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公开(公告)号:CN115758046A
公开(公告)日:2023-03-07
申请号:CN202211429802.5
申请日:2022-11-14
Applicant: 北京低碳清洁能源研究院 , 中国矿业大学(北京)
Abstract: 本发明公开了一种工作面极限开采宽度计算方法、可读存储介质及电子设备,其方法包括:A、根据关键层理论从覆岩岩层中确定形成分层拱条件的厚硬岩层;B、随应力拱的工作面逐步推进,计算应力拱位于厚硬岩层下方及应力拱跨越厚硬岩层的厚硬岩层未破断、破断情况下的拱高;C、设定应力拱的拱高等于覆岩总厚度H0为开采宽度的极限临界条件,计算得到工作面极限开采宽度。本发明根据刚度条件判别式、强度条件判别式确定厚硬岩层,随应力拱的工作面逐步推进,根据空顶距条件、厚硬岩层极限破断距条件进行是否破断判定并分别计算出拱高,进而计算得到拱的工作面极限开采宽度,为煤矿开采设计和沉陷控制提供技术支撑。
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公开(公告)号:CN115482463A
公开(公告)日:2022-12-16
申请号:CN202211064803.4
申请日:2022-09-01
Applicant: 北京低碳清洁能源研究院 , 中国矿业大学(北京)
Abstract: 本发明公开了一种生成对抗网络矿区土地覆盖识别方法及系统,其方法包括:S1、获取一个区域内影像块数据集和土地覆盖标签数据集;S2、基于Pytorch构建包含生成网络和判别网络的生成对抗网络模型;S3、构建生成对抗网络模型的损失函数:S4、利用联合感知损失函数对生成对抗网络模型进行动态训练直到达到纳什平衡;S5、向训练后的生成网络输入研究区的影像块数据,输出矿区土地覆盖识别结果图。本发明通过土地覆盖样本数据集对构建的生成对抗网络模型进行训练,采用联合感知损失函数,最终实现对输入研究区影像块数据的矿区土地覆盖识别并输出特征图,提高了高分遥感影像中矿区土地覆盖的识别精度及分割效果。
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公开(公告)号:CN112284933B
公开(公告)日:2022-09-16
申请号:CN202011127206.2
申请日:2020-10-20
Applicant: 中国矿业大学(北京)
Abstract: 本发明公开了一种高温高压下测量岩体循环剪切渗流的实验装置及实验方法,实现了岩体在高温高压下循环剪切过程中渗流特性的测试。本发明试样由两块半圆柱体一块岩石和岩石薄板组合而成;将基座与围压缸固连,将试样置于支架中,然后通过固定杆将岩石薄板与轴压头固连;将试样、支架和轴压头放入围压缸内腔,在试样和支架周围充填传压介质;通过围压头压缩传压介质向试样提供指定围压,并通过加热棒提供高温环境;孔隙流体经过试样中间的裂隙面流出;通过测量出气管流体参数,获得高温高压下岩体循环剪切过程中的渗流特性关系。本发明结构合理、操作简便,具有广泛适用性。
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公开(公告)号:CN114382456A
公开(公告)日:2022-04-22
申请号:CN202210175252.2
申请日:2022-02-25
Applicant: 中国矿业大学(北京)
IPC: E21B43/263 , E21F7/00
Abstract: 本发明提供一种爆燃增透煤层促采瓦斯装置及方法,所述装置包括控制器、M个爆燃舱、煤粉输送管、气体输送管、M‑1个封隔器以及M个等离子点火器;煤粉输送管依次穿过各爆燃舱,为爆燃舱提供煤粉和瓦斯;气体输送管依次穿过各爆燃舱,为爆燃舱提供空气;等离子点火器位于爆燃舱内部,用于引燃爆燃舱内煤粉、瓦斯和空气的混合物,产生能量,并通过爆燃舱外壁的释压孔将能量向外排出击穿煤层,对煤层进行定向增透;通过封隔器接收控制器发送的控制信号,并根据控制信号控制煤粉输送管的开闭、气体输送管的开闭及等离子点火器的点火。本发明在爆燃时释放的能量高、威力强、破坏性大,能够实现煤层的定向增透,解决瓦斯抽采时煤层渗透率低的问题。
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公开(公告)号:CN110363963A
公开(公告)日:2019-10-22
申请号:CN201910603521.9
申请日:2019-07-05
Applicant: 中国矿业大学(北京)
Abstract: 本发明属于自然灾害防治技术领域,公开了一种基于弹性波波速的降雨型滑坡预警系统,设置有框架;压力室固定安装在所述框架内,透水石固定安在所述压力室的顶部,陶土板固定安装在所述压力室的底部,弯曲元对称安装在透水石和下表面和陶土板的上表面,压力传感器、示波器、信号放大器,嵌装在所述弯曲元内部。本发明的弹性波波速随着含水率的增大缓慢减小,而随着变形的增大急剧减小,临近失稳时,波速骤然减小;根据试验结果对含水率和变形导致弹性波波速减小可能的机制进行了解释,提出弹性波在波速骤然减小时发出滑坡预警。本发明为滑坡防灾减灾和预测预报提供新的方法和可靠的依据。
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公开(公告)号:CN117074168B
公开(公告)日:2024-05-24
申请号:CN202310819579.3
申请日:2023-07-05
Applicant: 中国矿业大学(北京)
Abstract: 本发明公开了一种水平垂直联动力学模拟的围岩变形实验装置及方法,包括基板,基板左右两侧分别垂直固定有左侧导杆和右侧导杆,左侧导杆与右侧导杆之间升降安装有升降顶板,升降顶板与基板之间形成有试样放置空间A;升降顶板左侧与基板左侧之间铰接有加载连杆组件A,加载连杆组件A中部铰接有水平加载板A,升降顶板右侧与基板右侧之间铰接有加载连杆组件B,加载连杆组件B中部铰接有水平加载板B。本发明能够实现巷道围岩相似试样体在垂直力加载下的水平挤压力学相似性模拟,实现了单轴力加载仪器的垂直力学加载下的垂直、水平联动加载模拟,提高了巷道围岩研究数据的可靠性与实验精度,能够进行有效地巷道围岩相似模拟研究。
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公开(公告)号:CN117248907A
公开(公告)日:2023-12-19
申请号:CN202311295138.4
申请日:2023-10-08
Applicant: 华北科技学院(中国煤矿安全技术培训中心) , 北京低碳清洁能源研究院 , 中国矿业大学(北京) , 防灾科技学院
Abstract: 本发明公开薄基岩第四系强含水层下“改‑充”保水开采技术,改,即改造岩土/层:在工作面采前,对第四系强含水层下方的一定厚度孔隙发育松散层注浆防渗改造,降低其渗透系数,与下伏基岩共同增加第四系强含水层下隔水层的厚度;充,即充填柱:在工作面开采过程中,同步在采空区内构筑一定尺寸的充填柱,充填柱支撑上覆荷载,抑制采动对上覆岩层的破坏,有效降低导水裂缝带高度。强含水层下孔隙裂隙发育岩层防渗改造技术(改)耦合采空区内充填柱(充)降损技术,构建防渗降损双控保水开采新技术,有效控制煤层开采导通第四系强含水层,实现煤炭高回采率、降低对生产系统的干扰,非常适宜薄基岩区域煤炭资源的安全开采与第四系地下水资源保护。
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公开(公告)号:CN117074168A
公开(公告)日:2023-11-17
申请号:CN202310819579.3
申请日:2023-07-05
Applicant: 中国矿业大学(北京)
Abstract: 本发明公开了一种水平垂直联动力学模拟的围岩变形实验装置及方法,包括基板,基板左右两侧分别垂直固定有左侧导杆和右侧导杆,左侧导杆与右侧导杆之间升降安装有升降顶板,升降顶板与基板之间形成有试样放置空间A;升降顶板左侧与基板左侧之间铰接有加载连杆组件A,加载连杆组件A中部铰接有水平加载板A,升降顶板右侧与基板右侧之间铰接有加载连杆组件B,加载连杆组件B中部铰接有水平加载板B。本发明能够实现巷道围岩相似试样体在垂直力加载下的水平挤压力学相似性模拟,实现了单轴力加载仪器的垂直力学加载下的垂直、水平联动加载模拟,提高了巷道围岩研究数据的可靠性与实验精度,能够进行有效地巷道围岩相似模拟研究。
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公开(公告)号:CN116804361A
公开(公告)日:2023-09-26
申请号:CN202310760245.3
申请日:2023-06-26
Applicant: 中国矿业大学(北京)
IPC: E21B47/07 , E21B47/00 , E21B43/295 , G06Q50/02 , G06F30/20
Abstract: 本发明公开了一种覆岩分层温度监测方法、系统、电子设备及存储介质,其方法包括:S1、在位于地下气化工作区域的气化推进方向的前方钻井,在井内部安装距离传感器、若干个温度传感器;S2、以温度传感器作为测点,记录各个测点在时刻下的位置温度数据;S3、构建各个岩层单元的温度范围,将测点i的温度值赋值于测点i所覆盖的岩层单元上;记录岩层单元为m的所有温度赋值,得到岩层单元为m的温度范围。本发明能够监测得到各个测点在各个时刻下的位置温度数据,进而计算得到岩层单元为m的温度范围,实现了各个岩层单元的温度范围监测,便于及时掌握覆岩温度时空演变情况,有利于科学、安全实施煤炭地下气化作业。
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公开(公告)号:CN115758046B
公开(公告)日:2023-05-12
申请号:CN202211429802.5
申请日:2022-11-14
Applicant: 北京低碳清洁能源研究院 , 中国矿业大学(北京)
Abstract: 本发明公开了一种工作面极限开采宽度计算方法、可读存储介质及电子设备,其方法包括:A、根据关键层理论从覆岩岩层中确定形成分层拱条件的厚硬岩层;B、随应力拱的工作面逐步推进,计算应力拱位于厚硬岩层下方及应力拱跨越厚硬岩层的厚硬岩层未破断、破断情况下的拱高;C、设定应力拱的拱高等于覆岩总厚度H0为开采宽度的极限临界条件,计算得到工作面极限开采宽度。本发明根据刚度条件判别式、强度条件判别式确定厚硬岩层,随应力拱的工作面逐步推进,根据空顶距条件、厚硬岩层极限破断距条件进行是否破断判定并分别计算出拱高,进而计算得到拱的工作面极限开采宽度,为煤矿开采设计和沉陷控制提供技术支撑。
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