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公开(公告)号:CN110030745B
公开(公告)日:2020-07-14
申请号:CN201910029159.9
申请日:2019-01-12
Applicant: 力软科技(美国)有限责任公司 , 大连理工大学 , 大连力震科技有限公司
Abstract: 本发明公开了一种松动爆破热矿开发系统及其施工方法,热矿开发系统包括地面提升系统、大直径竖井、地下高温高压换热水池、换热导流通道、由进路爆破巷道和主巷道形成的水‑岩地热储流层、可移动密封装置等组成。热矿开发系统沿大直径竖井内壁设置注入管道和收集管道,注入管道通过干热岩中地下高温高压换热水池的换热导流通道与收集管道相连通,地下高温高压换热水池周围布置流通主巷道,沿主巷道水平设置多排进路爆破巷道,利用崩落法松动爆破形成热矿爆破裂隙储流层,并在爆破层的竖井上方设置可移动密封装置。利用U形管原理,由注入管道与收集管道将冷水与高温高压水池中的热水交换热能,输送到地面转化成电能供人们使用,实现双重换热。
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公开(公告)号:CN106501848B
公开(公告)日:2020-11-10
申请号:CN201611025673.8
申请日:2016-11-15
Applicant: 力软科技(大连)股份有限公司 , 大连理工大学
Abstract: 本发明公开了一种隧道掘进过程中隐性断层超前物探方法,基于微震监测系统,通过分析微震事件的空间分布与隧道掘进工作面之间的关系,判断出断层活化引起的微震事件;选取断层活化引起的微震事件进行分析,画出断层活化引起的微震事件的能量密度云图,从而判断隐性断层的倾角和走向。该方法施工简单、准确率高、预报距离较长,具有极强的经济价值和社会意义。
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公开(公告)号:CN106019364B
公开(公告)日:2019-02-05
申请号:CN201610296102.1
申请日:2016-05-08
Applicant: 大连理工大学 , 陕西煤业化工技术研究院有限责任公司 , 力软科技(大连)股份有限公司
Abstract: 一种煤矿开采过程中底板突水预警系统及方法,其属于矿井水文地质和采矿工程领域。该预警系统包括微震监测系统、数值计算系统、虚拟现实系统、网络传输系统和预警预报分析中心。微震监测系统中传感器网络的空间阵列布置是影响微震监测数据可靠性和有效性的关键,减小了震源定位误差。在虚拟的三维地质环境中,地质体的显示可以更为直观、清晰、准确,更有助于分析人员深刻地认识和分析工程区地质体的形成、演变和发展;对于进一步揭示隐伏地质构造的几何形态,判断断层运动规律,弄清地层接触关系,深入研究地学规律,都有启发和帮助。通过微震监测数据、应力分析结果以及三维地质力学模型的无缝连接与显示,实现对底板突水的实时监测和预警。
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公开(公告)号:CN103700241A
公开(公告)日:2014-04-02
申请号:CN201310723287.6
申请日:2013-12-20
Applicant: 大连理工大学
Abstract: 本发明公开了一种微震监测数据的无线传输系统,包括用于采集微震信号并将其转换为数字信号的微震采集处理单元,用于将转化后的数字信号进行简单处理并发送至远程的数据分析中心及分析、决策客户端的现场服务单元,用于接收数字信号的机房服务器,用于对接收到的数字信号进行分析的数据分析中心,用于进行分析决策并进行远程控制的分析、决策客户端。本发明将微震采集处理单元采集到的微震信号转换成数字信号后通过GPRS网络发送到远程的数据分析中心及分析、决策客户端,实现了对地质灾害中微震监测的及时管理和分析。本发明可靠性高、实时性强、监控范围广、扩容性强、成本低,大大提高了微震信息分析处理和预警的工作效率。
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公开(公告)号:CN110863851B
公开(公告)日:2025-03-21
申请号:CN201911299301.8
申请日:2019-12-17
Applicant: 大连理工大学 , 大连力震科技有限公司
Abstract: 本发明属于锚杆技术领域,涉及一种正负泊松比相间的恒阻大变形竹节式锚杆,包括螺母、托盘和杆体,所述杆体安装在围岩中预设钻孔中,尾部通过螺母和托盘进行固定;杆体包括多段正泊松比材料杆段和负泊松比材料杆段,二者交替布置。负泊松比材料杆段受力后发生膨胀变形,正泊松比材料杆段受力后发生收缩变形,这样整个杆体变形之后的形状如一根竹子,在负泊松比材料杆段处形成竹节。本发明的锚杆有很大的恒阻力和横向扩张特性,大大地提高了锚杆的锚固作用,保证围岩稳定性。
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公开(公告)号:CN118133385A
公开(公告)日:2024-06-04
申请号:CN202410093337.5
申请日:2024-01-23
Applicant: 大连理工大学
IPC: G06F30/13 , G06F30/23 , G06F119/14
Abstract: 本发明公开了一种基于RFPA及玄武岩柱力学模型的边坡稳定性计算方法,属于岩石力学与岩土工程领域。该方法首先基于RFPA分析玄武岩柱试件的力学特性影响因素、破裂机理、敏感因素,进而构建力学特性主要敏感因素耦合模型;其次,构建不同开挖阶段的玄武岩柱边坡模型,设置边坡模型的初始条件,进行离心加载计算,获得不同开挖阶段的边坡安全系数;最后,将玄武岩柱力学敏感因素耦合模型应用于边坡最不利开挖阶段;受玄武岩柱力学敏感因素的启发,探究不同开挖阶段的边坡离心加载破裂失稳特征,通过以上研究共同揭示实际工程中应重点监测或加固的区域,并与工程现场进行对比分析,为玄武岩柱工程的设计、施工及运营维护环节提供理论支撑。
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公开(公告)号:CN106704123A
公开(公告)日:2017-05-24
申请号:CN201710022053.7
申请日:2017-01-12
Applicant: 大连理工大学 , 力软科技(大连)股份有限公司
Abstract: 本发明公开了一种地热开发系统及其施工方法,地热开发系统包括井筒以及沿井筒内壁设置的注入管道和收集管道,注入管道通过干热岩中的钻孔与收集管道相连通,注入管道通过注入巷道与钻孔的一端开口连通,收集管道通过收集巷道与钻孔的另一端开口连通,注入管道和收集管道均与设置在地面上的发电工作平台相连从而形成封闭循环。利用其施工方法能够大量开采地热能,避免现有开采方法中的众多缺点,同时也可利用现有矿井或与深部采矿结合进行地热开采,能够降低工程成本,减少不必要的重复建设,可使因为埋深没有经济开采价值的矿床得以开采。该方法还可以在各种资源匮乏的老矿井中实施,使得老矿井进行二次生产,脱离资源匮乏的困境。
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公开(公告)号:CN118013616A
公开(公告)日:2024-05-10
申请号:CN202410092940.1
申请日:2024-01-23
Applicant: 大连理工大学
IPC: G06F30/13 , G06F30/23 , G06F119/14
Abstract: 本发明公开了一种基于RFPA及微破裂特点的玄武岩柱尺寸效应能量特征计算方法,属于岩石力学与岩土工程领域。本发明基于RFPA探究单轴压缩、侧压条件下不同尺寸玄武岩柱受压达到强度时损伤微破裂发生顺序及其释放的累计能量,并分析各因素的影响规律,对微破裂能量指标开展研究,为玄武岩柱尺寸效应能量层面的认识提供理论基础;同时,本发明方法步骤清晰简单,公式参数的物理意义明确,使用方便且指导性强,能够克服常规数值模拟、室内物理试验、现场监测难以计算玄武岩柱尺寸效应的能量特征的局限性,为施加必要的监测或加固等处理措施提供理论依据,为玄武岩柱工程的设计、施工及运营维护环节提供理论支撑。
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公开(公告)号:CN118013615A
公开(公告)日:2024-05-10
申请号:CN202410092595.1
申请日:2024-01-23
Applicant: 大连理工大学
IPC: G06F30/13 , G06F30/23 , G06F119/14
Abstract: 本发明公开了一种基于RFPA跨尺度研究玄武岩柱力学敏感因素的方法,属于岩石力学与岩土工程领域。本发明首先基于RFPA构建玄武岩柱试件的力学特性影响因素系统、分析及提取破裂机理特征、确定敏感因素次序;其次,设计玄武岩柱隧洞模型的稳定性影响因素系统、探究及提炼破裂机理特征、明确敏感因素次序;最后,从试件尺度到隧洞工程尺度研究玄武岩柱力学性能敏感因素,揭示普适性的规律,获得室内物理试验的方案设置、现场试验的设计施工运营等方面的注意事项及启发,为室内物理试验和现场试验提供理论桥梁,对涉及玄武岩柱的室内物理试验方案设置和工程项目设计、施工和运营具有重要的意义。
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公开(公告)号:CN110030745A
公开(公告)日:2019-07-19
申请号:CN201910029159.9
申请日:2019-01-12
Applicant: 力软科技(美国)有限责任公司 , 大连理工大学 , 大连力震科技有限公司
Abstract: 本发明公开了一种松动爆破热矿开发系统及其施工方法,热矿开发系统包括地面提升系统、大直径竖井、地下高温高压换热水池、换热导流通道、由进路爆破巷道和主巷道形成的水-岩地热储流层、可移动密封装置等组成。热矿开发系统沿大直径竖井内壁设置注入管道和收集管道,注入管道通过干热岩中地下高温高压换热水池的换热导流通道与收集管道相连通,地下高温高压换热水池周围布置流通主巷道,沿主巷道水平设置多排进路爆破巷道,利用崩落法松动爆破形成热矿爆破裂隙储流层,并在爆破层的竖井上方设置可移动密封装置。利用U形管原理,由注入管道与收集管道将冷水与高温高压水池中的热水交换热能,输送到地面转化成电能供人们使用,实现双重换热。
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