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公开(公告)号:CN112145151B
公开(公告)日:2022-05-27
申请号:CN202011029934.X
申请日:2020-09-27
Applicant: 中国矿业大学 , 徐州物硕信息技术有限公司 , 徐州弘毅科技发展有限公司
Abstract: 本发明公开一种基于随钻响应参数的冲击危险性动态探测及评估方法,包括以下步骤:S1、采集随钻响应参数数据;S2、处理所述随钻响应参数数据,计算危险预测权重;S3、根据所述危险预测权重,计算冲击危险预警指标;S4、根据所述冲击危险预警指标值,获取钻进区域危险等级并实时预警;S5、根据所述S4中钻进区域危险等级,获取下一钻孔位置;S6、重复步骤S1‑S4进行下一钻孔探测。本发明实时采集钻机钻进过程中扭矩、推力、孔底压力、钻屑量、电磁辐射、波速等随钻信息并实时进行后处理,判断钻进区域冲击危险性,操作人员根据危险预警指示灯判断钻进区域冲击危险性,降低了高应力区现场施工所带来的风险。
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公开(公告)号:CN112379419B
公开(公告)日:2022-01-11
申请号:CN202011178901.1
申请日:2020-10-29
Applicant: 中国矿业大学 , 徐州物硕信息技术有限公司 , 徐州弘毅科技发展有限公司
IPC: G01V1/30
Abstract: 本发明公开了一种基于矿震群破裂机制反演的采动裂隙发育特征的判别方法,其特征在于:具体包括如下步骤:S1、确定目标矿震群;S2、对震源机制的反演函数波形的远场条件进行核算,将不满足所述远场条件的震源剔除;S3、对矿震群中射线数与震源数满足的关系进行核算;S4、对目标矿震群矩张量成分求解;S5、对矿震群破裂类型进行判识;S6、对目标矿震群中采动裂隙发育类型判识;S7、判断采掘空间周围采动裂隙发育过程及破裂模式。本发明综合利用矿震群的微震监测数据完成矩张量反演,及采动裂隙的破裂特征识别;此外,本发明物理意义明确,具有适于编程实现智能化的特点。
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公开(公告)号:CN112379419A
公开(公告)日:2021-02-19
申请号:CN202011178901.1
申请日:2020-10-29
Applicant: 中国矿业大学 , 徐州物硕信息技术有限公司 , 徐州弘毅科技发展有限公司
IPC: G01V1/30
Abstract: 本发明公开了一种基于矿震群破裂机制反演的采动裂隙发育特征的判别方法,其特征在于:具体包括如下步骤:S1、确定目标矿震群;S2、对震源机制的反演函数波形的远场条件进行核算,将不满足所述远场条件的震源剔除;S3、对矿震群中射线数与震源数满足的关系进行核算;S4、对目标矿震群矩张量成分求解;S5、对矿震群破裂类型进行判识;S6、对目标矿震群中采动裂隙发育类型判识;S7、判断采掘空间周围采动裂隙发育过程及破裂模式。本发明综合利用矿震群的微震监测数据完成矩张量反演,及采动裂隙的破裂特征识别;此外,本发明物理意义明确,具有适于编程实现智能化的特点。
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公开(公告)号:CN114810211A
公开(公告)日:2022-07-29
申请号:CN202111421167.1
申请日:2021-11-26
Applicant: 中国矿业大学 , 徐州物硕信息技术有限公司
Abstract: 本发明涉及煤矿开采及煤矿安全技术领域,特别是涉及一种基于矿震群震动波能量衰减特性的冲击地压危险预测方法。提出了一种基于矿震群震动波能量衰减特性、综合考虑矿震群震动波的静载以及动载效应的冲击地压危险预测方法;本发明涉及的静载强度指标、动载强度指标两种指标物理意义清晰,基于冲击地压发生的动静载叠加原理提出的综合预测指标计算模型明确,具有坚实的理论支撑,普适性及可操作性强,同时权重的快速更新调整以及最终综合预测结果的客观判识预测效率高,可有效预测大能量矿震及冲击显现区域。
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公开(公告)号:CN112379425A
公开(公告)日:2021-02-19
申请号:CN202011128585.7
申请日:2020-10-21
Applicant: 中国矿业大学 , 徐州物硕信息技术有限公司 , 徐州弘毅科技发展有限公司
Abstract: 本发明公开了一种基于震源参数反演的区域冲击危险等级及畛域的判识方法,包括如下步骤:(1)目标区域空间坐标系建立及矿震数据筛选;(2)建立目标区域冲击危险等级评估的指标体系,包括强度指标Q和离散度指标H;(3)根据下式计算目标区域冲击危险等级的评估指标值D;(4)根据目标区域冲击危险等级的评估指标值D判断目标区域的冲击危险等级,D值越大危险等级越高;(5)根据震源中心与巷道间的最近距离及与震源半径的关系判断冲击危险畛域,根据目标区域危险等级和畛域制定预防对策。本发明综合利用震源参数进行冲击危险等级及畛域预测,所得结果便于现场实施,本发明建立的方法还具有物理意义明确,适于编程实现智能化的特点。
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公开(公告)号:CN115492571B
公开(公告)日:2024-12-27
申请号:CN202211354177.2
申请日:2022-11-01
Applicant: 中国矿业大学 , 徐州弘毅科技发展有限公司 , 徐州物硕信息技术有限公司
Abstract: 本发明公开了一种基于坚硬厚岩层与煤层厚距关系的冲击危险评价方法,先采集所需评价煤层上方的地质资料,确定煤层上方各个岩层的分布情况和各个岩层的力学性能,接着选出符合条件的坚硬厚岩层,并记录各个坚硬厚岩层的厚度及各自下边界与煤层上边界之间的距离;然后根据本申请人研究发现煤层上方坚硬厚岩层的厚度与坚硬厚岩层下边界距煤层上边界的距离之间的关系,对煤层的冲击地压存在对应影响,经过取值划分后确定判别标准,将选出的坚硬厚岩层分别经过判别标准处理后,得出各个坚硬厚岩层对应的危险指数;最后选择各个坚硬厚岩层对应的危险指数中的最大值,确定为最终危险指数,根据最终危险指数确定煤层顶板在对煤层造成的冲击地压危险强度。
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公开(公告)号:CN114810211B
公开(公告)日:2023-03-10
申请号:CN202111421167.1
申请日:2021-11-26
Applicant: 中国矿业大学 , 徐州物硕信息技术有限公司
Abstract: 本发明涉及煤矿开采及煤矿安全技术领域,特别是涉及一种基于矿震群震动波能量衰减特性的冲击地压危险预测方法。提出了一种基于矿震群震动波能量衰减特性、综合考虑矿震群震动波的静载以及动载效应的冲击地压危险预测方法;本发明涉及的静载强度指标、动载强度指标两种指标物理意义清晰,基于冲击地压发生的动静载叠加原理提出的综合预测指标计算模型明确,具有坚实的理论支撑,普适性及可操作性强,同时权重的快速更新调整以及最终综合预测结果的客观判识预测效率高,可有效预测大能量矿震及冲击显现区域。
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公开(公告)号:CN112145151A
公开(公告)日:2020-12-29
申请号:CN202011029934.X
申请日:2020-09-27
Applicant: 中国矿业大学 , 徐州物硕信息技术有限公司 , 徐州弘毅科技发展有限公司
Abstract: 本发明公开一种基于随钻响应参数的冲击危险性动态探测及评估方法,包括以下步骤:S1、采集随钻响应参数数据;S2、处理所述随钻响应参数数据,计算危险预测权重;S3、根据所述危险预测权重,计算冲击危险预警指标;S4、根据所述冲击危险预警指标值,获取钻进区域危险等级并实时预警;S5、根据所述S4中钻进区域危险等级,获取下一钻孔位置;S6、重复步骤S1‑S4进行下一钻孔探测。本发明实时采集钻机钻进过程中扭矩、推力、孔底压力、钻屑量、电磁辐射、波速等随钻信息并实时进行后处理,判断钻进区域冲击危险性,操作人员根据危险预警指示灯判断钻进区域冲击危险性,降低了高应力区现场施工所带来的风险。
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公开(公告)号:CN115492571A
公开(公告)日:2022-12-20
申请号:CN202211354177.2
申请日:2022-11-01
Applicant: 中国矿业大学 , 徐州弘毅科技发展有限公司 , 徐州物硕信息技术有限公司
Abstract: 本发明公开了一种基于坚硬厚岩层与煤层厚距关系的冲击危险评价方法,先采集所需评价煤层上方的地质资料,确定煤层上方各个岩层的分布情况和各个岩层的力学性能,接着选出符合条件的坚硬厚岩层,并记录各个坚硬厚岩层的厚度及各自下边界与煤层上边界之间的距离;然后根据本申请人研究发现煤层上方坚硬厚岩层的厚度与坚硬厚岩层下边界距煤层上边界的距离之间的关系,对煤层的冲击地压存在对应影响,经过取值划分后确定判别标准,将选出的坚硬厚岩层分别经过判别标准处理后,得出各个坚硬厚岩层对应的危险指数;最后选择各个坚硬厚岩层对应的危险指数中的最大值,确定为最终危险指数,根据最终危险指数确定煤层顶板在对煤层造成的冲击地压危险强度。
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