一种工作面推进期间采空区煤自燃三维动态数值模拟方法

    公开(公告)号:CN118568804B

    公开(公告)日:2024-10-29

    申请号:CN202411046565.3

    申请日:2024-08-01

    Abstract: 本发明公开一种工作面推进期间采空区煤自燃三维动态数值模拟方法,包括以下步骤:S1,建立求解域三维几何坐标系;S2,基于求解域三维几何坐标系的原点和坐标轴,构建工作面采空区三维几何结构模型;S3,对工作面采空区三维几何结构模型各区域进行网格划分;S4,在工作面采空区三维几何结构模型的各区域设定相应的源项、边界条件及各网格的物理场初始值;S5,开展采空区煤自燃稳态或瞬态数值模拟,并输出含求解域三维几何坐标位置的工作面采空区物理场计算结果;S6,采用采空区区域物理场坐标变换的方式开展指定工作面推进速度条件下采空区煤自燃三维动态数值模拟。本发明可为因采空区煤自燃引起的矿井灾害防治提供科学指导。

    一种含有气体补偿的充填材料常温氧化气体检测装置

    公开(公告)号:CN116794124A

    公开(公告)日:2023-09-22

    申请号:CN202310063139.X

    申请日:2023-01-18

    Abstract: 本发明提供了一种含有气体补偿的充填材料常温氧化气体检测装置,属于气体检测技术领域;所述含有气体补偿的充填材料常温氧化气体检测装置可以实现采空区充填材料常温氧化过程中的气体浓度监测,通过获取不同还原性气体间的干扰系数对化学气体传感器检测数据进行修正,从而获得反应气体的真实浓度;所述装置能够实现充填材料反应气体浓度参数、温度参数和压力参数的实时展示,直观反映常温氧化过程中各反应气体浓度、反应温度和腔体压力等检测数值及变化趋势。

    一种用于气体光谱检测的复合光栅中红外热发射器

    公开(公告)号:CN120009219A

    公开(公告)日:2025-05-16

    申请号:CN202510233569.0

    申请日:2025-02-28

    Abstract: 本发明公开了一种用于气体光谱检测的复合光栅中红外热发射器,包括由上至下依次设置的复合光栅层、中间层和基底层;所述复合光栅层用于放置金属光栅结构;所述中间层为相变材料,在不同相态结构下具有不同的光学参数,用于调控发射光谱的波段范围;所述基底层由金属材质制成;当电磁波从复合光栅层入射并经过中间层及基底层后,能激发导模共振和法布里‑珀罗共振,在中红外波段激发多个窄谱带发射峰,匹配不同所需待测气体的吸收谱线,实现多组分气体的同步精准检测。

    一种矿井CO异常扰动智能识别及煤自燃预警值确定方法

    公开(公告)号:CN115017206B

    公开(公告)日:2025-03-18

    申请号:CN202210537773.8

    申请日:2022-05-17

    Abstract: 本发明公开了一种矿井CO异常扰动智能识别及煤自燃预警值确定方法,包括步骤:获取工作面正常推采期间采空区无煤自燃迹象状态下的上隅角CO浓度的历史时间序列数据;将所获取的数据划分成各个子序列,并对各个子序列是否为干扰序列进行标记;采用LSTM网络建立上隅角CO浓度时间序列分类模型;采用LSTM自编码网络建立无干扰状态下CO浓度时间序列数据重构模型;根据无干扰状态下CO浓度时间序列数据重构模型训练期间的重构误差确定采空区煤自燃状态异常预警阈值;对采空区煤自燃状态进行实时预警。本方法以现场实测的上隅角CO浓度数据为驱动,充分考虑其时间维度的相关性,可有效减少采空区煤自燃的漏报误报,降低采空区防灭火施策的盲目性。

    一种工作面推进期间采空区煤自燃三维动态数值模拟方法

    公开(公告)号:CN118568804A

    公开(公告)日:2024-08-30

    申请号:CN202411046565.3

    申请日:2024-08-01

    Abstract: 本发明公开一种工作面推进期间采空区煤自燃三维动态数值模拟方法,包括以下步骤:S1,建立求解域三维几何坐标系;S2,基于求解域三维几何坐标系的原点和坐标轴,构建工作面采空区三维几何结构模型;S3,对工作面采空区三维几何结构模型各区域进行网格划分;S4,在工作面采空区三维几何结构模型的各区域设定相应的源项、边界条件及各网格的物理场初始值;S5,开展采空区煤自燃稳态或瞬态数值模拟,并输出含求解域三维几何坐标位置的工作面采空区物理场计算结果;S6,采用采空区区域物理场坐标变换的方式开展指定工作面推进速度条件下采空区煤自燃三维动态数值模拟。本发明可为因采空区煤自燃引起的矿井灾害防治提供科学指导。

    一种基于散射差分谱的火灾烟雾颗粒检测装置及方法

    公开(公告)号:CN118464726A

    公开(公告)日:2024-08-09

    申请号:CN202410622043.7

    申请日:2024-05-20

    Abstract: 本发明公开了一种基于散射差分谱的火灾烟雾颗粒检测装置及方法,气溶胶发生器和抽气泵结合能实现模拟烟雾环境的作用,并能对环境中的烟雾颗粒浓度进行调节,保持烟雾环境的稳定性;光源采用氙灯可以提供宽波段的光谱输出;反射式光谱仪对光线进行光谱特性探测,采用起偏器和光弹调制器相结合对光线转变成线偏振光,对烟雾颗粒进行照射,进而产生不同方向的散射光;检偏器通过旋转底座能接收不同方向的散射光,并仅允许特定偏振角度的光透射至探测器,从而能模拟不同烟雾颗粒排放情况,并获得相应的散射光电信号;最后采用Labview程序推算出火灾烟雾颗粒的矩阵元,进而演算出烟雾颗粒的种类及粒径大小,使得本发明具有较好的实时性及准确性。

    基于定向调整及随机寻优的煤自燃多步动力学参数计算方法

    公开(公告)号:CN119763699A

    公开(公告)日:2025-04-04

    申请号:CN202411813312.4

    申请日:2024-12-11

    Abstract: 本发明公开了一种基于定向调整及随机寻优的煤自燃多步动力学参数计算方法,获取实际的TG曲线;拟定需要求解的多步反应过程,并通过动力学参数及多步反应过程求解计算的TG曲线;计算多步反应每一个温度下各个固体质量,获取TG曲线及其每个温度点下的误差值,获取最大误差值所对应的温度点,根据动力学特性及实际质量与计算质量的相对大小确定动力学参数的调整方向,定向调整每一步的动力学参数;根据调整后的动力学参数及松弛因子,确定随机范围,根据松弛数通过随机寻优的方式生成动力学参数组合;持续迭代最终获取多步反应的动力学参数。该方法能有效降低煤自燃多步反应动力学参数求解过程中的迭代次数,进而缩短求解时间,有效提高计算效率。

    一种基于弹簧振子运动的火源位置及强度反演方法

    公开(公告)号:CN119358337A

    公开(公告)日:2025-01-24

    申请号:CN202411492950.0

    申请日:2024-10-24

    Abstract: 本发明公开了一种基于弹簧振子运动的火源位置及强度反演方法,包括:获取火源环境中的n个判断点并根据判断点的参数生成三维网格,在三维网格中随机选取火源点并采用有限差分法或者有限体积法,对火源点对应的导热微分方程进行离散,完成正演模拟;获取三维网格中n个判断点的正演结果与n个判断点的实际温度进行比较;当正演结果与实际温度存在第一差值时,通过n个判断点各自的第一差值大小以及各自受火源点影响的大小,对随机选取的火源点的参数分别进行调整;对调整后的火源点重新进行正演模拟,当正演模拟达到停止条件时,获取此时的火源点的参数作为真实火源点的参数。本发明需要重复的正演次数少,能提高效率,对火源点的定位更加精确。

    一种含有气体补偿的充填材料常温氧化气体检测装置

    公开(公告)号:CN116794124B

    公开(公告)日:2025-01-24

    申请号:CN202310063139.X

    申请日:2023-01-18

    Abstract: 本发明提供了一种含有气体补偿的充填材料常温氧化气体检测装置,属于气体检测技术领域;所述含有气体补偿的充填材料常温氧化气体检测装置可以实现采空区充填材料常温氧化过程中的气体浓度监测,通过获取不同还原性气体间的干扰系数对化学气体传感器检测数据进行修正,从而获得反应气体的真实浓度;所述装置能够实现充填材料反应气体浓度参数、温度参数和压力参数的实时展示,直观反映常温氧化过程中各反应气体浓度、反应温度和腔体压力等检测数值及变化趋势。

    基于卡尔曼滤波的采空区煤自燃CO浓度滤波及预测方法

    公开(公告)号:CN118428555A

    公开(公告)日:2024-08-02

    申请号:CN202410664453.8

    申请日:2024-05-27

    Abstract: 本发明提供一种一种基于卡尔曼滤波的采空区煤自燃CO浓度滤波及预测方法,通过获取[0,M]天的CO测量数据,将[0,N1]且N1<M天的CO测量数据传输至限幅自回归‑卡尔曼滤波模型中,并获取[0,N1]天的CO浓度滤波值作为CO浓度最优估计值;构建长短期记忆神经网络‑卡尔曼滤波模型;对[0,M]天的CO测量数据完成滤波,对应得到[0,M]天CO浓度滤波值;通过循环神经网络模型RNN进行训练,并通过迭代的方式对后m天的CO浓度进行预测。该方法能够有效滤除井下非煤自燃所引起的从采空区上隅角CO浓度异变的问题,并能够随着采空区上隅角CO数据的输入,实时更新模型,提高模型的准确性和适用性。

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