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公开(公告)号:CN118309487B
公开(公告)日:2024-08-06
申请号:CN202410732853.8
申请日:2024-06-07
Applicant: 中国矿业大学
Abstract: 本发明属于降尘技术领域,具体地涉及一种露天矿爆破综合降尘施工方法,包括以下步骤:S1、将吸尘单元对准爆破区域,吸取爆破产生的粉尘和碎屑,粉尘被收集到粉尘收集箱中,启动搅拌单元,启动搅拌器,将粉尘与注浆材料混合,形成均匀浆料;S2、启动注浆单元,将均匀浆料通过注浆泵输送到充填炮孔单元,确保炮孔充填密实;S3、在整个作业过程中,启动抑尘单元,通过喷淋系统向爆破区域抑尘剂;S4、完成作业,等待下一次爆破作业。本发明通过吸尘单元有效吸取爆破产生的粉尘和碎屑,显著减少了粉尘的扩散和污染。此外,通过喷淋系统向爆破区域喷洒抑尘剂,进一步控制了粉尘的飞扬,有利于改善施工现场的环境质量。
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公开(公告)号:CN111963176B
公开(公告)日:2023-01-24
申请号:CN202010876931.3
申请日:2020-08-27
Applicant: 中国矿业大学
IPC: E21C41/28
Abstract: 本发明公开一种有助于采场冬季通风的露天煤矿采排方法,其步骤是:第一年秋季将露天煤矿工作帮的上部台阶超前剥离一年的推进距离,并将剥离物排弃至内排土场的下部台阶;第一年冬季,停止工作帮剥离,只进行采煤作业;第二年春夏季,只剥离工作帮的下部台阶,并将剥离物排弃至内排土场的上部台阶;第二年秋季,按照第1步的采排方式进行剥离作业,工作帮下部台阶停止剥离,至此完成一个周期的采排工作第二年冬季开始,采排工作按照上述步骤2、3、4、1的顺序循环作业。本发明可有效减小冬季露天煤矿工作帮台阶和排土场台阶的背风帮坡脚,增大流向矿坑内部的自然风流,降低粉尘污染,应用范围广泛。
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公开(公告)号:CN112983525B
公开(公告)日:2022-04-05
申请号:CN202110271834.6
申请日:2021-03-12
Applicant: 中国矿业大学
Abstract: 本发明公开一种有助于近水平露天煤矿采场通风的内排土场留沟排弃方法,近水平露天煤矿开采依次剥离表土、岩石,煤炭,形成表土,岩石,采煤台阶;水平降段到煤底板后停止降段,当坑底距离超出安全距离后将剥离物开始内排;留设一条贯通内排土场的内排土场沟道,将内排土场分成南、北两个内排土场;工作帮分界线北侧剥离物通过北端帮运输平盘排弃到内排土场北侧,工作帮分界线南侧剥离物通过南端帮运输平盘排弃到内排土场南侧;本发明通过内排土场中间留沟的方式改变露天煤矿采场及排土场三维空间结构,有利于采场内空气与大气环流进行循环,增大采场自然风流,降低矿坑采场内部粉尘污染,改善矿坑内部逆温现象,应用范围广泛。
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公开(公告)号:CN112983525A
公开(公告)日:2021-06-18
申请号:CN202110271834.6
申请日:2021-03-12
Applicant: 中国矿业大学
Abstract: 本发明公开一种有助于近水平露天煤矿采场通风的内排土场留沟排弃方法,近水平露天煤矿开采依次剥离表土、岩石,煤炭,形成表土,岩石,采煤台阶;水平降段到煤底板后停止降段,当坑底距离超出安全距离后将剥离物开始内排;留设一条贯通内排土场的内排土场沟道,将内排土场分成南、北两个内排土场;工作帮分界线北侧剥离物通过北端帮运输平盘排弃到内排土场北侧,工作帮分界线南侧剥离物通过南端帮运输平盘排弃到内排土场南侧;本发明通过内排土场中间留沟的方式改变露天煤矿采场及排土场三维空间结构,有利于采场内空气与大气环流进行循环,增大采场自然风流,降低矿坑采场内部粉尘污染,改善矿坑内部逆温现象,应用范围广泛。
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公开(公告)号:CN103726849B
公开(公告)日:2016-01-20
申请号:CN201210434423.5
申请日:2012-10-10
Applicant: 中国矿业大学
IPC: E21C41/26
Abstract: 一种露天煤矿坑底境界外薄煤层回采技术,尤其适用于倒堆工艺下回采坑底境界外薄煤层。开采过程中采用窄条留柱式开采程序。当1号煤层向前推进并留够作业空间时,沿2号煤层覆盖层掘沟。2号煤层采掘带宽度小于1号煤层采掘带宽度,在靠内排土侧留宽度为1号煤层采掘带与2号煤层采掘带宽度之差的煤岩混合柱。2号煤层顶板降深初期,剥离物运至内排土场,随选采工作线推进,顶板剥离物回填至2号煤层采空区。1号煤层经煤岩混合柱、运煤出入沟运出,2号煤层经其采空区坡道由煤岩混合柱、运煤出入沟运出。其方法解决了由于开采2号煤层对原工艺下的1号煤层运输系统的影响,可减少重复剥离量,回收境界外煤炭,增加经济效益,具有广泛的实用性。
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公开(公告)号:CN119352543A
公开(公告)日:2025-01-24
申请号:CN202411799331.6
申请日:2024-12-09
Applicant: 中国矿业大学
Abstract: 本发明公开了一种露天矿保水排土场构筑方法,在正常排弃露天矿剥离物料形成到界露天矿排土场过程中,在第一个排土台阶坡面分层构筑集水墙;第一个排土台阶达到最终建设高度之后,在该排土台阶平台上开掘一条环形集水槽;在排土台阶平台两端分别向下各开掘一个集中集水井,每一层集水墙中的墙内收集管及槽内收集管均就近分别与集中集水井连通;至此第一个排土台阶构筑完毕;按照上述方法在第一个排土台阶构上构筑第二个排土台阶;以此类推,直至构筑最后一个排土台阶。本发明实现了排土台阶坡面水小时能留的住水,坡面水大时水排的走,坡面水丰富时能存下来,坡面水枯竭时能及时补水,避免过渡集水影响排土场稳定性。
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公开(公告)号:CN117874444B
公开(公告)日:2024-11-22
申请号:CN202410074355.9
申请日:2024-01-18
Applicant: 中国矿业大学
IPC: G06F18/15 , G06F18/214
Abstract: 本发明涉及信号降噪重构技术领域,特别涉及一种时空图信号降噪重构方法;采集并输入无噪音完整的时空图信号,将无噪音完整的时空图信号进行训练集和验证集划分;分别对训练集和验证集中无噪音完整的时空图信号采用相同的方法进行降噪重构,训练结束后得到最优模型参数,并在验证集数据上验证算法效果;本发明中的一种时空图信号降噪重构方法,在处理有噪音不完整的时空图信号表现出色,其优势显著;本发明中的一种时空图信号降噪重构方法可以有效识别和去除噪音,尤其是在时空传感器数据中,通过有效地处理噪音,该方法有助于提高信号的质量、准确性和可靠性。
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公开(公告)号:CN105484750A
公开(公告)日:2016-04-13
申请号:CN201511018948.0
申请日:2015-12-30
Applicant: 中国神华能源股份有限公司 , 神华准格尔能源有限责任公司 , 中国矿业大学
IPC: E21C41/28
CPC classification number: E21C41/28
Abstract: 本发明公开了一种露天煤矿及其开采方法,所述露天煤矿包括相邻设置的超前矿和滞后矿,超前矿包括并列设置的第一开采区和第二开采区,滞后矿包括并列设置的第三开采区和第四开采区,第一开采区的内排土场工作线与第四开采区的采场工作线相邻设置,第二开采区的内排土场工作线滞后于第一开采区的内排土场工作线,第四开采区的采场工作线滞后于第三开采区的采场工作线。本发明通过将相邻矿区的采场工作线和内排土场工作线调整为折线形,增大了相邻矿区交界处超前矿内排土场工作线与滞后矿采场工作线间距离,确保了相邻矿区的交界处端帮运输线路的完整性及顺畅性,从而便于布置运输设备,降低运输成本,有助于提高露天矿经济效益及安全性。
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公开(公告)号:CN117872476B
公开(公告)日:2024-08-20
申请号:CN202410074407.2
申请日:2024-01-18
Applicant: 中国矿业大学
IPC: G01V1/36 , G06F18/15 , G06F30/20 , G06F17/16 , G06F111/04
Abstract: 本发明涉及降噪处理技术领域,特别涉及一种微震时序波形降噪方法;包括:S1.采集带有噪音的微震时序波形并在输入该带有噪音的微震时序波形;S2.基于带有噪音的微震时序波形,构建图结构并设计降噪目标函数;S3.将降噪目标函数的非线性约束条件利用深度算法展开参数化;S4.对降噪目标函数进行交替迭代更新,直至降噪目标函数的函数值收敛,最终得到降噪后的微震时序波形;本发明利用图结构探究微震时序波形的信号幅值的协方差,并通过图双边滤波算子、正则化图拉普拉斯矩阵构建降噪目标函数,利用深度算法展开技术迭代优化度量矩阵对带有噪音的微震时序波形进行降噪,具有求解效率高、降噪的微震时序信号信噪比高等优点。
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公开(公告)号:CN117874444A
公开(公告)日:2024-04-12
申请号:CN202410074355.9
申请日:2024-01-18
Applicant: 中国矿业大学
IPC: G06F18/15 , G06F18/214
Abstract: 本发明涉及信号降噪重构技术领域,特别涉及一种时空图信号降噪重构方法;采集并输入无噪音完整的时空图信号,将无噪音完整的时空图信号进行训练集和验证集划分;分别对训练集和验证集中无噪音完整的时空图信号采用相同的方法进行降噪重构,训练结束后得到最优模型参数,并在验证集数据上验证算法效果;本发明中的一种时空图信号降噪重构方法,在处理有噪音不完整的时空图信号表现出色,其优势显著;本发明中的一种时空图信号降噪重构方法可以有效识别和去除噪音,尤其是在时空传感器数据中,通过有效地处理噪音,该方法有助于提高信号的质量、准确性和可靠性。
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