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公开(公告)号:CN115144305A
公开(公告)日:2022-10-04
申请号:CN202210530302.4
申请日:2022-05-16
Applicant: 淮北矿业股份有限公司 , 中国矿业大学 , 淮北矿业股份有限公司临涣煤矿
Abstract: 本发明公开了一种注浆充填浆液扩散距离模拟实验装置及方法,涉及煤矿开采注浆充填技术领域,该装置包括浆液流动单元、浆液配置单元、浆液输送单元和数据采集单元;浆液流动单元包括流动管道、浆液流动层、单一透水层、均匀吸水层;浆液配置单元能够配置注浆充填浆液;浆液输送单元能够将所述浆液配置单元配置的注浆充填浆液输送到所述浆液流动层的起始端;数据采集单元能够随时间的变化记录注浆充填浆液在浆液流动层中的扩散距离。本发明的优点在于:能够很好地适用于高相似性前提下的注浆充填浆液在覆岩隔离层裂隙内的扩散模拟实验。
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公开(公告)号:CN113219551A
公开(公告)日:2021-08-06
申请号:CN202110290774.2
申请日:2021-03-18
Applicant: 淮北矿业股份有限公司 , 中国矿业大学
IPC: G01V11/00
Abstract: 本发明公开了一种煤矿底板破坏深度的确定方法包括以下步骤,步骤一:确定微震电法一体化监测系统的搭建位置;步骤二:微震电法一体化监测系统的搭建;步骤三:获取微震电法一体化监测系统的监测数据;步骤四:分析底板微震事件的时空分布以及监测底板断面的电流、视电阻率的演化;步骤五:通过底板微震事件的数量、能量和密度集聚层位以及监测底板断面的视电阻率异常区域确定工作面回采底板的破坏深度。本方案具有较高的开采安全性,避免出现安全隐患和财产损失,多种监视技术相结合的形式保证了结果具有较高的测量准确性,较大程度的提升了测量效率,极大幅度的提升了经济效益。
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公开(公告)号:CN119719814A
公开(公告)日:2025-03-28
申请号:CN202411777646.0
申请日:2024-12-05
Applicant: 淮北矿业股份有限公司 , 中国矿业大学
IPC: G06F18/23 , G06F18/241 , G06F18/213 , G01V1/28
Abstract: 本发明为一种表征回采面底板岩层破坏区域的方法、系统、介质和设备,涉及地质工程领域,包括基于岩体破裂的震源机制筛选出多个岩体劈裂微震数据子集构成的数据集;利用空间间距与时间关联性,对多个岩体破裂微震数据子集进行分类,利用聚类分析对分类后的岩体破裂微震数据子集进行分类,获得岩体破裂的聚类簇集;将基于开裂位置的起始点根据阈值开关链接在一起,获得多个连通的裂纹;预设多个间距距离,采用混沌模型,获得可能的岩层开裂域,量化出裂纹开裂域在不同深度层位上的开裂属性,获得回采面底板岩层破坏区域的表征结果。提高岩层破坏区域表征的准确性,为岩层稳定性评估、开采安全管理和岩层破坏预警系统的建立提供科学依据和技术支持。
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公开(公告)号:CN217561260U
公开(公告)日:2022-10-11
申请号:CN202221174266.4
申请日:2022-05-16
Applicant: 淮北矿业股份有限公司 , 中国矿业大学 , 淮北矿业股份有限公司临涣煤矿
IPC: G01N13/00
Abstract: 本实用新型公开了一种注浆充填浆液扩散距离模拟实验装置,涉及煤矿开采注浆充填技术领域,包括浆液流动单元、浆液配置单元、浆液输送单元和数据采集单元;浆液流动单元包括流动管道、浆液流动层、单一透水层、均匀吸水层;浆液配置单元能够配置注浆充填浆液;浆液输送单元能够将所述浆液配置单元配置的注浆充填浆液输送到所述浆液流动层的起始端;数据采集单元能够随时间的变化记录注浆充填浆液在浆液流动层中的扩散距离。本实用新型的优点在于:能够很好地适用于高相似性前提下的注浆充填浆液在覆岩隔离层裂隙内的扩散模拟实验。
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公开(公告)号:CN114544436A
公开(公告)日:2022-05-27
申请号:CN202210104862.3
申请日:2022-01-28
Applicant: 淮北矿业股份有限公司
Abstract: 本发明提供了注浆充填浆液扩散距离模拟实验装置,属于覆岩隔离注浆充填技术领域。包括模拟注浆底板渗水条件的浆液流动单元、浆液多级搅拌及储浆单元、浆液泵送及稳流单元及数据采集单元;所述模拟注浆底板渗水条件的浆液流动单元是由透明有机玻璃板子制成的凹槽管道,所述凹槽管道内利用单一透水材料层将所述凹槽管道分为上部通道和下部通道。本申请能够解决现场原位测试时工程量大、费用高的难题,将实际难以测量的数据通过实验室模拟进行再现,能很好地适用于注浆充填浆液在裂隙内扩散的模拟,为工程设计与施工提供了依据与参考,同时,通过拆卸和更换上部流动模拟通道,可以实现不同底板条件下的浆液流动模拟。
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公开(公告)号:CN114441387A
公开(公告)日:2022-05-06
申请号:CN202210019703.3
申请日:2022-01-10
Applicant: 淮北矿业股份有限公司
Abstract: 本申请提供了注浆充填浆液扩散半径模拟实验实施方法,属于覆岩隔离注浆充填技术领域。包括以下步骤:S1.设置模拟注浆底板渗水条件的浆液流动单元;S2.设置浆液多级搅拌及储浆单元;S3.设置浆液泵送及稳流单元;S4.设置数据采集单元;S5.配制注浆浆液:将注浆浆液放入储浆器中,利用搅拌机在储浆器中不停搅拌浆液,防止浆液沉淀;S6.注浆;S7.数据采集;S8.装置清洗;S9.重复实验。本申请能够根据研究需要开展覆岩隔离注浆充填的浆液渗水底板材料实验研究的模拟实验,解决了现场原位测试时工程量大、费用高的难题,将实际难以测量的数据通过实验室模拟进行再现,能很好地适用于注浆充填浆液在裂隙内扩散的模拟,为工程设计与施工提供了依据与参考。
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公开(公告)号:CN118883311A
公开(公告)日:2024-11-01
申请号:CN202411001495.X
申请日:2024-07-25
Applicant: 河南省许昌新龙矿业有限责任公司 , 中国矿业大学
Abstract: 本发明公开了一种双轴直剪试验系统及节理岩石振动损伤的定量表征方法,属于煤矿巷道开掘技术领域,本节理岩石振动损伤的定量表征方法包括步骤一,制备不同充填强度的充填节理岩石试样和未充填节理岩石试样;步骤二,测试充填节理岩石试样在不同振动参数下的振动损伤;步骤三,获得振动前充填节理岩石试样的峰值剪切强度;步骤四,获得振动后充填节理岩石试样的峰值剪切强度;步骤五,获得未充填节理岩石试样的剪切滑移强度;步骤六,提出描述岩石节理损伤程度的指标‑相对剪切强度比Rτ,定量分析岩石节理损伤程度。本试验方法能够对岩石充填节理在持续振动作用下力学行为进行研究,以对岩体稳定性进行评估和监测,预防岩体垮冒。
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公开(公告)号:CN114216650B
公开(公告)日:2024-05-03
申请号:CN202111549187.7
申请日:2021-12-17
Applicant: 中国矿业大学
IPC: G01M10/00
Abstract: 本发明提供了一种可控渗流速率的水槽装置和工作方法,包括:水槽,水槽的内部右端安装有消波板以及垂直安装在水槽内位于其左部的抽板,水槽的底板上固定安装有实验系统。实验系统整体呈斜坡状框架,实验系统前后一分为二,其前部为气囊,其后部为土坡,土坡和气囊中间由隔层分隔开,实验系统上方设置有测量系统。水槽底部的排水孔与气囊两侧的进水孔、出水孔通过软管连接,进水孔的另一端通过软管连接液体缓冲罐,液体缓冲罐设置有水泵,软管上安装有压力传感器和调压阀。通过本发明的技术方案,可以通过控制气囊压力大小,改变切向水流速度,进而达到控制渗流大小的目的。
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公开(公告)号:CN116721346A
公开(公告)日:2023-09-08
申请号:CN202310701698.9
申请日:2023-06-14
Applicant: 山东省煤田地质规划勘察研究院 , 中国矿业大学
IPC: G06V20/10 , G06V10/82 , G06V10/80 , G06N3/0455 , G06N3/0464 , G06N3/0442
Abstract: 本发明公开了一种基于深度学习算法的岸线智能识别方法,分别以阈值分割、边缘检测、多分辨分析、语义分割等四种改进的方法作为岸线识别的具体方法。首先对遥感数据进行预处理,然后人工对岸线进行标记,将标记好的数据进行重组,形成新的遥感数据集,并拆分为训练集和测试集。以四种改进的方法分别建立4个岸线识别模型,选择任意两种、三种和四种方法重新组合得到11种新方法,以融合后的11种新方法作为岸线识别的具体方法,再次建立11个岸线识别模型,共得到15个模型。经过训练和测试后,基于改进的潮沟原理进行潮位校正,并计算准确率,选择准确率最高的模型用于岸线识别。本发明可获得准确率最高的岸线识别模型,具有适用性强、速度快等优点。
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公开(公告)号:CN114412573B
公开(公告)日:2023-08-08
申请号:CN202210067071.8
申请日:2022-01-20
Applicant: 中国矿业大学
Abstract: 本发明涉及一种矿井井壁破裂监测预警系统及方法,包括如下步骤:首先根据已建井壁周围环境及地质情况,分析井壁易发生破坏的位置,确定监测区域;在监测区域的井壁内侧安装多层微震传感器,并通过通讯电缆与井上采集仪连接,实时获取震源信号;对采集的信号波形分析,筛选出反映井壁破裂的微震事件,并通过相关算法确定其对应的震源位置、时间、能量以及破裂机理;根据破裂震源信息实时刻画井壁的动态损伤过程,最终实现对井壁破坏、失稳灾害的预警;本发明提供的技术方案,有别于传统的位移式监测方法,能实现全空间范围内井壁微破裂的实时动态监测和分析。
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