一种节理岩体爆破振动PPV智能预测方法及系统

    公开(公告)号:CN118734724B

    公开(公告)日:2025-01-28

    申请号:CN202411230510.8

    申请日:2024-09-04

    Abstract: 本发明属于岩体爆破预测技术领域,公开了一种节理岩体爆破振动PPV智能预测方法及系统。该方法收集不同地质条件、不同爆破炸药量、不同监测位置下的爆破振动PPV试验数据;不同地质包括不同岩性和节理参数;采用收集到的爆破振动PPV试验数据按照基于工况分组的训练集随机采样方法划分训练集和测试集,并在此基础上建立基于梯度提升算法的节理岩体爆破振动PPV预测模型;节理岩体爆破振动PPV智能预测模型验证与应用。本发明能够更加快速准确的预测出节理岩体距爆破面不同距离的PPV,实现爆破参数优选和节理岩体围岩稳定性评估,减少爆破振动对周边环境的影响,保护生态环境,符合绿色施工的理念。

    一种基于电磁摆锤的热动力冲击实验系统及测试方法

    公开(公告)号:CN118464686A

    公开(公告)日:2024-08-09

    申请号:CN202410932087.X

    申请日:2024-07-12

    Abstract: 本发明公开一种基于电磁摆锤的热动力冲击实验系统及测试方法,涉及地下岩层技术领域,包括工作台、电磁击发单元、可调节限位装置、可加热承载单元、轴压加载单元及测试分析单元,电磁击发单元和轴压加载单元分别设在工作台左右两端。电磁击发单元包括安装架、电磁定位机构及摆锤,电磁定位机构包括角度标尺、调节支架及电磁铁一,电磁铁一通过调节支架设在安装架上,摆锤上端与安装架转动相连。可调节限位装置包括限位座、挡套及入射杆,入射杆穿设在限位座内,可加热承载单元设在轴压油缸和可调节限位装置之间。本发明为岩石试样提供高温环境状态,多次重复相同冲击力撞击入射杆,实现对大尺寸试件开展不同波速的应力波传递冲击实验。

    一种强膨胀泥化软岩巷道置换支护方法

    公开(公告)号:CN104047614B

    公开(公告)日:2016-01-13

    申请号:CN201410333847.1

    申请日:2014-07-15

    Abstract: 本发明提供了一种强膨胀泥化软岩巷道置换支护方法,它包括生石灰置换填充、高强度棚式支护、锚网喷挤压成拱支护三部分。所述生石灰置换填充具体方式为对围岩进行适量超挖,对超挖围岩采用一定厚度的生石灰垫层进行填充;所述高强度棚式支护采用高强度棚式支架进行支护;所述锚网喷挤压成拱支护首先进行薄层干式喷浆,然后采用短、细、密锚杆进行锚固加固,使围岩形成具有承载能力的承压拱,最后进行干式喷浆至设计巷道断面。本发明所述支护方法针对强膨胀泥化软岩的特点,有效隔绝了围岩膨胀条件,强力补充围岩缺失的一向应力,充分调动围岩的自承能力,其对围岩的控制效果较单纯棚式支护、锚网喷支护,或棚式支护和锚网喷联合支护显著提高。

    基于监测应力波信号的矿震震源反演方法

    公开(公告)号:CN118938303A

    公开(公告)日:2024-11-12

    申请号:CN202411419602.0

    申请日:2024-10-12

    Abstract: 本发明公开了基于监测应力波信号的矿震震源反演方法,涉及矿震震源反演技术领域,包括布置监测网络,记录各个监测点的应力波信号,处理应力波信号、识别不同波形的信号特征,分析目标区域的地层结构、岩性分布和断裂构造,建立包含不同地层速度的多维速度模型和间断面倾角的地层模型,进而建立包含地层速度、间断面倾角参数的反演方程,并采用优化算法对反演方程进行求解,分析最佳的地层速度和间断面倾角组合,评估反演结果的准确性,迭代反演,修正地层模型的反演精度和结果,确定震源的位置范围。本发明的矿震震源反演方法综合了应力波信号特征、地层模型,并采用了优化算法对反演方程进行求解、修正和优化,震源位置范围确定精度高。

    一种棚式支架预应力施加装置

    公开(公告)号:CN104121030B

    公开(公告)日:2016-05-11

    申请号:CN201410334039.7

    申请日:2014-07-15

    Abstract: 本发明提供了一种棚式支架预应力施加装置,它包括基本框架结构和集成液压油泵两部分。基本框架结构具体包括上部框架结构和下部腿式支撑结构,上部框架结构由顶、底、左、右四面钢架及其对应的多级液压油缸组成;下部腿式支撑结构由四条钢管组成,通过改变钢管的伸缩长度可以改变腿式支撑结构的长度。基本框架结构中所有多级液压油缸的尾部均连接至集成液压油泵,可以对液压油缸进行伸缩控制,从而实现对不同尺寸棚式支架的预压支撑,以达到提高支架支护效果的目的。该装置可以阻止岩体内部裂隙扩展及围岩松动范围的进一步扩大,实现棚式支架主动支护的目的。同时该装置在支架架设过程中可以大大降低工人劳动强度。

    基于应力波信号分析不良地质的方法

    公开(公告)号:CN118688847B

    公开(公告)日:2024-10-29

    申请号:CN202411155352.4

    申请日:2024-08-22

    Abstract: 本发明公开了基于应力波信号分析不良地质的方法,涉及地质探测技术领域,包括:圈定地质分析范围,确定一次激发点;一次激发点产生应力波信号,应力波信号在地质内传播;分析应力波传感器矩阵所接收的一次应力波数据;基于一次应力波数据确定二次激发范围,设置二次主激发点,确定二次辅助激发点的应力波强度;应力波传感器矩阵接收二次应力波数据,分析二次应力波数据中的噪声波状态;根据不良地质位置确定三次辅助激发点的激发位置;确定二次主激发点和三次辅助激发点的应力波信号强度;通过多激发点激发应力波信号,根据主激发点的应力波信号状态,确定辅助激发点激发应力波的强度状态,进而能够保证对不良地质分析的准确性。

    基于应力波信号分析不良地质的方法

    公开(公告)号:CN118688847A

    公开(公告)日:2024-09-24

    申请号:CN202411155352.4

    申请日:2024-08-22

    Abstract: 本发明公开了基于应力波信号分析不良地质的方法,涉及地质探测技术领域,包括:圈定地质分析范围,确定一次激发点;一次激发点产生应力波信号,应力波信号在地质内传播;分析应力波传感器矩阵所接收的一次应力波数据;基于一次应力波数据确定二次激发范围,设置二次主激发点,确定二次辅助激发点的应力波强度;应力波传感器矩阵接收二次应力波数据,分析二次应力波数据中的噪声波状态;根据不良地质位置确定三次辅助激发点的激发位置;确定二次主激发点和三次辅助激发点的应力波信号强度;通过多激发点激发应力波信号,根据主激发点的应力波信号状态,确定辅助激发点激发应力波的强度状态,进而能够保证对不良地质分析的准确性。

    一种基于电磁摆锤的热动力冲击实验系统及测试方法

    公开(公告)号:CN118464686B

    公开(公告)日:2024-09-03

    申请号:CN202410932087.X

    申请日:2024-07-12

    Abstract: 本发明公开一种基于电磁摆锤的热动力冲击实验系统及测试方法,涉及地下岩层技术领域,包括工作台、电磁击发单元、可调节限位装置、可加热承载单元、轴压加载单元及测试分析单元,电磁击发单元和轴压加载单元分别设在工作台左右两端。电磁击发单元包括安装架、电磁定位机构及摆锤,电磁定位机构包括角度标尺、调节支架及电磁铁一,电磁铁一通过调节支架设在安装架上,摆锤上端与安装架转动相连。可调节限位装置包括限位座、挡套及入射杆,入射杆穿设在限位座内,可加热承载单元设在轴压油缸和可调节限位装置之间。本发明为岩石试样提供高温环境状态,多次重复相同冲击力撞击入射杆,实现对大尺寸试件开展不同波速的应力波传递冲击实验。

    一种膨胀软岩巷道围岩损伤相似模拟试验装置及试验方法

    公开(公告)号:CN105486835B

    公开(公告)日:2017-07-14

    申请号:CN201510263783.7

    申请日:2015-05-22

    Abstract: 本发明提供了一种膨胀软岩巷道围岩损伤相似模拟试验装置及试验方法,它包括基本框架结构、模型巷道和连接螺栓三部分。基本框架结构具体包括上下、前后、左右共6侧框架,每侧框架由厚、薄两块有机玻璃板加工而成;模型巷道是由薄层有机玻璃板加工而成的、中空的直墙半圆拱巷道模型;结合模型巷道具体尺寸及形状,可以在开挖口位置实现巷道的精确开挖。六侧框架通过插槽连接、螺栓固定的方式实现该相似模拟试验装置的组装。该装置可以精确监测围岩膨胀压力大小,可以形象模拟围岩膨胀变形过程。

    一种膨胀软岩巷道围岩损伤相似模拟试验装置及试验方法

    公开(公告)号:CN105486835A

    公开(公告)日:2016-04-13

    申请号:CN201510263783.7

    申请日:2015-05-22

    Abstract: 本发明提供了一种膨胀软岩巷道围岩损伤相似模拟试验装置及试验方法,它包括基本框架结构、模型巷道和连接螺栓三部分。基本框架结构具体包括上下、前后、左右共6侧框架,每侧框架由厚、薄两块有机玻璃板加工而成;模型巷道是由薄层有机玻璃板加工而成的、中空的直墙半圆拱巷道模型;结合模型巷道具体尺寸及形状,可以在开挖口位置实现巷道的精确开挖。六侧框架通过插槽连接、螺栓固定的方式实现该相似模拟试验装置的组装。该装置可以精确监测围岩膨胀压力大小,可以形象模拟围岩膨胀变形过程。

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