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公开(公告)号:CN117697481A
公开(公告)日:2024-03-15
申请号:CN202311620395.0
申请日:2023-11-29
Applicant: 中国矿业大学 , 永康维创光电科技有限公司 , 徐州维得安光电科技有限公司
Abstract: 本发明公开了一种用于长形工件表面的割槽工装,包括:支架(110),其具有沿着横向方向(X)和与所述横向方向(X)相垂直的纵向方向(Y)延伸而形成的承载面(111);夹具(120),所述夹具(120)上形成有沿着所述承载面(111)的纵向方向(Y)布置的夹腔(126),长形工件(200)被夹持在所述夹腔(126)中;滑动件(130),沿着所述承载面(111)的纵向方向(Y)可移动地与所述承载面(111)相连接;其中,所述滑动件(130)上安装有用于在所述长形工件(200)表面割槽的刀具(140)。该割槽工装结构简单,操作方便,大大降低了长形工件割槽的成本和技术难度,实用性较好。
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公开(公告)号:CN116793260A
公开(公告)日:2023-09-22
申请号:CN202310795944.1
申请日:2023-07-01
Applicant: 中国矿业大学
IPC: G01B11/255
Abstract: 本发明公开了一种光纤光栅曲率传感测试装置及其测试方法,测试装置包括:试验平台,其包括:光学平板和两个相对位置的约束组件,两个约束组件之间连接有测试件,其中,约束组件包括:X轴位移台、Z轴旋转台和夹具,X轴位移台连接在光学平板上并能够沿着X轴方向移动,Z轴旋转台的一端与X轴位移台相连接,另一端与夹具相连接,且配置为驱动夹具绕着Z轴方向旋转,夹具配置为固定连接测试件;测试件为弹性材料件;光纤光栅解调仪,其配置为将光纤光栅测试线基于测试件的形变所监测的波长变化量的光信号转化为电信号;计算机,其与光纤光栅解调仪相耦接,配置为接收由光纤光栅解调仪所转化的电信号,并对测试件的弯曲形态进行重构和数据采集。
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公开(公告)号:CN107201901B
公开(公告)日:2019-03-22
申请号:CN201710560971.5
申请日:2017-07-11
Applicant: 中国矿业大学
IPC: E21C41/18
Abstract: 一种近距离高瓦斯煤层群薄煤层无人工作面开采设备及方法,属于薄煤层无人工作面开采设备及方法。在工作面进风巷内布置集中控制中心,主监控台利用监测监控分站实时监测工作面采煤环境、顶板稳定、煤仓仓位及检测设备工况;电液控制台监测液压支架工况、利用支架红外线传感器以采煤机位置为依据实现跟机自动化控制及控制参数配置;通讯控制平台利用监控主机在线监测数据处理分析的结果,完成工作面顺序启停机、跟机自动控制、自动记忆割煤控制、自动控制设备运行及控制参数配置,实现难采薄煤层工作面采煤的自动化、无人化。在巷道集中控制中心内控制和监测,将工人从难采薄煤层工作面内解放出来,降低了工人劳动强度,提高了生产效率和安全状况。
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公开(公告)号:CN107392786A
公开(公告)日:2017-11-24
申请号:CN201710560968.3
申请日:2017-07-11
Applicant: 中国矿业大学
Abstract: 一种基于支持向量机的矿井光纤光栅监测系统缺失数据补偿方法,属于监测系统缺失数据补偿方法。包括步骤1:对矿井光纤光栅监测系统传感设备进行数据采集;步骤2:对光纤光栅传感设备采集的监测数据用时间序列表示并进行预处理;步骤3:选择与构造支持向量机的核函数;步骤4:选择确定支持向量机的超参数;步骤5:根据确定的核函数、损失函数及惩罚参数构建核矩阵,采用优化算法得到支持向量机最优参数值;步骤6:建立支持向量机回归函数模型,对数据进行拟合回归分析,得到缺失数据补偿结果,实现缺失数据的缺失补偿工作。本发明能够对监测缺失数据进行补偿,完善监测数据,使数据更加接近真实、可靠,保障了矿井安全生产、施工及稳定。
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公开(公告)号:CN119878298A
公开(公告)日:2025-04-25
申请号:CN202510064120.6
申请日:2025-01-15
Applicant: 中国矿业大学 , 陕西延长石油榆林可可盖煤业有限公司
Abstract: 本发明属于CO2封存技术领域,具体涉及一种煤矿不可采区煤层封存CO2方法,包括以下步骤:S1、煤层封存CO2;S2、提升矿区生态碳汇功能,包括提升土壤碳汇、水体碳汇和植被碳汇,其中,土壤碳汇提升包括总碳含量提升、有机碳汇提升和稳定有机碳汇提升,提升方法分为土壤处理技术和植物处理技术两方面;S3、防控矿区生态碳汇损失;S4、矿区全过程全要素碳汇综合管理。本发明利用植被、土壤和水体碳汇主体,采取土壤碳库增汇、植被碳库增汇、地表塌陷修复增汇等措施,将CO2吸收并存储于煤矿区生态碳库中,充分挖掘煤矿区的生态碳汇潜能,提升土壤和植被碳汇储量,提升煤矿区工程碳汇能力,以减少煤层封存CO2对地质以及生态环境的破坏。
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公开(公告)号:CN116817797B
公开(公告)日:2024-07-12
申请号:CN202310801288.1
申请日:2023-07-01
Applicant: 中国矿业大学
IPC: G01B11/255 , G01B11/27
Abstract: 本发明公开了一种光纤光栅曲率传感器的扭转补偿系统和补偿方法,补偿系统包括:光纤光栅曲率传感器,安装在刮板输送机上;角度传感器,包括两个且分别安装在光纤光栅曲率传感器的两侧,配置为通过监测光纤光栅曲率传感器两端的差值获得光纤光栅曲率传感器的扭转角度;光纤光栅串,布置在光纤光栅曲率传感器上形成多个光栅测点,配置为感知光纤光栅曲率传感器的中心波长;光纤光栅解调仪,与光纤光栅串相耦接,配置为将光纤光栅串所感知的中心波长的光信号转化为电信号;计算机,其分别与角度传感器和光纤光栅解调仪相耦接,配置为基于接收的扭转角度和中心波长剔除扭转引起的光纤光栅波长变化量,以获得光栅测点所在的位置经扭转补偿后的曲率。
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公开(公告)号:CN117606392A
公开(公告)日:2024-02-27
申请号:CN202311610065.3
申请日:2023-11-29
Applicant: 中国矿业大学 , 永康维创光电科技有限公司 , 徐州维得安光电科技有限公司
Abstract: 本发明公开了一种刮板输送机直线度光纤感知方法和感知系统,感知方法包括如下步骤:由光纤形状传感器获得刮板输送机相应的光栅检测点的水平方向应变和垂直方向应变;根据应变与中性轴弯曲曲率的转换公式,计算光栅测点的水平方向曲率和垂直方向曲率;通过离散插值算法在相邻两个光栅测点的曲率值之间插入多个插值节点;通过斜率递推算法将水平方向曲率、垂直方向曲率分别转换为水平坐标系内的水平坐标值和垂直坐标系内的垂直坐标值,将水平坐标值与垂直坐标值叠加,得到光栅测点和插值节点的三维空间坐标值;由水平坐标值、垂直坐标值和三维空间坐标值分别拟合得到光纤形状传感器在水平面上的曲线、垂直面上的曲线和三维空间曲线。
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公开(公告)号:CN113011523A
公开(公告)日:2021-06-22
申请号:CN202110401067.6
申请日:2021-04-14
Applicant: 中国矿业大学
Abstract: 本发明公开了一种基于分布对抗的无监督深度领域适应方法,包括以下步骤:获取待分析数据;建立深度网络模型;数据的前向传播;构造损失函数包括标签分类器的损失,领域判别器的损失,多核最大均值差异以及全局损失函数;使用mini‑batch随机梯度下降法进行参数更新。本方法融合了特征分布与领域对抗,使其共同作用于网络模型,提高模型的领域适应能力。所提方法基于卷积神经网络实现,在分类器的全连接层进行特征分布匹配,使用MK‑MMD衡量领域间的特征分布差异,同时在卷积层后搭建两层全连接网络作为领域判别器进行领域对抗。综合大量实验证明了所提方法能够提高深度网络模型的领域适应能力。
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公开(公告)号:CN107368463B
公开(公告)日:2020-11-24
申请号:CN201710561863.X
申请日:2017-07-11
Applicant: 中国矿业大学
Abstract: 本发明涉及一种基于光纤光栅传感网络数据的巷道非线性变形预测方法,属于巷道围岩非线性变形预测方法。包括步骤1:基于光纤光栅传感网络的巷道围岩变形数据采集;步骤2:巷道围岩变形光纤光栅传感器监测数据时间序列分析及预处理;步骤3:选择支持向量机的核函数和损失函数,确定支持向量机主要参数;步骤4:构建核函数矩阵,解算得到支持向量机最优参数组合值;步骤5:建立非线性支持向量机回归预测模型,实现巷道围岩非线性变形预测。本发明采用光纤光栅传感技术和支持向量机预测方法对变形围岩体的后期演化规律、发展趋势进行预测,保障了巷道围岩安全监测、安全生产、施工及稳定,为采矿工程智能化、信息化的发展提供研究方向。
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公开(公告)号:CN107368463A
公开(公告)日:2017-11-21
申请号:CN201710561863.X
申请日:2017-07-11
Applicant: 中国矿业大学
Abstract: 本发明涉及一种基于光纤光栅传感网络数据的巷道非线性变形预测方法,属于巷道围岩非线性变形预测方法。包括步骤1:基于光纤光栅传感网络的巷道围岩变形数据采集;步骤2:巷道围岩变形光纤光栅传感器监测数据时间序列分析及预处理;步骤3:选择支持向量机的核函数和损失函数,确定支持向量机主要参数;步骤4:构建核函数矩阵,解算得到支持向量机最优参数组合值;步骤5:建立非线性支持向量机回归预测模型,实现巷道围岩非线性变形预测。本发明采用光纤光栅传感技术和支持向量机预测方法对变形围岩体的后期演化规律、发展趋势进行预测,保障了巷道围岩安全监测、安全生产、施工及稳定,为采矿工程智能化、信息化的发展提供研究方向。
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