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公开(公告)号:CN114809038B
公开(公告)日:2024-04-12
申请号:CN202210581460.2
申请日:2022-05-26
Applicant: 辽宁工程技术大学
Abstract: 本发明公开一种露天矿锚索加固边坡稳定性确定方法,首先将边坡滑体划分为两个区域,测量并计算位于下部区域的滑面底界面的长度和重量;然后确定锚索安装角度,并计算锚固力垂直弱层方向和沿着弱层方向的分力;接着利用两个方向上的分力计算锚固力使底界面的黏聚力、内摩擦系数增加的值,从而计算出锚索加固后底界面的等效黏聚力和等效内摩擦角;最后将等效黏聚力和等效内摩擦角带入剩余推力法中,得到锚索加固边坡稳定性系数。本发明的方法将莫尔库伦强度准则与剩余推力法相结合使用,准确快速的计算出锚索加固边坡稳定性系数,克服了现有方法计算锚索加固边坡稳定性系数流程繁琐、操作复杂等的不足。
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公开(公告)号:CN112765891B
公开(公告)日:2023-11-10
申请号:CN202110108183.9
申请日:2021-01-27
Applicant: 辽宁工程技术大学
IPC: G06F30/27 , G06Q10/04 , G06Q50/26 , G06F18/214 , G06F111/10 , G06F119/08
Abstract: 本发明涉及矿山安全技术领域,提供一种矿井火灾致灾因子最大值的预测方法,包括:步骤1:确定矿井火灾致灾因子与致灾因子影响因素;步骤2:建立矿井火灾数值模拟模型;步骤3:采用数值模拟方法,获取致灾因子影响因素的N种取值组合下各致灾因子最大值的数据,得到矿井火灾样本集;步骤4:以各致灾因子影响因素为输入、各致灾因子的最大值为输出,构建基于MLP的矿井火灾致灾因子最大值预测模型;步骤5:训练并验证矿井火灾致灾因子最大值预测模型,得到最优预测模型;步骤6:对最优预测模型进行测试;步骤7:对待预测矿井的火灾致灾因子最大值进行预测。本发明能够实现矿井火灾致灾因子最大值的快速预测,并提高预测准确性、安全性。
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公开(公告)号:CN114757028B
公开(公告)日:2023-12-19
申请号:CN202210394632.5
申请日:2022-04-15
Applicant: 辽宁工程技术大学
IPC: G06F30/20 , G06F17/18 , G06F119/14
Abstract: 本发明公开一种确定露天煤矿含顺倾软弱夹层边坡主滑方向的方法,方法首先垂直边坡走向方向和垂直软弱夹层走向方向分别做剖面,测量两剖面的相关参数,同时获取边坡岩土力学参数;然后作辅助线,选取剖面上的单个条块由极限平衡法得到边坡稳定性系数;接着将剖面旋转一定的角度形成新的剖面,分析新的剖面中对应的条块的边坡稳定性系数;最后将两稳定性系数的差值定义为边坡稳定性差函数,绘制边坡稳定性差函数与旋转角度之间的关系曲线,找到极值点,将极值位置对应的剖面作为边坡主滑方向。本发明的方法能够定量分析含顺倾软弱夹层边坡主滑方向,能够为边坡稳定性分析与形态优化提供理论基础,同时可为露天煤矿安全高效生产提供强有力保障。
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公开(公告)号:CN114925434B
公开(公告)日:2023-12-01
申请号:CN202210582408.9
申请日:2022-05-26
Applicant: 辽宁工程技术大学
IPC: G06F30/13 , G06F119/14
Abstract: 本发明公开一种露天矿边坡锚固力确定方法,方法首先确定露天矿边坡的安全储备系数K,在不进行锚索加固的情况下,采用剩余推力法计算边坡的稳定性系数;然后绘制不进行锚索加固时边坡条块位置与剩余推力的关系曲线,确定露天矿边坡锚固力位置;接着初始化锚索的锚固力区间及该区间对应的边坡的稳定性系数区间;最后在锚固力区间内采用二分法搜索目标锚固力fi,当目标锚固力fi满足精度要求时则定为最终确定的边坡锚固力。本发明计算流程简单,操作方便,易于实现程序化。规避现有方法计算的锚固力过大或过小的现象,为边坡工程设计和治理提供理论依据。
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公开(公告)号:CN114809038A
公开(公告)日:2022-07-29
申请号:CN202210581460.2
申请日:2022-05-26
Applicant: 辽宁工程技术大学
Abstract: 本发明公开一种露天矿锚索加固边坡稳定性确定方法,首先将边坡滑体划分为两个区域,测量并计算位于下部区域的滑面底界面的长度和重量;然后确定锚索安装角度,并计算锚固力垂直弱层方向和沿着弱层方向的分力;接着利用两个方向上的分力计算锚固力使底界面的黏聚力、内摩擦系数增加的值,从而计算出锚索加固后底界面的等效黏聚力和等效内摩擦角;最后将等效黏聚力和等效内摩擦角带入剩余推力法中,得到锚索加固边坡稳定性系数。本发明的方法将莫尔库伦强度准则与剩余推力法相结合使用,准确快速的计算出锚索加固边坡稳定性系数,克服了现有方法计算锚索加固边坡稳定性系数流程繁琐、操作复杂等的不足。
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公开(公告)号:CN114969887B
公开(公告)日:2023-12-26
申请号:CN202210393657.3
申请日:2022-04-15
Applicant: 辽宁工程技术大学
IPC: G06F30/13 , G06F17/18 , G06F111/10 , G06F119/14
Abstract: 本发明公开了一种确定含弱层边坡稳定性随内排支挡变化规律的方法,方法首先在未进行内排支挡的情况下和全部内排支挡的情况下分别采用二维极限平衡法计算含弱层边坡的稳定性系数;然后构建边坡最下岩体的简支梁模型,计算在未进行内排支挡的情况下和在进行部分内排支挡的情况下的简支梁理论定义下的含弱层边坡稳定性系数;接着计算两稳定性系数的比值,得到倍数m与最下岩体部分内排支挡长度L2之间的关系;最后确定含弱层边坡稳定性随内排支挡长度的变化规律,并绘制变化规律曲线。本发明的方法将空间力学问题转化为平面应变问题,简化了求解过程,并确定了含弱层边坡的稳定性随内排支挡长度的变化规律,为露天煤矿资源回采提供理论基础。
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公开(公告)号:CN114925434A
公开(公告)日:2022-08-19
申请号:CN202210582408.9
申请日:2022-05-26
Applicant: 辽宁工程技术大学
IPC: G06F30/13 , G06F119/14
Abstract: 本发明公开一种露天矿边坡锚固力确定方法,方法首先确定露天矿边坡的安全储备系数K,在不进行锚索加固的情况下,采用剩余推力法计算边坡的稳定性系数;然后绘制不进行锚索加固时边坡条块位置与剩余推力的关系曲线,确定露天矿边坡锚固力位置;接着初始化锚索的锚固力区间及该区间对应的边坡的稳定性系数区间;最后在锚固力区间内采用二分法搜索目标锚固力fi,当目标锚固力fi满足精度要求时则定为最终确定的边坡锚固力。本发明计算流程简单,操作方便,易于实现程序化。规避现有方法计算的锚固力过大或过小的现象,为边坡工程设计和治理提供理论依据。
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公开(公告)号:CN114757028A
公开(公告)日:2022-07-15
申请号:CN202210394632.5
申请日:2022-04-15
Applicant: 辽宁工程技术大学
IPC: G06F30/20 , G06F17/18 , G06F119/14
Abstract: 本发明公开一种确定露天煤矿含顺倾软弱夹层边坡主滑方向的方法,方法首先垂直边坡走向方向和垂直软弱夹层走向方向分别做剖面,测量两剖面的相关参数,同时获取边坡岩土力学参数;然后作辅助线,选取剖面上的单个条块由极限平衡法得到边坡稳定性系数;接着将剖面旋转一定的角度形成新的剖面,分析新的剖面中对应的条块的边坡稳定性系数;最后将两稳定性系数的差值定义为边坡稳定性差函数,绘制边坡稳定性差函数与旋转角度之间的关系曲线,找到极值点,将极值位置对应的剖面作为边坡主滑方向。本发明的方法能够定量分析含顺倾软弱夹层边坡主滑方向,能够为边坡稳定性分析与形态优化提供理论基础,同时可为露天煤矿安全高效生产提供强有力保障。
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公开(公告)号:CN114969887A
公开(公告)日:2022-08-30
申请号:CN202210393657.3
申请日:2022-04-15
Applicant: 辽宁工程技术大学
IPC: G06F30/13 , G06F17/18 , G06F111/10 , G06F119/14
Abstract: 本发明公开了一种确定含弱层边坡稳定性随内排支挡变化规律的方法,方法首先在未进行内排支挡的情况下和全部内排支挡的情况下分别采用二维极限平衡法计算含弱层边坡的稳定性系数;然后构建边坡最下岩体的简支梁模型,计算在未进行内排支挡的情况下和在进行部分内排支挡的情况下的简支梁理论定义下的含弱层边坡稳定性系数;接着计算两稳定性系数的比值,得到倍数m与最下岩体部分内排支挡长度L2之间的关系;最后确定含弱层边坡稳定性随内排支挡长度的变化规律,并绘制变化规律曲线。本发明的方法将空间力学问题转化为平面应变问题,简化了求解过程,并确定了含弱层边坡的稳定性随内排支挡长度的变化规律,为露天煤矿资源回采提供理论基础。
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公开(公告)号:CN112765891A
公开(公告)日:2021-05-07
申请号:CN202110108183.9
申请日:2021-01-27
Applicant: 辽宁工程技术大学
IPC: G06F30/27 , G06Q10/04 , G06Q50/26 , G06K9/62 , G06F111/10 , G06F119/08
Abstract: 本发明涉及矿山安全技术领域,提供一种矿井火灾致灾因子最大值的预测方法,包括:步骤1:确定矿井火灾致灾因子与致灾因子影响因素;步骤2:建立矿井火灾数值模拟模型;步骤3:采用数值模拟方法,获取致灾因子影响因素的N种取值组合下各致灾因子最大值的数据,得到矿井火灾样本集;步骤4:以各致灾因子影响因素为输入、各致灾因子的最大值为输出,构建基于MLP的矿井火灾致灾因子最大值预测模型;步骤5:训练并验证矿井火灾致灾因子最大值预测模型,得到最优预测模型;步骤6:对最优预测模型进行测试;步骤7:对待预测矿井的火灾致灾因子最大值进行预测。本发明能够实现矿井火灾致灾因子最大值的快速预测,并提高预测准确性、安全性。
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