一种基于WOA-SVR的矿山边坡结构参数优化方法

    公开(公告)号:CN118171553A

    公开(公告)日:2024-06-11

    申请号:CN202211585824.0

    申请日:2022-12-09

    Abstract: 本申请公开了一种基于WOA‑SVR的矿山边坡结构参数优化方法,确定矿山边坡的最优结构参数。该方法根据工程类比确定结构参数大致范围,将经计算得到的数据进行数据剔除以及归一化处理;建立SVR参数模型,采集各指标对应实际数据并分为训练和测试数据,利用WOA搜索算法对SVR参数模型进行寻优;将寻优后得到的SVR模型参数输入所述SVR参数模型,得到训练完毕的SVR参数模型;再对SVR参数模型进行多目标线性规划,设计基于机器学习算法的边坡结构参数优化模型,解决了传统经验性设计方法存在的弊端,从而提高参数设计的科学性。

    一种边坡软弱夹层上方相邻岩层的监测方法和系统

    公开(公告)号:CN114264789A

    公开(公告)日:2022-04-01

    申请号:CN202111345321.1

    申请日:2021-11-15

    Abstract: 本申请具体涉及一种边坡软弱夹层上方相邻岩层的监测方法和系统,属于边坡领域,包括步骤:获得边坡软弱夹层上方相邻岩层的多个测试点的岩土体的含水率;获得多个所述测试点的所述岩土体的孔隙比;根据每一所述测试点的所述岩土体的所述含水率和所述孔隙比,得到对应测试点的岩土体的饱和度;根据每一所述测试点的岩土体的所述饱和度,对所述岩层进行监测;其中,所述测试点至少分布于所述岩层的顶部、中部和底部。通过获得边坡软弱夹层上方相邻岩层的顶部、中部和底部设置具有代表性的测试点,获取含水率和孔隙比,计算岩土体的饱和度,从而对边坡软弱夹层上方相邻岩层进行监测。

    一种无机-有机甘蔗渣纤维素气凝胶及其制备方法

    公开(公告)号:CN117659495A

    公开(公告)日:2024-03-08

    申请号:CN202311460660.3

    申请日:2023-11-06

    Abstract: 本发明涉及一种无机‑有机甘蔗渣纤维素气凝胶及其制备方法。其技术方案是:将榨汁后的甘蔗渣粉碎,洗涤,干燥,得到甘蔗渣粉;将甘蔗渣粉置于氢氧化钠溶液中,水浴条件下搅拌,洗涤,再置于亚氯酸钠溶液中,用醋酸调pH至4~5;水浴条件下搅拌,洗涤,干燥,得到甘蔗渣纤维素。将甘蔗渣纤维素和去离子水混合,搅拌,制得悬浮液A。将甘蔗渣纤维素、无机物粉体和壳聚糖溶液混合,制得悬浮液B;将戊二醛水溶液加入悬浮液B中,搅拌,浇注,于‑20~‑18℃的条件下静置,取出,再静置,干燥,制得无机‑有机甘蔗渣纤维素气凝胶。本发明工艺简单、周期短、能用常压干燥法制备任意尺寸的制品;所制备制品密度小、孔隙率高、隔热性能好和阻燃性能优异。

    一种边坡软弱夹层上方相邻岩层的监测方法和系统

    公开(公告)号:CN114264789B

    公开(公告)日:2024-09-20

    申请号:CN202111345321.1

    申请日:2021-11-15

    Abstract: 本申请具体涉及一种边坡软弱夹层上方相邻岩层的监测方法和系统,属于边坡领域,包括步骤:获得边坡软弱夹层上方相邻岩层的多个测试点的岩土体的含水率;获得多个所述测试点的所述岩土体的孔隙比;根据每一所述测试点的所述岩土体的所述含水率和所述孔隙比,得到对应测试点的岩土体的饱和度;根据每一所述测试点的岩土体的所述饱和度,对所述岩层进行监测;其中,所述测试点至少分布于所述岩层的顶部、中部和底部。通过获得边坡软弱夹层上方相邻岩层的顶部、中部和底部设置具有代表性的测试点,获取含水率和孔隙比,计算岩土体的饱和度,从而对边坡软弱夹层上方相邻岩层进行监测。

    一种矿用地下空间无人监测设备

    公开(公告)号:CN109319105A

    公开(公告)日:2019-02-12

    申请号:CN201811258877.5

    申请日:2018-10-26

    Abstract: 本发明涉及矿用监测技术,具体涉及一种矿用地下空间无人监测设备,包括地下卫星基站和地面监控中心,大疆精灵3无人机、单片机、电磁波数据传输器和电磁波发射天线;马达设置于螺旋桨之下并固定于支架的一端,支架的另一端固定于无人机壳体上,无人机支撑架固定在无人机壳体底部边界,电池、无人机芯片均固定于无人机壳体内;单片机、电磁波数据传输器也固定于无人机壳体内,电磁波发射天线固定在无人机壳体底部;无人机芯片与单片机、电磁波数据传输器电连接,电磁波数据传输器分别与电磁波发射天线、地下卫星基站连接,地下卫星基站与地面监控中心连接。该设备代替了人工监测,降低了成本,其探测效果受现场条件影响小,对探测目标无破坏性。

    气腿式凿岩机
    6.
    实用新型

    公开(公告)号:CN209494519U

    公开(公告)日:2019-10-15

    申请号:CN201822186575.3

    申请日:2018-12-20

    Abstract: 本实用新型涉及矿山开采设备技术领域,提供了一种气腿式凿岩机,包括柄体、缸体、机头和气腿,所述缸体前端安装有所述机头,后端连接有所述柄体,下部安装有所述气腿;所述缸体中设置有阀组、活塞和螺旋棒,所述机头内设置有用于安装钎杆的钎尾套,在所述缸体的排气口处安装有消音罩,所述缸体上连接有喷气组件。该气腿式凿岩机可以利用强劲的气流将泥浆以及灰尘吹向另一处,避免损害工人的身体健康。

    一种矿用地下空间无人监测设备

    公开(公告)号:CN209905051U

    公开(公告)日:2020-01-07

    申请号:CN201821748359.7

    申请日:2018-10-26

    Abstract: 本实用新型涉及矿用监测技术,具体涉及一种矿用地下空间无人监测设备,包括地下卫星基站和地面监控中心,大疆精灵3无人机、单片机、电磁波数据传输器和电磁波发射天线;马达设置于螺旋桨之下并固定于支架的一端,支架的另一端固定于无人机壳体上,无人机支撑架固定在无人机壳体底部边界,电池、无人机芯片均固定于无人机壳体内;单片机、电磁波数据传输器也固定于无人机壳体内,电磁波发射天线固定在无人机壳体底部;无人机芯片与单片机、电磁波数据传输器电连接,电磁波数据传输器分别与电磁波发射天线、地下卫星基站连接,地下卫星基站与地面监控中心连接。该设备代替了人工监测,成本低,其探测效果受现场条件影响小,对探测目标无破坏性。(ESM)同样的发明创造已同日申请发明专利

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