黄土间柱与预留薄条带矿柱的地下支撑系统及施工方法

    公开(公告)号:CN112228072B

    公开(公告)日:2022-04-15

    申请号:CN202011046608.X

    申请日:2020-09-29

    Abstract: 本发明公开了黄土间柱与预留薄条带矿柱的地下支撑系统及施工方法,包括若干个相互独立的盘区,每个盘区采用条带式开采,每n个条带为一个循环作业单元,每个条带设置有采空区和预留薄条带矿柱;每个条带的采空区再划分成若干个充填作业子单元;所述采空区内布置若个黄土间柱,每个黄土间柱由若干黄土袋叠放而成;相邻两条带采空区的黄土间柱错位布置,形成错位框架结构;预留薄条带矿柱和若干黄土间柱之间的封闭空间填充废石,主要起支撑采场周围岩体,以减轻采场围岩的变形和片落的作用。

    基于MIDAS-PFC3D的离散元复杂模型识别方法

    公开(公告)号:CN113011072A

    公开(公告)日:2021-06-22

    申请号:CN202110343636.6

    申请日:2021-03-30

    Inventor: 姜立春 邵凡

    Abstract: 本发明公开了基于MIDAS‑PFC3D的离散元复杂模型识别方法,包括如下步骤:S1、将二维平面草图初步扩展成三维概略模型;S2、对三维概略模型进行合并切割处理,生成实体模型;S3、将实体模型划分为自由网格和映射网格,并实现不同部分间网格节点的耦合,生成的网格模型;S4、对于不同部分的网格区域,设置不同的属性;S5、导出网格数据信息;S6、通过转换接口将网格数据信息转换成PFC3D能识别的网格数据信息;S7、将转换后的网格信息导入进PFC3D,设定相关条件进行求解。

    一种高深直溜井的分流出矿结构及施工方法

    公开(公告)号:CN118548103A

    公开(公告)日:2024-08-27

    申请号:CN202410597065.2

    申请日:2024-05-14

    Abstract: 本发明公开一种高深直溜井的分流出矿结构及施工方法。所述结构包括井筒、底部矿仓、卸矿分流结构、装矿硐室、排水渠和振动放矿机,底部矿仓位于井筒底部;卸矿分流结构包括束矿漏斗与分流矿道,束矿漏斗与分流矿道分别与底部矿仓连接,装矿硐室与束矿漏斗相通,排水渠设置在装矿硐室内,振动放矿机与所述分流矿道连接。储存于矿仓中的矿岩一部分在自重作用下由束矿漏斗直接卸放至装矿硐室,另一部分在振动放矿机的振动助流作用下通过分流矿道卸放至下部装矿车场的矿车内。当采出矿岩含水率较高时,通过排水渠排水。本分流出矿结构能够有效防止底部矿仓中含水率较高的粉矿黏结成拱造成的溜井堵塞,保障溜井系统长周期安全稳定运行。

    一种基于混合编程技术的FLAC3D复杂模型识别方法

    公开(公告)号:CN112528515B

    公开(公告)日:2022-09-20

    申请号:CN202011530653.2

    申请日:2020-12-22

    Inventor: 姜立春 邵凡

    Abstract: 本发明公开了一种基于混合编程技术的FLAC3D复杂模型识别方法,包括如下步骤:S1、对矿山的CAD地质剖面图纸进行处理;S2、调整点高程;S3、生成DTM模型,并把顶板、底板、地表DTM模型连接;S4、生成实体模型;S5、生成块体模型;S6、导出Surpac生成的复杂模型网格信息;S7、利用matlab以及c语言编写转换接口程序实现Surpac网格信息的转换。本发明可以实现Surpac软件与FLAC3D软件之间的高效且无差错连接,采用matlab与c语言混合编程技术,结合利用matlab强大内置函数库和编译性语言高效循环速度的优势,提升了接口转换网格数据的速度。

    一种采用过氧化氢制备羧基纤维素的方法

    公开(公告)号:CN104017090B

    公开(公告)日:2016-06-22

    申请号:CN201410186699.5

    申请日:2014-05-05

    Abstract: 本发明涉及一种采用过氧化氢制备羧基纤维素的方法。该方法包括以下步骤:按质量份称取20份的纤维素浸泡在质量分数为5%~40%的预处理溶液中,浸泡1~48小时后用蒸馏水洗涤、抽滤至中性,加入10~80质量份的氧化剂,以及占纤维素质量0.01%~5%的催化剂,用磁力搅拌机搅拌0.5~96小时后,进行固液分离,固体产物用蒸馏水洗涤至pH为7.0,将所得固体样品在温度为40℃~80℃的烘箱中烘干4~12小时,即得到不同氧化度的氧化纤维素。本发明反应条件比较温和、工艺简单、产率高,对设备技术无特殊要求,便于工业化应用,制备成本低廉,而且无任何有害的副产物。本方法绿色环保,对环境不造成任何危害和污染。

    一种采用过氧化氢制备羧基纤维素的方法

    公开(公告)号:CN104017090A

    公开(公告)日:2014-09-03

    申请号:CN201410186699.5

    申请日:2014-05-05

    Abstract: 本发明涉及一种采用过氧化氢制备羧基纤维素的方法。该方法包括以下步骤:按质量份称取20份的纤维素浸泡在质量分数为5%~40%的预处理溶液中,浸泡1~48小时后用蒸馏水洗涤、抽滤至中性,加入10~80质量份的氧化剂,以及占纤维素质量0.01%~5%的催化剂,用磁力搅拌机搅拌0.5~96小时后,进行固液分离,固体产物用蒸馏水洗涤至pH为7.0,将所得固体样品在温度为40℃~80℃的烘箱中烘干4~12小时,即得到不同氧化度的氧化纤维素。本发明反应条件比较温和、工艺简单、产率高,对设备技术无特殊要求,便于工业化应用,制备成本低廉,而且无任何有害的副产物。本方法绿色环保,对环境不造成任何危害和污染。

    一种矿区隐伏溶洞位置识别及三维重构方法及系统

    公开(公告)号:CN119535609A

    公开(公告)日:2025-02-28

    申请号:CN202411716372.4

    申请日:2024-11-27

    Inventor: 姜立春 李金柱

    Abstract: 本发明公开了一种矿区隐伏溶洞位置识别及三维重构方法及系统,涉及岩土、采矿等地质勘察技术领域。所述方法包括如下步骤:在矿区的测点设置声波发射装置和声波接收装置;获取声波发射装置和各声波接收装置的定位数据以得到相应的空间坐标信息,声波发射装置发射声波信号,声波接收装置接收沿岩体传播后的声波信号;绘制声波发射装置和各声波接收装置所在测点间的切面能量分布图,得到包含空间坐标信息的切面能量分布图,识别异常区,得到得隐伏溶洞的最终边界信息;绘制矿区的三维空间立体分布图;获得隐伏溶洞的三维立体图,基于所述隐伏溶洞的三维立体图计算隐伏溶洞的体积大小。本发明可以大大提高矿产资源开采前期地质勘探的精度。

    一种延伸开采顶板-矿柱支撑结构稳定性判别及优化方法

    公开(公告)号:CN119312465A

    公开(公告)日:2025-01-14

    申请号:CN202411862571.6

    申请日:2024-12-17

    Inventor: 姜立春 李金柱

    Abstract: 本发明公开了一种延伸开采顶板‑矿柱支撑结构稳定性判别及优化方法。本发明根据采空区群支撑结构情况进行离散化处理,基于顶板和矿柱位移连续性及荷载传递条件,通过叠加原理获得采空区群顶板的位移、拉应力值、安全系数和矿柱的位移、荷载值、安全系数,进而对采空区群的顶板‑矿柱支撑结构的稳定性进行判别,进而对延伸开采结构参数进行定量优化,预防延伸开采引发上部采空区群失稳,实现空场法延伸开采采空区群顶板‑矿柱支撑结构稳定性防控及资源安全高效、智能化开采。本发明所提供的方法也适用于矿山开采设计和采空区智能安全防控,具有广泛的普适性。

    一种强降雨多浮石高陡边坡的滑坡治理施工方法

    公开(公告)号:CN116591191A

    公开(公告)日:2023-08-15

    申请号:CN202310575737.5

    申请日:2023-05-19

    Inventor: 姜立春 刘睿

    Abstract: 本发明公开了一种强降雨多浮石高陡边坡的滑坡治理施工方法,包括以下施工过程:进行削坡清理工程:通过既有水平台阶,修建作业平台,并清理浮石;在滑坡壁处进行反压护坡工程:通过密实、固结、绿化形成护坡体,利用护坡体在边坡体上的重力分量反压最终边坡体,防止最终边坡体产生新滑坡;在反压护坡工程下方且位于滑坡舌处进行土石拦挡坝施工:从下而上设置水泥砂浆垫层、土工膜、土石层;在边坡和护坡体表面均设置排水管形成截排水涵管疏浚系统。本发明治理施工方法充分利用结构致密的原生岩土体,能够有效解决滑坡、垮塌等边坡工程地质灾害,具有施工速度快、工艺简单、工程造价低的优点。

    基于MIDAS-PFC3D的离散元复杂模型识别方法

    公开(公告)号:CN113011072B

    公开(公告)日:2023-04-21

    申请号:CN202110343636.6

    申请日:2021-03-30

    Inventor: 姜立春 邵凡

    Abstract: 本发明公开了基于MIDAS‑PFC3D的离散元复杂模型识别方法,包括如下步骤:S1、将二维平面草图初步扩展成三维概略模型;S2、对三维概略模型进行合并切割处理,生成实体模型;S3、将实体模型划分为自由网格和映射网格,并实现不同部分间网格节点的耦合,生成的网格模型;S4、对于不同部分的网格区域,设置不同的属性;S5、导出网格数据信息;S6、通过转换接口将网格数据信息转换成PFC3D能识别的网格数据信息;S7、将转换后的网格信息导入进PFC3D,设定相关条件进行求解。

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