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公开(公告)号:CN111582536B
公开(公告)日:2024-01-30
申请号:CN202010206984.4
申请日:2020-03-23
申请人: 中国矿业大学(北京) , 大同煤矿集团有限责任公司
摘要: 本发明说明书一个或多个实施例提供一种基于特征学习的隐伏断层预测方法、装置、设备及介质,其中的方法包括:根据采掘区的揭露信息得到断层属性信息,按照预设规则对所述断层属性信息进行处理以得到断层样本数据;将断层样本数据以走向特征聚类得到井田断层发育的各优势走向簇,所述走向特征的最佳分组数由轮廓系数确定;在断层走向特征聚类的基础上,对各所述优势走向簇以为断层定义的距离为特征再次进行聚类,得到井田内发育的各断层带。本发明先后采用走向和距离特征识别了断层带,定义了断层带的延伸指数、缓冲半径、落差期望以分别刻画断层带走向上的延伸、倾向上的离散、(56)对比文件孙振宇等“.基于SVM算法的地震小断层自动识别”《.煤炭学报》.2017,第42卷(第11期),2945-2952.刘栋等.“用沙坝断层滑移型微震事件群活动特征分析”《.安全与环境学报》.2018,第18卷(第3期),1036-1040.Qiang Wu et al.“Prediction ofconcealed faults in front of a coalfaceusing feature learning”《.Bulletin ofEngineering Geology and the Environment》.2020,4191–4204.来骥;盛红雷.基于聚类分析的复杂网络链路预测性能研究《.计算技术与自动化》.2020,第38卷(第4期),144-150.刘敬寿;丁文龙;肖子亢;戴俊生.储层裂缝综合表征与预测研究进展《.地球物理学进展》.2019,第34卷(第6期),2283-2300.胡幸平;崔效锋.华北地区中部地震精定位与构造应力场研究《.震灾防御技术》.2013,第8卷(第4期),351-360.
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公开(公告)号:CN113408322A
公开(公告)日:2021-09-17
申请号:CN202010183067.9
申请日:2020-03-16
申请人: 大同煤矿集团有限责任公司 , 中国矿业大学(北京)
摘要: 本发明公开了一种矿井中突透水情景的判识方法及装置,所述方法包括:获取部署于矿井各巷道中的各监测设备当前监测的水流数据,组成当前的监测数据向量h1;将h1输入到分类器,获取所述分类器输出的h1对应的情景类;根据h1对应的情景类中的情景数据向量所涉及的突水或透水情景,判识当前的突水或透水情景;其中,所述分类器是预先通过分类为不同情景类的情景数据样本集训练得到的。应用本发明能够基于矿井的巷道中各监测设备当前监测的水流数据,快速地判识出矿井中的突透水情景,以便及时开展相应的应急救援与处置。
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公开(公告)号:CN111582536A
公开(公告)日:2020-08-25
申请号:CN202010206984.4
申请日:2020-03-23
申请人: 中国矿业大学(北京) , 大同煤矿集团有限责任公司
摘要: 本发明说明书一个或多个实施例提供一种基于特征学习的隐伏断层预测方法、装置、设备及介质,其中的方法包括:根据采掘区的揭露信息得到断层属性信息,按照预设规则对所述断层属性信息进行处理以得到断层样本数据;将断层样本数据以走向特征聚类得到井田断层发育的各优势走向簇,所述走向特征的最佳分组数由轮廓系数确定;在断层走向特征聚类的基础上,对各所述优势走向簇以为断层定义的距离为特征再次进行聚类,得到井田内发育的各断层带。本发明先后采用走向和距离特征识别了断层带,定义了断层带的延伸指数、缓冲半径、落差期望以分别刻画断层带走向上的延伸、倾向上的离散、和落差特征,实现了煤矿采掘工作面前方隐伏断层的定量化预测。
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公开(公告)号:CN113408322B
公开(公告)日:2022-12-02
申请号:CN202010183067.9
申请日:2020-03-16
申请人: 大同煤矿集团有限责任公司 , 中国矿业大学(北京)
IPC分类号: G06V20/52 , G06V10/764 , G06V10/762 , E21F17/00 , E21F17/18
摘要: 本发明公开了一种矿井中突透水情景的判识方法及装置,所述方法包括:获取部署于矿井各巷道中的各监测设备当前监测的水流数据,组成当前的监测数据向量h1;将h1输入到分类器,获取所述分类器输出的h1对应的情景类;根据h1对应的情景类中的情景数据向量所涉及的突水或透水情景,判识当前的突水或透水情景;其中,所述分类器是预先通过分类为不同情景类的情景数据样本集训练得到的。应用本发明能够基于矿井的巷道中各监测设备当前监测的水流数据,快速地判识出矿井中的突透水情景,以便及时开展相应的应急救援与处置。
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公开(公告)号:CN118552021A
公开(公告)日:2024-08-27
申请号:CN202410515269.7
申请日:2024-04-26
申请人: 矿业大学(北京)内蒙古研究院 , 中国矿业大学(北京)
IPC分类号: G06Q10/0635 , G06Q50/02 , G06Q50/26 , G06F18/2431 , G06F123/02
摘要: 本申请提供一种煤矿水害高风险事件的确定方法及相关设备,所述方法包括接收预设时间段内的多个水害征兆信息;分别对每个水害征兆信息执行第一分析操作,响应于确定所述水害征兆信息属于预定水害征兆,确定存在煤矿水害高风险事件;响应于确定所述水害征兆信息不属于所述预定水害征兆,基于全部水害征兆信息执行第二分析操作,响应于确定全部水害征兆信息中存在满足预定水害发生条件的水害征兆信息,确定存在煤矿水害高风险事件,解决了现有技术中对水害征兆信息的危险性判断不准确的技术问题,增强了水害征兆信息的指向性。
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公开(公告)号:CN118411866A
公开(公告)日:2024-07-30
申请号:CN202310208187.3
申请日:2023-02-27
申请人: 中国矿业大学(北京)
摘要: 本申请提供一种矿井水灾后涉水逃生模拟训练试验装置及方法,包括:确定人员涉水逃生的试验模拟模型,通过调整巷道模型尾部高度实现多种不同巷道坡度的工况场景。同时,人员涉水逃生模拟训练试验装置可开展不同水流条件下的人员涉水稳定性试验和涉水能力实训,支撑量化评价巷道坡度、水流参数和人员身体特征对涉水人员稳定性的影响,以提高人员在矿井水害逃生与救援过程中的自我认识涉水危险的能力。通过试验向相关企业和从业人员敲响警钟,提高相关企业和从业人员对潜在危险的敏感度,以减少相关风险带来的伤害。
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公开(公告)号:CN111768075B
公开(公告)日:2023-08-22
申请号:CN202010455439.9
申请日:2020-05-26
申请人: 中国矿业大学(北京)
IPC分类号: G06Q10/0635 , G06Q50/02 , E21F17/00
摘要: 本发明提供一种矿井水灾过程中涉险人员危险性评估方法、设备及介质。所述方法包括:确定矿井水灾过程中涉险人员受到危险的直接影响因素;获取所述直接影响因素在矿井水灾中的实际状况;根据所述实际状况,定量评估所述矿井水灾过程中涉险人员受到的水流危险性、气体危险性和通行危险性;根据所述水流危险性、气体危险性和通行危险性,评估所述矿井水灾过程中涉险人员受到的综合危险性。本发明实施例能够有效提高矿井水灾过程中涉险人员危险性评估的准确性。
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公开(公告)号:CN115184578A
公开(公告)日:2022-10-14
申请号:CN202210682024.4
申请日:2022-06-15
申请人: 中国矿业大学(北京)
摘要: 一种矿井突透水蔓延过程物理模拟试验方法及装置,该方法基于相似理论,确定试验模型和原型之间的比尺关系;依据突透水量的演化特征,由突透水的位置和流量曲线作为试验的入流条件形成预设的试验工况;结合试验目的进行预设试验工况下的试验步骤规划;获取预设试验工况下的试验水位和流量,并通过视频监测获得流态数据;根据水位数据构建水位曲线,根据流量数据构建流量曲线,根据流态数据进行流态示意;利用获得试验监测结果,对矿井突透水蔓延过程数值模拟的合理性进行评估。本发明克服现场突透水蔓延过程测量和原位试验实施上的困难,揭示水流在复杂巷道网络中的流动规律;为数值模拟结果可靠性评估、应急救援方案的制定提供科学理论依据。
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公开(公告)号:CN112523798A
公开(公告)日:2021-03-19
申请号:CN202011475258.9
申请日:2020-12-14
申请人: 中国矿业大学(北京)
摘要: 本说明书一个或多个实施例提供一种矿井突水应急逃生方法及其设备,通过获得当前井下人员位置和各巷道水深信息,并建立以巷道通行时间为权重的巷道网络模型。基于最长通行时间路径算法快速分析受灾人员和潜在受灾人员,将受灾人员和潜在受灾人员作为建议撤离人员提供管理者进行辅助决策,结合人员定位数据和水文监测数据,实时修正路径,为相关逃生人员动态规划逃生路径。
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公开(公告)号:CN105374064B
公开(公告)日:2017-11-28
申请号:CN201510792120.4
申请日:2015-11-17
申请人: 中国矿业大学(北京)
IPC分类号: G06T15/10
摘要: 本发明公开了一种地下水流场的三维流线可视化方法,包括利用三棱柱连续Galerkin有限单元法求解地下水流数值模型,形成原始三棱柱单元网格并获得地下水的水头场数据;将所述原始三棱柱单元网格进行细化,从而构造局部均衡域;计算所述局部均衡域的边界流量值;计算子三棱柱单元的边界流量值;计算子三棱柱单元内部的流速场;利用质点追踪算法获得地下水流场的三维流线。该方法是基于高精度的地下水流速场和质点追踪算法得到的,该方法对于地下水流速场的计算,不仅考虑到了单元边界垂向流速的连续性、局部均衡性,还考虑到了介质边界切向流速的变化规律,从而保障了三维流线和合理性与准确性,能够真实地刻画地下水的补、径、排等运动特征。
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