有多个压缩空气腔室,防护网垫上开设有多个爆炸隔断区,且各个爆炸隔断区相互连通,防护网垫的上下两部分均连接有空气调整件,且空气调整件与爆炸隔断区连通;爆炸隔断区上连接有囊体、活动体,活动体底部与水炮泥袋接触,活动体的外部连接有分散石块的分散组件,此矿开采爆破用降尘装置,水炮泥袋在炮眼内降尘效果,防护网垫在炮眼外部降尘的效果,塞在爆炸隔断区的活动体滑动,释放压缩空气,同时囊体内填充的发泡剂高压后迅速膨胀,从而有利于快速将炮眼处爆发的热量吸收,同时膨胀的发泡剂可快速包裹住爆破后产生的灰尘和碎石。
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公开(公告)号:CN118568479A
公开(公告)日:2024-08-30
申请号:CN202410622795.3
申请日:2024-05-20
Applicant: 国家能源集团宁夏煤业有限责任公司双马一矿 , 中国矿业大学(北京)
IPC: G06F18/2135 , G06F18/27
Abstract: 本发明提供一种基于多源数据的巷道热雾识别方法,涉及采矿工程技术领域,本发明通过获取矿井回风巷道的实时环境数据与巷道参数数据,并根据成雾析水量,获取形象巷道热雾形成的主控因素,通过构建主成分回归数学模型,建立主影响因素矩阵进行主成分分析,计算出各主影响因素的权重系数,再由主影响因素权重系数计算主成分综合得分,根据主成分综合得分对回风巷道热雾形成主要因素因子进行识别,能够根据多种影响因素数据对巷道热雾形成的原因进行识别,并根据影响程度对影响因素进行排序,更好的针对性的对巷道热雾进行防治。
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公开(公告)号:CN118481634A
公开(公告)日:2024-08-13
申请号:CN202410619670.5
申请日:2024-05-20
Applicant: 中国矿业大学(北京)
IPC: E21C37/06
Abstract: 本发明属于岩石劈裂技术领域,且公开了一种岩石劈裂装置,包括压力筒,所述压力筒的顶部对称设置有两个挂耳。本发明还提供了一种岩石劈裂装置及劈裂方法。本发明通过设置劈裂组件和压力组件等结构的配合,撞击柱撞击岩石层并发生震动,电机的输出轴通过脱力组件带动双向螺纹筒旋转,两个螺纹板将相向移动并通过撑杆以及弧环推导钢板顶撑岩石层,油杆通过减压筒将液压缸内部的液压油进行抽取,引导杆将会向外部延伸并顶撑钢板,钢板的中部以及上下两端,三个点位均附带压力且通过钢板分散于岩石层中,岩石层逐渐被劈裂,撞击柱产生的震动同时传导于岩石层,进而加快岩石层被劈裂的速度,钢板也不易嵌入岩石层中,更近一步提高装置的劈裂效果。
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公开(公告)号:CN118445719A
公开(公告)日:2024-08-06
申请号:CN202410628973.3
申请日:2024-05-21
Applicant: 国家能源集团宁夏煤业有限责任公司双马一矿 , 中国矿业大学(北京)
IPC: G06F18/2431 , G06F18/2411 , G06F18/214 , G06N20/20 , G06N5/01 , G06F123/02
Abstract: 本发明提供一种基于综采工作面的低氧状况预测方法,涉及综采工作面状态监测技术领域,本发明通过对历史时间序列数据集进行分析,构建了一个高度动态且适应性强的预测模型,该模型利用机器学习算法,特别是时间序列分析,对矿井历史数据中的氧气含量变化进行深入挖掘,识别出潜在的模式和趋势,通过分割历史时间序列数据集,捕获环境变化的微妙模式,使用加权平均的方法对不同模型的输出结果进行整合,通过优化每个模型的权重来最大化整体的预测性能,网格搜索方法在权重优化过程中确保了最佳的权重分配,实时采集的数据保证预测模型及时响应最新的环境变化。
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公开(公告)号:CN119572302A
公开(公告)日:2025-03-07
申请号:CN202411649654.7
申请日:2024-11-19
Applicant: 扎赉诺尔煤业有限责任公司 , 中煤科工集团沈阳研究院有限公司 , 中国矿业大学(北京)
Abstract: 本发明属于煤矿采空区灌浆技术领域,且公开了一种煤矿采空区防火灌浆输送装置,包括煤矿巷道,还包括:连接组件,所述连接组件安装于所述煤矿巷道内壁上。本发明通过橡胶套管套设于固定杆的外部,通过螺栓使传动组件与固定杆固定连接,并将输送管道安装于承接组件上,通过输送管道自身的重量下压承接组件与传动组件,使第一传动杆与第二传动杆以铰接轴转动,而第一传动杆与第二传动杆的上端与固定杆连接,通过第一传动杆与第二传动杆转动上端与下端之间的距离逐渐缩小,使两个固定杆与橡胶套管同步向中部施加力,从而增加橡胶套管、固定杆与煤矿巷道孔洞之间的摩擦力,进而提高了橡胶套管与固定杆位于煤矿巷道内壁上的稳定性。
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公开(公告)号:CN118933711A
公开(公告)日:2024-11-12
申请号:CN202410907608.6
申请日:2024-07-08
Applicant: 中国矿业大学(北京)
Abstract: 本发明公开了岩石液氮压裂的监测方法,具体涉及油气开采和矿物开采领域,S1:在岩石表面和内部布置温度、应力和声发射传感器;S2:设计和安装多通道数据采集系统,同时接收和处理来自多个传感器的数据;S3:采用信号传输技术,将传感器数据传输到数据处理中心;通过应用传感器、多通道数据采集系统、高速信号传输、实时数据处理算法、综合数据分析与显示、动态参数调整及自动报警与记录等技术,动态参数调整优化了液氮压裂工艺,确保了压裂效果;自动报警与记录系统及时发现并处理异常情况,提供了详尽的数据支持,为后续的分析和工艺优化提供了可靠保障,显著提升了液氮压裂技术的监测效果和工艺优化能力。
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