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公开(公告)号:CN119358229A
公开(公告)日:2025-01-24
申请号:CN202411372306.X
申请日:2024-09-29
Applicant: 中国矿业大学(北京)
Abstract: 本发明公开了一种无人机甲烷溯源监测模型反演方法、系统及存储介质,其方法包括:S1、基于研究点源或无组织面源划设出研究区箱型监测空间;S2、在研究区箱型监测空间分层规划出无人机规划航线,启动无人机执行无人机检测任务;S3、在地理空间模型中构筑研究区箱型监测模拟空间,提取经纬度、高度信息作为位置信息,提取甲烷浓度数据、空气密度数据、风速数据分别作为研究区箱型监测模拟空间中点的三个属性;S4、对研究区箱型监测模拟空间进行网格细分并进行插值处理;S5、甲烷反演计算模型计算反演得到研究区箱型监测空间的甲烷排放通量。本发明经过分层甲烷数据监测和模型数据反演,实现了快捷准确地获取矿区上空甲烷排放通量。
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公开(公告)号:CN118548104A
公开(公告)日:2024-08-27
申请号:CN202410995780.1
申请日:2024-07-24
Applicant: 中国矿业大学(北京)
IPC: E21F15/00
Abstract: 本发明提供了一种高阶段嗣后采场胶结充填体强度的调控方法,将充填结构从下到上划分为底分层(1)、下分层(2)、调控层(3)、上分层(4)及顶分层(5),采用胶结充填体自下而上分层充填;所述胶结充填体为胶凝材料与骨料按重量百分比以1:4~12混合;所述调控层(3)采用胶凝材料与骨料的配比为1:4~10,所述调控层高度与充填结构高度的占比为1~3:10。本发明根据充填采场的强度需求,在中间软弱层上分层并增加中间调控层,提高了高阶段嗣后采场开采过程中一步骤采场稳定性以及嗣后充填体的安全,降低二步骤采场回采矿石的损失与贫化,合理提高骨料的使用率,降低胶凝材料的占比和充填成本,实现矿山的安全高效生产。
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公开(公告)号:CN111415309B
公开(公告)日:2024-06-25
申请号:CN202010194430.7
申请日:2020-03-19
Applicant: 中国矿业大学(北京)
Inventor: 陈伟
Abstract: 本发明公开了一种基于最小反射率法的高分辨率遥感影像大气校正的方法,其包括:对所述高分辨率遥感影像进行预处理,获取表观辐亮度影像;对表观辐亮度影像消除云层阴影;通过最小反射率方法,对消除云层阴影的表观辐亮度影像提取暗目标区域;基于最小反射率方法,在暗目标区域中提取的暗目标;通过查找预先构建的查找表,根据所述目标获得校正参数,然后计算得到地表反射率,由此得到地表反射率影像。该方法克服目前主要光学传感器缺少短波红外波段难以获取气溶胶信息的现实困难,通过最小反射率法获取地表暗目标,并以此为基础获取暗目标的大气与地表反射信息,从而实现对光学传感器遥感影像的大气校正。
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公开(公告)号:CN117189219A
公开(公告)日:2023-12-08
申请号:CN202310709100.0
申请日:2023-06-14
Applicant: 中煤第三建设(集团)有限责任公司 , 安徽理工大学 , 中国矿业大学(北京)
Inventor: 杨明 , 陆鹏举 , 程桦 , 杨仁树 , 张鲁鲁 , 初月朗 , 张家乐 , 牛宾 , 申五刚 , 杨新文 , 杨谢生 , 杨立云 , 黎明镜 , 马均志 , 陈伟 , 郑士成 , 王念涛 , 阮杰
IPC: E21F13/00
Abstract: 本发明涉及一种矿用TBM井下硐室内拆机施工方法,该TBM井下硐室内拆机施工方法包括以下步骤:步骤S1、施工回撤通道及拆机硐室,先拆除TBM的6、7、8号台车并运出;步骤S2、待TBM的主机和1‑5号台车推进至拆机硐室后,进行主机和1‑5号台车部分的拆除及运输;步骤S3、利用连续皮带机拆装的时间间隙,进行TBM主驱动的运输;上述步骤S1~S3中,均是采用在硐室圆周顶部方向,根据受力计算结果设置多排吊点,每个吊点与对应的锚索相配合进行吊拆,并装车上运。本发明采用单吊点锚索吊装,先拆后配套设备再拆主机,其中盾体、刀盘分块焊接位置需刨除,结构简单,工艺稳定,虽效率较慢,但拆卸洞断面尺寸进行缩小和优化,减少拆卸洞施工工程量,使TBM拆机总工期缩短。
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公开(公告)号:CN113092530A
公开(公告)日:2021-07-09
申请号:CN202110639097.0
申请日:2021-06-08
Applicant: 中国矿业大学(北京)
Abstract: 本发明属于借助于测定材料的化学或物理性质来测试或分析材料的技术领域,具体涉及一种气体含湿量的压缩露点测量装置及方法,在气缸内部设置活塞,采取压缩气体测得气体含湿量,通过活塞对气缸内的待测气体进行压缩,待气缸内出现雾或气缸内壁出现露时,活塞停止移动,实时记录气缸内待测气体的绝对压力,从而计算出气体含湿量。本发明提供了便携、快速、精确测量目标气体的含湿量的装置及方法,构造简单、可操作性强,适用范围广泛,对操作人员要求低且不需要进行维护,耐污染性较强,能够实现对气体含湿量的精确测量。
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公开(公告)号:CN111507514A
公开(公告)日:2020-08-07
申请号:CN202010283866.3
申请日:2020-04-13
Applicant: 中国矿业大学(北京)
Abstract: 本发明公开了一种大气气溶胶数据预测方法,其基于非线性主成分分析和时空地理加权回归,其包括:对目标区域,利用非线性主成分分析得到的m个主成分作为时空地理加权回归的解释变量,运行时空地理加权回归模型,得到气溶胶数据的预测值。该方法将主成分表示为原始数据的非线性组合,可以较好地保留数据本身的非线性特征,提升降维效果,用更少的主成分反映更多的原始指标信息,有效的消除多重共线性,减少原始数据信息损失;时空地理加权回归把数据的时空特性考虑到回归模型中,有效解决了回归模型的时空非平稳性问题,提高模型估算AOD浓度的精确度。
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公开(公告)号:CN111415309A
公开(公告)日:2020-07-14
申请号:CN202010194430.7
申请日:2020-03-19
Applicant: 中国矿业大学(北京)
Inventor: 陈伟
Abstract: 本发明公开了一种基于最小反射率法的高分辨率遥感影像大气校正的方法,其包括:对所述高分辨率遥感影像进行预处理,获取表观辐亮度影像;对表观辐亮度影像消除云层阴影;通过最小反射率方法,对消除云层阴影的表观辐亮度影像提取暗目标区域;基于最小反射率方法,在暗目标区域中提取的暗目标;通过查找预先构建的查找表,根据所述目标获得校正参数,然后计算得到地表反射率,由此得到地表反射率影像。该方法克服目前主要光学传感器缺少短波红外波段难以获取气溶胶信息的现实困难,通过最小反射率法获取地表暗目标,并以此为基础获取暗目标的大气与地表反射信息,从而实现对光学传感器遥感影像的大气校正。
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公开(公告)号:CN118548104B
公开(公告)日:2025-03-25
申请号:CN202410995780.1
申请日:2024-07-24
Applicant: 中国矿业大学(北京)
IPC: E21F15/00
Abstract: 本发明提供了一种高阶段嗣后采场胶结充填体强度的调控方法,将充填结构从下到上划分为底分层(1)、下分层(2)、调控层(3)、上分层(4)及顶分层(5),采用胶结充填体自下而上分层充填;所述胶结充填体为胶凝材料与骨料按重量百分比以1:4~12混合;所述调控层(3)采用胶凝材料与骨料的配比为1:4~10,所述调控层高度与充填结构高度的占比为1~3:10。本发明根据充填采场的强度需求,在中间软弱层上分层并增加中间调控层,提高了高阶段嗣后采场开采过程中一步骤采场稳定性以及嗣后充填体的安全,降低二步骤采场回采矿石的损失与贫化,合理提高骨料的使用率,降低胶凝材料的占比和充填成本,实现矿山的安全高效生产。
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公开(公告)号:CN118815536B
公开(公告)日:2025-02-07
申请号:CN202410996279.7
申请日:2024-07-24
Applicant: 中国矿业大学(北京)
Abstract: 本发明提供了一种基于调控层优化分层充填体灰砂比的方法,包括:制作分层充填体试件,对所述的分层充填体试件分别进行三轴压缩试验并绘制应力‑应变曲线,获得试件的强度、峰值应变和破坏模式;根据所得的分层充填体试件应力‑应变曲线的应力峰值和摩尔‑库伦准则计算其粘聚力c与内摩擦角φ值;根据计算得到不同条件下试件的c、φ值,根据c、φ值与强度的变化规律,得出分层充填体调控层的高度设置和对应的该层充填体的灰砂比间的关系确定最优配比;本发明在分层充填体中加入高灰砂比的调控层并设置调控层的高度优化分层充填体对应该层的灰砂比间的关系,在保障分层充填体整体强度的同时降低充填成本,保障现场作业人员的安全,为矿山的安全开采提供理论依据。
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公开(公告)号:CN114841885B
公开(公告)日:2023-03-10
申请号:CN202210504895.7
申请日:2022-05-10
Applicant: 中国矿业大学(北京)
Abstract: 本发明公开了一种基于偏振图像数据的去雾融合处理方法,其方法如下:A、利用偏振相机采集相同区域的四张雾霾偏振图像并打包成偏振图像包,B、构建包含J‑Net子网络、T‑Net子网络、A‑Net子网络的去雾网络模型对偏振图像包进行处理;C、去雾网络模型按照如下公式输出去雾后的图像L(x):本发明采用偏振相机采集相同区域的四张雾霾偏振图像组成偏振图像包,构建去雾网络模型并进行训练以达到最小图像质量损失,并基于大气散射物理模型输出去雾后的图像,有效提高了雾霾图像的可见性和对比度,能恢复因雾霾而损失的图像信息,提升了图像质量。
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