基于矿井控水区的突水灾情演变模拟方法及相关设备

    公开(公告)号:CN114912232B

    公开(公告)日:2025-05-13

    申请号:CN202210401243.0

    申请日:2022-04-15

    Abstract: 本申请提供一种基于矿井控水区的突水灾情演变模拟方法及相关设备,首先,需要构建矿井采掘空间网络的一维拓扑结构模型。然后,计算矿井采掘空间的拓扑要素,并根据这些拓扑要素,将矿井采掘空间划分为多个互不相交的控水区。再然后,计算每个控水区的积水量。最后,基于已知的突水点和全部控水区的积水量,模拟矿井水害灾情演变过程。通过模拟矿井水害灾情演变过程,根据累积突水量与每个控水区的积水量确定淹没范围,估算灾情蔓延时间,指导应急救援与处置决策。根据不同的突水条件,对矿井水害的灾情演变过程进行快速准确地计算,为应急预案设计、应急演练、救援和处置提供依据,具有较强的可操作性。

    基于推演的三维复杂断层模型构建方法及相关设备

    公开(公告)号:CN119540480A

    公开(公告)日:2025-02-28

    申请号:CN202411503373.0

    申请日:2024-10-25

    Abstract: 本申请提供一种基于推演的三维复杂断层模型构建方法及相关设备,包括:确定目标区域的断层数据,并对断层数据进行提取和分析,确定属性数据、平面断层离散点和剖面高程数据;确定第一断层落差和离散点落差变化类型,并根据第一断层落差和离散点落差变化类型确定上盘离散点坐标和下盘离散点坐标;确定地层层间距,根据地层层间距和第一断层落差确定第二断层落差变化范围和第二断层落差;对断层进行优先级排序,确定优先级顺序,并根据优先级顺序进行相交推演,确定第一地层模型;对断层与特殊地质结构进行相交推演,确定第二地层模型;对地层模型中每条断层的离散点进行加密确定离散点集,并对离散点进行Delaunay三角网格剖分,生成断层面模型。

    矿井水害蔓延过程预测方法、装置、电子设备及存储介质

    公开(公告)号:CN114048582B

    公开(公告)日:2024-06-18

    申请号:CN202111117921.2

    申请日:2021-09-17

    Abstract: 本发明公开提供一种矿井水害蔓延过程预测方法、装置、电子设备及存储介质。该方法包括:获取矿井巷道数据;根据矿井巷道数据构建矿井采掘空间模型;构建矿井水害蔓延过程预测模型;根据矿井水害蔓延过程预测模型确定的模拟结果预测矿井水害蔓延过程。进行了矿井水害蔓延过程的物理模型试验,搭建了矿井巷道网络相似模型,通过模型试验,观测了水害在矿井中的蔓延过程和突水的流态特征,为数值预测结果的验证提供了数据依据。通过试验和模拟结果的对比校正,验证并提高了矿井水害蔓延过程数值预测模型的可靠性。有利于帮助生产矿井采取有效方式治理水害、减少水害造成的淹井损失。

    一种矿井水害应急管理方法和系统

    公开(公告)号:CN113464197B

    公开(公告)日:2022-10-25

    申请号:CN202010235578.0

    申请日:2020-03-30

    Abstract: 本说明书一个或多个实施例提供一种矿井水害应急管理方法和系统,包括:依据矿井水害事故孕育、形成、演变、成灾全生命周期过程和所对应的防治对策划分为四个阶段,包括:水害发生前模拟预测与防范对策阶段、隐患排查监测与预警管控阶段、水害发生后淹井前抢险救援与应急处置阶段和淹井后复矿排水方案的虚拟模拟与设计阶段。在此基础上,设计矿井水害应急管理系统框架,在包含软硬件的应用支撑环境中,各阶段均通过资源融合的方式进行数据处理和决策生成。矿井水害应急管理系统可以实现科学管理。

    基于矿井控水区的突水灾情演变模拟方法及相关设备

    公开(公告)号:CN114912232A

    公开(公告)日:2022-08-16

    申请号:CN202210401243.0

    申请日:2022-04-15

    Abstract: 本申请提供一种基于矿井控水区的突水灾情演变模拟方法及相关设备,首先,需要构建矿井采掘空间网络的一维拓扑结构模型。然后,计算矿井采掘空间的拓扑要素,并根据这些拓扑要素,将矿井采掘空间划分为多个互不相交的控水区。再然后,计算每个控水区的积水量。最后,基于已知的突水点和全部控水区的积水量,模拟矿井水害灾情演变过程。通过模拟矿井水害灾情演变过程,根据累积突水量与每个控水区的积水量确定淹没范围,估算灾情蔓延时间,指导应急救援与处置决策。根据不同的突水条件,对矿井水害的灾情演变过程进行快速准确地计算,为应急预案设计、应急演练、救援和处置提供依据,具有较强的可操作性。

    地下水流量的计算方法
    6.
    发明授权

    公开(公告)号:CN105160088B

    公开(公告)日:2018-08-03

    申请号:CN201510531865.5

    申请日:2015-08-26

    Inventor: 武强 赵颖旺 徐华

    Abstract: 本发明公开了一种地下水流量的计算方法,包括:1)利用三角形连续Galerkin有限单元法求解地下水流数值模型,形成原始三角形单元网格并获得地下水的水头场数据;2)将所述原始三角形单元网格进行细化,从而构造局部均衡域;3)计算所述局部均衡域的相关流量值。本发明在连续Galerkin有限单元法计算的地下水水头场的基础上,提出了能够保证两种均衡域质量守恒的流量计算方法,从而能够提高基于三角形连续Galerkin有限单元法的地下水流速场及其相关计算的精度。

    一种煤矿突透水灾害应急疏散模拟方法

    公开(公告)号:CN106910139A

    公开(公告)日:2017-06-30

    申请号:CN201710098419.9

    申请日:2017-02-22

    CPC classification number: Y02A10/46 G06Q50/02 G06T17/00

    Abstract: 本发明公开了一种煤矿突透水灾害应急疏散模拟方法,根据煤矿突透水灾害应急疏散模拟需求,基于物联网的数据采集与识别,构建矿区地质环境与井下场景,通过突透水点及其相关信息获取、巷道水流模拟、人员逃生行为模拟、以及智能动态路径搜索,实现应急疏散模拟。在VR仿真环境中通过构建地质体、巷道、部分设备,刻画人员疏散、突透水灾害、地层塌陷动态现象,以便观察周围的灾害环境,实施正确的逃生方案;构建安全信息平台,针对应急疏散决策和疏散演练,进行评价与预警。采用先进的前沿技术方法,与煤矿实际情况相结合,为矿井灾害的防治、人员培训、应急救援辅助决策提供技术支撑平台。

    地下水流量的计算方法
    8.
    发明公开

    公开(公告)号:CN105160088A

    公开(公告)日:2015-12-16

    申请号:CN201510531865.5

    申请日:2015-08-26

    Inventor: 武强 赵颖旺 徐华

    Abstract: 本发明公开了一种地下水流量的计算方法,包括:1)利用三角形连续Galerkin有限单元法求解地下水流数值模型,形成原始三角形单元网格并获得地下水的水头场数据;2)将所述原始三角形单元网格进行细化,从而构造局部均衡域;3)计算所述局部均衡域的相关流量值。本发明在连续Galerkin有限单元法计算的地下水水头场的基础上,提出了能够保证两种均衡域质量守恒的流量计算方法,从而能够提高基于三角形连续Galerkin有限单元法的地下水流速场及其相关计算的精度。

    一种针对复杂矿体的开挖分析方法

    公开(公告)号:CN102609614A

    公开(公告)日:2012-07-25

    申请号:CN201210018492.8

    申请日:2012-01-20

    Inventor: 武强 徐华 黄松柏

    Abstract: 本发明主要是基于复杂矿体,设计了一种采用切割面及其组合形式实现开挖分析的方法,采用本发明方法可以从不同方位、不同角度切割三维矿体结构模型,开挖感兴趣的区域,产生立体剖面图,形成栅状图等,使地质工作者易于观察地质体内部的地质构造形态、矿体内部的结构等地质特征,并进行各种测量、计算、统计分析等,便于矿体资源的保护和有效合理的开采利用,降低成本。本发明准确性高,稳定性强,可重用性强,能够广泛应用于任意复杂区域的开挖操作,空洞、塌陷区、溶洞、地下河等地下自然景观模拟,以及地铁隧道、巷道、地下管道、采空区、人工洞室、排污巷道等地下人造物体模拟。

    基于虚拟地质模型的可视化分析预测方法

    公开(公告)号:CN101515372B

    公开(公告)日:2011-12-07

    申请号:CN200910077921.7

    申请日:2009-02-04

    Inventor: 武强 徐华

    Abstract: 一种依赖于交互式可视化工具完成的基于虚拟地质模型的可视化分析预测方法,主要是从数据库、文件系统中检索多维地质数据模型,通过设置或调整相应参数、模型,布置或重置虚拟地质场景,对地质模型进行坐标、比例尺、数据格式等规范化处理,将可视化计算、分析、预测、检索查询的结果送入双显示缓存区,在可视化平台中对地质数据进行时空一体化显示。本发明满足地学应用的需要,增强了地质数据的表现力,改进对地质数据的理解和应用环境,把地质学者的逻辑思维转化成虚拟环境中具有时间、空间的形象思维的试验场,有助于加强对复杂地质现象的深刻认识,揭示地质资料中包含的深层信息和内在联系,挖掘并提取传统研究模式下获取不到的知识,提高信息的利用率和空间分析能力,为地质学者在三维空间中观察、解释、分析及模拟地质现象、通过已知数据预测和了解研究区域内地质构造的空间展布情况、以及获取矿藏位置及储量等重要信息提供崭新的手段,而且人机交互式工具简单、易学,同时,节约资金,减少实际应用中的盲目性,降低风险,对生产及环境分析发挥指导和决策作用,具有重大的经济与社会效益。

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