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公开(公告)号:CN119251627B
公开(公告)日:2025-03-21
申请号:CN202411770779.5
申请日:2024-12-04
Applicant: 山东大学
IPC: G06V10/776 , G06V10/80 , G06V10/764 , G06V10/30 , G06T7/13 , G06T7/136 , G06T7/194 , G06V10/762 , G06Q50/26
Abstract: 本发明属于地质勘探技术领域,具体公开了一种基于随钻图像与光谱融合的突涌水风险评价方法及系统,方法包括:如果钻进过程中有水流出,则识别风险范围,基于风险范围、围岩可溶性和地下水位与井巷底板高差确定突涌水危险等级;如果无水流出,则基于围岩可溶性和地下水位与井巷底板高差确定掌子面各位置的突涌水危险等级;对于每一种突涌水危险等级区域,得到单位面积裂隙总数、颜色异常区域和含水量;基于每一种突涌水危险等级区域内不同位置的单位面积裂隙总数、颜色是否异常和岩体的含水量,进一步确定每一种突涌水危险等级区域内各位置的风险等级。本发明能够及时发现突涌水风险,并进行预警,为及时采取应急措施提供依据。
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公开(公告)号:CN119167238B
公开(公告)日:2025-02-14
申请号:CN202411648450.1
申请日:2024-11-19
Applicant: 山东大学
IPC: G06F18/2431 , G06V20/13 , G06V10/764 , G06F18/214 , G06N3/09
Abstract: 本发明公开一种基于钻进参数与成像高光谱的煤岩界面识别方法及系统,涉及煤岩界面识别技术领域,包括:实时采集地层钻孔施工过程中的钻进参数数据;基于所采集的数据,滤除钻孔机械参数对钻进速度的影响,获取钻进过程指数数据,再经预处理后,获取当前有效钻进时段的钻进信号时序数据;提取钻进信号的时频域特征,并通过第一分类模型,输出煤岩界面的初步识别结果;若初步识别出煤岩界面,则收集该煤岩界面钻进前后设定范围内的钻孔钻屑,并扫描获取成像高光谱数据,以此进行煤岩界面的二次识别并输出;若未识别出煤岩界面,则重复进行下一时段的钻进参数数据采集及识别。本发明可实现更低成本、更高精度的煤岩界面识别。
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公开(公告)号:CN119229217A
公开(公告)日:2024-12-31
申请号:CN202411730998.0
申请日:2024-11-29
Applicant: 山东大学
IPC: G06V10/764 , G06V10/82 , G06V10/10 , G06V10/25 , G06V10/26 , G06V10/28 , G06V20/70 , G06V10/44 , G06V10/52 , G06V10/80 , G06V10/766 , G06N3/0464 , G06N3/0455 , G06N3/09 , G06N3/048
Abstract: 本发明公开基于深度学习和后处理的煤岩裂隙图像识别方法及系统,采用煤岩裂隙图像识别模型对拼接后的煤岩裂隙图像进行识别与分类,模型包括依次按照顺序连接的改进的YOLOv5目标检测网络、图像分割网络和分类器,其中,图像分割网络输出二值化图像后,对不同角度的裂隙图像中裂隙和非裂隙进行视差深度计算,基于视差深度确定裂隙;确定裂隙后对二值化图像进行图像特征数值化,提取出裂隙图像特征参数;计算裂隙的分形维度,基于分形维度初步判断裂隙是否能够表征,若是则将所述裂隙图像特征参数输入至分类器,输出煤岩裂隙的类型,若否则输出裂隙特定类型。综合视差深度、分形维度和图像特征进行识别和分类,有效减少误识别和漏识别问题。
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公开(公告)号:CN118939924B
公开(公告)日:2025-01-24
申请号:CN202411418800.5
申请日:2024-10-12
Applicant: 山东大学
Abstract: 本发明属于岩体性质测定领域,提供了一种基于数字钻进测试技术的岩体完整性评价方法及系统,包括获取钻进过程中的钻进参数和钻头尺寸参数;基于钻头在钻进过程中与岩石的受力分析和切削破岩能量理论,构建钻速关于钻压、转速及钻头尺寸参数的理论关系;基于速关于钻压、转速及钻头尺寸参数的理论关系,构建滤除钻压和转速影响的钻速归一化表达参数,即岩体完整性指数;采用钻头开展不同完整性岩体的钻进试验,构建岩体完整性指数值与岩体实际完整性进行对比的数据库;根据对比的数据库确定岩体完整性指数与岩体完整性之间的分类对应关系,实现岩体完整性的定量评价。本发明消除各种因素对钻进速度影响,建立合理的评价指标—岩体完整性指数。
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公开(公告)号:CN119251627A
公开(公告)日:2025-01-03
申请号:CN202411770779.5
申请日:2024-12-04
Applicant: 山东大学
IPC: G06V10/776 , G06V10/80 , G06V10/764 , G06V10/30 , G06T7/13 , G06T7/136 , G06T7/194 , G06V10/762 , G06Q50/26
Abstract: 本发明属于地质勘探技术领域,具体公开了一种基于随钻图像与光谱融合的突涌水风险评价方法及系统,方法包括:如果钻进过程中有水流出,则识别风险范围,基于风险范围、围岩可溶性和地下水位与井巷底板高差确定突涌水危险等级;如果无水流出,则基于围岩可溶性和地下水位与井巷底板高差确定掌子面各位置的突涌水危险等级;对于每一种突涌水危险等级区域,得到单位面积裂隙总数、颜色异常区域和含水量;基于每一种突涌水危险等级区域内不同位置的单位面积裂隙总数、颜色是否异常和岩体的含水量,进一步确定每一种突涌水危险等级区域内各位置的风险等级。本发明能够及时发现突涌水风险,并进行预警,为及时采取应急措施提供依据。
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公开(公告)号:CN119250652B
公开(公告)日:2025-03-21
申请号:CN202411770817.7
申请日:2024-12-04
Applicant: 山东大学
IPC: G06Q10/0639 , G06V10/764 , G06V10/40 , G06Q50/02
Abstract: 本发明涉及煤质识别监测技术领域,公开了基于图像识别开采面的煤质动态检测方法及系统,其中方法,包括:在采煤机开采作业的过程中,获取开采面由上到下的第一、第二和第三区域的图像;对第一区域图像和第二区域图像提取出层理特征,得到层理线分布图;基于层理线分布图,计算层间距最大值和纵坐标方差;基于层间距最大值,确定煤层均匀性;基于纵坐标方差,确定煤层平整度;基于所述煤层均匀性和所述煤层平整度,得到煤层质量;对第三区域图像提取出几何特征,并生成亮斑分布图;基于亮斑分布图,计算亮斑的平均面积;根据亮斑的平均面积,确定煤岩的破碎程度,进而确定煤岩的质量。本发明能够分析出煤层的质量和煤岩石的质量。
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公开(公告)号:CN119250652A
公开(公告)日:2025-01-03
申请号:CN202411770817.7
申请日:2024-12-04
Applicant: 山东大学
IPC: G06Q10/0639 , G06V10/764 , G06V10/40 , G06Q50/02
Abstract: 本发明涉及煤质识别监测技术领域,公开了基于图像识别开采面的煤质动态检测方法及系统,其中方法,包括:在采煤机开采作业的过程中,获取开采面由上到下的第一、第二和第三区域的图像;对第一区域图像和第二区域图像提取出层理特征,得到层理线分布图;基于层理线分布图,计算层间距最大值和纵坐标方差;基于层间距最大值,确定煤层均匀性;基于纵坐标方差,确定煤层平整度;基于所述煤层均匀性和所述煤层平整度,得到煤层质量;对第三区域图像提取出几何特征,并生成亮斑分布图;基于亮斑分布图,计算亮斑的平均面积;根据亮斑的平均面积,确定煤岩的破碎程度,进而确定煤岩的质量。本发明能够分析出煤层的质量和煤岩石的质量。
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公开(公告)号:CN118939924A
公开(公告)日:2024-11-12
申请号:CN202411418800.5
申请日:2024-10-12
Applicant: 山东大学
Abstract: 本发明属于岩体性质测定领域,提供了一种基于数字钻进测试技术的岩体完整性评价方法及系统,包括获取钻进过程中的钻进参数和钻头尺寸参数;基于钻头在钻进过程中与岩石的受力分析和切削破岩能量理论,构建钻速关于钻压、转速及钻头尺寸参数的理论关系;基于速关于钻压、转速及钻头尺寸参数的理论关系,构建滤除钻压和转速影响的钻速归一化表达参数,即岩体完整性指数;采用钻头开展不同完整性岩体的钻进试验,构建岩体完整性指数值与岩体实际完整性进行对比的数据库;根据对比的数据库确定岩体完整性指数与岩体完整性之间的分类对应关系,实现岩体完整性的定量评价。本发明消除各种因素对钻进速度影响,建立合理的评价指标—岩体完整性指数。
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公开(公告)号:CN119167238A
公开(公告)日:2024-12-20
申请号:CN202411648450.1
申请日:2024-11-19
Applicant: 山东大学
IPC: G06F18/2431 , G06V20/13 , G06V10/764 , G06F18/214 , G06N3/09
Abstract: 本发明公开一种基于钻进参数与成像高光谱的煤岩界面识别方法及系统,涉及煤岩界面识别技术领域,包括:实时采集地层钻孔施工过程中的钻进参数数据;基于所采集的数据,滤除钻孔机械参数对钻进速度的影响,获取钻进过程指数数据,再经预处理后,获取当前有效钻进时段的钻进信号时序数据;提取钻进信号的时频域特征,并通过第一分类模型,输出煤岩界面的初步识别结果;若初步识别出煤岩界面,则收集该煤岩界面钻进前后设定范围内的钻孔钻屑,并扫描获取成像高光谱数据,以此进行煤岩界面的二次识别并输出;若未识别出煤岩界面,则重复进行下一时段的钻进参数数据采集及识别。本发明可实现更低成本、更高精度的煤岩界面识别。
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