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公开(公告)号:CN106707331A
公开(公告)日:2017-05-24
申请号:CN201611136601.0
申请日:2016-12-12
Applicant: 中国矿业大学 , 徐州弘毅科技发展有限公司 , 北京泰润奇科技发展有限公司
IPC: G01V1/18
CPC classification number: G01V1/183
Abstract: 本发明公开了一种矿用拾震器,包括传感器单元、电子电路单元、圆柱体外壳,所述传感器单元与电子电路单元固定于圆柱体外壳内;所述传感器单元包括支架、线圈、磁性体、拾震器座;所述支架固定在拾震器座上,所述线圈固定于拾震器的支架,线圈底部与拾震器座连接;所述磁性体位于线圈中间,磁性体的两端分别通过十字片簧与支架连接;所述电子电路单元包括低噪声稳压芯片、有源滤波器、运算放大器芯片;所述线圈与低噪声稳压芯片、有源滤波器、运算放大器芯片依次连接。本发明的矿用拾震器接收频带宽、监测环境局限小。
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公开(公告)号:CN106404918A
公开(公告)日:2017-02-15
申请号:CN201610881838.5
申请日:2016-10-09
Applicant: 中国矿业大学
CPC classification number: G01N29/14 , G01N29/4409 , G01N2291/0232
Abstract: 本发明公开了基于受载煤岩体全应力应变曲线的声发射能量计算方法,包括如下步骤:步骤(1),根据受载煤岩体全应力应变曲线计算变形能Uε;步骤(2),遍历变形能Uε曲线,每隔一定时间T对比前后Uε数值,T为试验采样间隔时间;步骤(3),当对比的Uε值出现下降时,记录为一次声发射事件,并记录声发射信息。本发明的优点在于:所提计算方法,物理意义明确、可操作性强,方法中涉及的计算参数及判别步骤均适于编程实现;该方法不仅可以有效获取单轴试验中破坏峰后阶段及真三轴试验中全阶段的声发射参数,还可以进一步揭示声发射现象产生的力学本质,也为不具备声发射试验条件的学校科研单位提供一种声发射分析的途径。
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公开(公告)号:CN103294926B
公开(公告)日:2016-03-23
申请号:CN201310250856.X
申请日:2013-06-21
Applicant: 中国矿业大学 , 徐州弘毅科技发展有限公司
IPC: G06Q50/02
Abstract: 本发明公开了一种冲击矿压时序监测预警方法,包括如下步骤:(1)计算冲击变形能预警指标值Wε;(2)根据冲击变形能预警指标值Wε确定危险等级和对应危险等级的防治对策;冲击变形能预警指标值Wε越大危险等级越高;(3)危险性解除识别。本发明的优点是能够实时反映井下当前监测区域的冲击危险状态和指导现场采取对应的防治对策,以及实时检验当前卸压解危措施效果,本发明提出的预警指标还具有物理意义明确、可操作性强、适于编程实现智能化实时预警的特点。
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公开(公告)号:CN104747234A
公开(公告)日:2015-07-01
申请号:CN201510131873.0
申请日:2015-03-24
Applicant: 中国矿业大学
IPC: E21F17/18
Abstract: 一种巷道内布置的地震CT探测用震动波激发方法和装置,其特征是通过顶紧机构将震源固定在巷道顶板底板之间,或通过锚杆、锚索端头将震源固定在巷道壁上,利用气体弹簧、金属弹簧作为激发动力源,驱动锤头击打埋设在巷道底板中的垫板,垫板击打煤岩体,或通过击打放置在巷道底板表面的垫板,垫板击打煤岩体,在煤岩体中激发震动波;或利用气体或固体爆炸作为激发动力源,在煤岩体中激发震动波。本发明能够适应煤矿井下巷道工作环境,结构简单,安装、拆卸方便,可替代爆炸震源,提高地震CT探测技术的效率。
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公开(公告)号:CN119804107A
公开(公告)日:2025-04-11
申请号:CN202411793666.7
申请日:2024-12-09
Applicant: 山东能源集团西北矿业有限公司 , 中国矿业大学
Abstract: 本发明涉及一种岩石抗拉强度测试装置及测试方法,包括:底板,以及安装在底板上且呈对称设置的导向柱,导向柱端部设置有顶板;间距调控组件,分别设置在底板和顶板上,且与导向柱连接,间距调控组件上连接有呈对称设置的升降板;支撑机构,设置在升降板上,支撑机构上连接有弧形板,支撑机构上设置有夹持释放机构,夹持释放机构上连接有呈对称设置的卡板;渐变施压机构,设置在升降板上且与支撑机构连接,渐变施压组件能够通过支撑机构驱动弧形板和夹持释放机构运动,以控制卡板执行夹持或释放动作,本申请能够通过双向施压的方式对岩石的抗拉强度进行测量。
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公开(公告)号:CN119680417A
公开(公告)日:2025-03-25
申请号:CN202510094031.6
申请日:2025-01-21
Applicant: 陕西小保当矿业有限公司 , 陕西省煤层气开发利用有限公司钻采分公司 , 中国矿业大学
IPC: B01F27/054 , B01F27/90 , B01F35/71 , B01F35/41
Abstract: 本发明涉及矿井暂堵压裂技术领域,具体为一种暂堵压裂的灌浆拌合装置及其拌合方法,包括:搅拌桶,以及安装在所述搅拌桶上的支撑板,所述搅拌桶底部设置有储水盒,所述储水盒上设置有输送管;搅拌机构,设置在所述搅拌桶上且与所述储水盒连接,所述搅拌机构上连接有呈对称设置的搅拌叶,所述搅拌机构上设置有与所述搅拌叶连接的支撑组件,所述搅拌机构能够通过所述支撑组件驱动所述搅拌叶运动;导通调控机构,设置在所述搅拌机构上,所述导通调控机构上连接有呈圆周等距分布的多个导管;增压泵送机构,设置在所述搅拌桶内且与所述搅拌机构连接,本申请能够根据搅拌叶搅拌时受到的阻力大小,自动向搅拌桶内添加水,以确保拌合效果最佳。
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公开(公告)号:CN119416624A
公开(公告)日:2025-02-11
申请号:CN202411439082.X
申请日:2024-10-15
Applicant: 中国矿业大学 , 兖煤菏泽能化有限公司
IPC: G06F30/27 , G06F18/2113 , G06F18/214 , G06F18/15 , G06N3/0442 , G06N3/006 , G01V1/30 , G01V1/36 , G06Q50/02 , G06F123/02 , G06F111/10 , G06F111/06
Abstract: 本发明公开了一种基于理论模型约束与数据驱动融合的微震定量预测方法,1、获取煤矿工作面原始微震数据组成初始样本数据集;2、数据预处理,并划分训练集和测试集;3、构建长短时记忆网络LSTM模型;4、从历史微震数据抽样作为微震事件定量预测样本;5、构建含有微震时间分形维、微震空间分形维、微震能量分形维、微震预测总能量、微震重构采动应力、微震活动工序和微震能量‑频次幂律b值七个子目标函数的多目标优化模型;6、求出最优抽样样本作为预测值。本发明通过上述步骤实现了基于理论模型约束与数据驱动融合的微震事件定量预测,预测效果良好,预测结果可有效指导现场生产活动工序调控以及卸压措施的实施和灾害预警。
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公开(公告)号:CN114219211B
公开(公告)日:2024-09-20
申请号:CN202111337335.9
申请日:2021-11-12
Applicant: 中国矿业大学
IPC: G06F30/20 , G06F18/25 , G06F119/14
Abstract: 本发明公开了一种基于理论与数据驱动融合的冲击地压风险评估方法,包括如下步骤:将评估区域进行网格划分,利用Weibull分布函数对各网格节点赋值,确定初始应力集中系数;获得理论驱动模型下各网格节点的应力集中系数值;引入震动波CT探测数据,获得融合震动波CT探测表征应力模型的评估区域应力集中系数分布;引入微震数据,获得评估区域的应力集中系数的空间分布信息,利用分布信息得到评估区域的相对应力集中系数分布图。本发明的有益效果是:计算过程所涉及矿井大范围地质构造条件、采掘活动、实时监测的微震数据以及震动波CT反演数据,时效性高,可大范围近似实时反演煤层采掘过程中的采动应力集中系数分布,同时可实现日常监测预警。
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公开(公告)号:CN117432602B
公开(公告)日:2024-07-16
申请号:CN202311366073.8
申请日:2023-10-20
Applicant: 中国矿业大学
IPC: F03G4/00
Abstract: 本发明公开了一种废弃矿山地热利用装置及使用方法,属于废弃矿山地热再利用领域,其包括矿山热井相连接的储水巷,其内具有一分隔板且其通过该分隔板将其分割为上下两个独立的腔室,在位于其下腔室中布设有一定位环,且在该定位环中布设有一用于对下腔室加热的定位环。本发明的废弃矿山地热利用装置及使用方法,通过布设的热能转换构件,当加热加热管时,使得加热管及位于下腔室中的地热气体膨胀以使得下腔室中的压强大于上腔室中的压强,使得下腔室的气体顶升滑块,以使得滑杆上升推动顶柱内的液压油上升以推动齿板上升且带动齿轮旋转,以带动发电机进行单次的发电。
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公开(公告)号:CN117131718A
公开(公告)日:2023-11-28
申请号:CN202310535994.6
申请日:2023-05-12
Applicant: 陕西彬长胡家河矿业有限公司 , 陕西省煤层气开发利用有限公司 , 中国矿业大学
IPC: G06F30/23 , G01V1/28 , G06F111/10 , G06F119/14
Abstract: 本发明公开了一种基于微震损伤参量弱化岩体强度参数的数值模拟修正方法:1、在待模拟区域安装微震监测系统;2、根据实际煤系特征及开采情况建立待模拟区域的数值模型;3、获取模型单元体的坐标;4、导入采掘生产中产生的微震坐标及能量;5、遍历整个模型的单元体和所有微震;6、遍历整个模型,计算模型单元体的损伤参量值;7、遍历整个模型,获取单元体的参数,并根据每个单元体的损伤参量值进行单元体参数弱化;8、进行模型运算平衡,修正数值模拟结果进行应力重分布,判断开挖工作是否结束:若开挖工作未结束,则进入步骤3,否则,流程结束。根据损伤参量值弱化煤岩体的参数,来达到对模拟结果修正的目的。
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