围岩特性综合评价方法
    3.
    发明公开

    公开(公告)号:CN118604297A

    公开(公告)日:2024-09-06

    申请号:CN202410550637.1

    申请日:2024-05-06

    IPC分类号: G01N33/24 G06Q50/02

    摘要: 本发明提供一种围岩特性综合评价方法,包括:基于围岩原位测试,获取岩体原位质量指标、强度应力比指标、裂隙面积以及岩体特性指标;基于岩体原位质量指标,执行围岩质量评价;基于岩体原位质量指标、强度应力比指标、以及岩体特性指标进行归一化处理,执行围岩稳定性评价;基于强度应力比指标和裂隙面积,执行围岩可注性判断;基于岩体特性指标,通过层次分析法执行岩层的可压性判断。该围岩特性综合评价方法是一种基于围岩原位测试的、对岩体多参量快速测试的并能进行准确的对围岩特性进行多维度综合评价的方法,为工作面回采过程岩层运移和垮落规律、矿压显现规律预测等提供基础,为岩层控制和灾害超前治理提供依据。

    物理模型制作模具及其制作方法
    4.
    发明公开

    公开(公告)号:CN117863631A

    公开(公告)日:2024-04-12

    申请号:CN202311804642.2

    申请日:2023-12-26

    IPC分类号: B30B15/02

    摘要: 本发明涉及物理模型制作技术领域,提供了一种物理模型制作模具及其制作方法。物理模型制作模具包括活动框架、驱动组件及盖板。其中,活动框架的内侧设置有制模内腔。活动框架能够伸缩,以调节制模内腔的尺寸。驱动组件与活动框架连接,并用于驱动活动框架伸缩。盖板盖合至制模内腔。盖板能够随制模内腔的尺寸变化进行尺寸自适应调节。由此,可以根据物理模型的尺寸需求,调节制模内腔的尺寸,盖板可以进行自身尺寸的自适应调节。通过调节活动框架的伸缩状态,使得活动框架制模内腔的内侧壁与制模材料保持贴合。由此,不仅能够提升物理模型制作模具的通用性,降低模型制作成本。还能保证模型的平面度,防止模型发生变形扭曲,提升物理模型的质量。

    基于微震监测的隐伏断层破裂主方向确定方法及系统

    公开(公告)号:CN116500675A

    公开(公告)日:2023-07-28

    申请号:CN202310339876.8

    申请日:2023-03-31

    IPC分类号: G01V1/28 G01V1/30

    摘要: 本发明提供一种基于微震监测的隐伏断层破裂主方向确定方法及系统,其中方法包括:基于微震信号,确定微震活动对应的各微震点的三维位置,微震信号由微震监测设备对隐伏断层活化诱发的微震活动进行监测得到;基于各微震点的三维位置,以及微震信号,进行微震矩张量反演,得到各微震点的震源机制;基于各微震点的震源机制,确定各微震点对应的破裂面的方向向量,并基于各微震点对应的破裂面的方向向量,确定隐伏断层的破裂主方向,克服了传统方案中隐伏断层破裂主方向的确定困难且不便的缺陷,实现了快速便捷的隐伏断层破裂主方向的探明;此外,利用无损监测手段对岩体内部的隐伏断层活动进行实时监测,避免了施工难和耗资大的问题。

    锚杆支护系统吸能测试装置及吸能效果评价方法

    公开(公告)号:CN116086753A

    公开(公告)日:2023-05-09

    申请号:CN202310029756.8

    申请日:2023-01-09

    IPC分类号: G01M7/08

    摘要: 本发明提供一种锚杆支护系统吸能测试装置及吸能效果评价方法,上述装置包括:支撑架、冲击组件、承接组件、动载传递组件和数据监测组件。支撑架包括横梁;冲击组件连接至横梁,冲击组件包括:固定机构和冲击头;承接组件设置在冲击组件的下方;动载传递组件设置在冲击头的下方;数据监测组件包括:第一载荷传感器和第二载荷传感器,以及第一测距传感器和第二测距传感器。本发明中的装置,能够装配巷道围岩模拟结构和锚杆支护系统,并通过冲击组件对巷道围岩模拟结构施加冲击载荷,可以方便地对整个锚杆支护系统进行测试。本发明中的方法能够基于力学参数和时间差参数相关的特征分析,综合评价锚杆支护系统的吸能效果,可以实现精准的评价。

    锚杆冲击强度原位测试装置及测试方法

    公开(公告)号:CN112525733B

    公开(公告)日:2023-03-17

    申请号:CN202011293810.2

    申请日:2020-11-18

    IPC分类号: G01N3/303 G01N3/06 G01N3/02

    摘要: 本发明实施例提供一种锚杆冲击强度原位测试装置及测试方法,包括:冲击机构和监测机构;冲击机构包括冲击体和冲击盘,冲击体包括第一盘体、第二盘体和配重杆,冲击盘与第一盘体固定连接,第二盘体通过导链与冲击盘连接,配重杆的一端连接于第二盘体的底端,配重杆用于安装配重体;监测机构包括压力传感器和图像采集单元,压力传感器固定于待测锚杆,且冲击盘搭载于压力传感器的承接端,图像采集单元用于采集锚杆在冲击过程中的位移变化。通过本发明可实现锚杆原位工作状态下的冲击过程研究,可与实验室锚杆冲击试验数据进行比对结合,可针对不同冲击能量下进行原位冲击测试,可针对支护未失效的锚杆模拟冲击地压巷道的多次冲击过程。

    煤岩冲击烈度的测量装置及方法
    9.
    发明公开

    公开(公告)号:CN115420626A

    公开(公告)日:2022-12-02

    申请号:CN202210975300.6

    申请日:2022-08-15

    IPC分类号: G01N3/30 G01N3/02

    摘要: 本发明提供一种煤岩冲击烈度的测量装置及方法,其中装置包括:承冲盒、岩石压力机、薄膜压力传感器和数据处理终端;承冲盒用于放置待检测煤岩试样;岩石压力机用于给待检测煤岩试样加压;薄膜压力传感器位于承冲盒内壁,获取待检测煤岩试样的破碎块体的弹射压力值;数据处理终端用于基于薄膜压力传感器获取的弹射压力值,确定待检测煤岩试样的冲击烈度。本发明提供的煤岩冲击烈度的测量装置及方法,通过岩石压力机给待检测煤岩试样加压,在待检测煤岩试样发生冲击破坏的情况下,获取待检测煤岩试样的破碎块体的弹射压力值,并计算冲击烈度,实现了待检测煤岩冲击烈度的准确定量分析,提升了对待检测煤岩试样冲击烈度评价的准确性。