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公开(公告)号:CN103809215B
公开(公告)日:2017-01-18
申请号:CN201410083815.0
申请日:2014-03-07
Applicant: 淮南矿业(集团)有限责任公司 , 中国矿业大学
IPC: G01V9/00
Abstract: 本发明提供一种厚冲积层矿区土体沉陷响应的获取方法,包括:获取厚冲积层矿区的地表沉陷参数;获取与所述厚冲积层矿区的基岩具有相似特征的薄冲积层矿区的地表沉陷参数,作为所述厚冲积层矿区土体下边界的参考参数;根据所述厚冲积层矿区的地表沉陷参数和所述土体下边界的参考参数计算得到所述厚冲积层矿区的土体内部沉陷特征参数,以对所述厚冲积层矿区的土体沉陷响应进行分析。本发明提供的厚冲积层矿区土体沉陷响应的获取方法,用于获取厚冲积层矿区土体内部的沉陷响应,以对厚冲积层矿区地表沉陷的机理进行研究。
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公开(公告)号:CN112729032B
公开(公告)日:2024-10-29
申请号:CN202110134362.X
申请日:2021-01-29
Applicant: 淮南矿业(集团)有限责任公司 , 中国矿业大学(北京)
Abstract: 本发明实施例公开一种可变径切缝管,涉及爆破器材。切缝管为由两片可弯折的硬纸卡组成的圆筒状结构,所述硬纸卡分别为第一硬纸卡与第二硬纸卡,每片硬纸卡的第一边缘及第二边缘沿长度方向间隔具有伸出的舌部,所述第一边缘的舌部具有多道间隔设置的方便撕去舌部预定长度的易撕线,所述第二边缘的舌部具有间隔设置的多个长条状插槽;所述第一硬纸卡的第一边缘的舌部插入第二硬纸卡的第二边缘的舌部上的插槽中连接,所述第二硬纸卡的第一边缘的舌部插入第一硬纸卡的第二边缘的舌部上的插槽中连接,形成所述切缝管;连接部分形成相邻切缝之间的隔断部。便于改变切缝管的外径,在一定程度上可提高切缝管的炮孔适应性。
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公开(公告)号:CN113783688B
公开(公告)日:2022-07-01
申请号:CN202111051939.7
申请日:2021-09-08
Applicant: 中国矿业大学(北京)
Abstract: 本发明涉及一种偏振加密系统以及偏振加密方法。该系统包括:信号发生器、第一通路组件、第一处理器和第一加密模块;信号发生器依次通过第一通路组件和第一处理器与第一加密模块的第一控制端电连接;第一通路组件包括:沿第一射电信号传输路径设置的第一信号发射器、第一起偏器、第一检偏器和第一信号接收器;第一检偏器围绕穿过第一检偏器且垂直于第一检偏器所在平面的旋转轴进行旋转;第一处理器,用于将调整后的第一线偏振信号转换为第一电信号,并根据第一电信号,确定第一控制信号;第一加密模块的输入端,用于接收目标信息;第一加密模块,用于根据第一控制信号,控制自身输入端和输出端的通断。该系统能够可视化展示偏振加密技术的原理。
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公开(公告)号:CN112577470B
公开(公告)日:2021-11-02
申请号:CN202011164966.0
申请日:2020-10-27
Applicant: 中国矿业大学 , 中煤航测遥感集团有限公司 , 宁夏回族自治区地球物理地球化学勘查院
Abstract: 本发明涉及一种UAV与InSAR融合监测矿区动态沉陷盆地的方法和系统,属于矿区开采沉陷监测技术领域。方法包括如下步骤:分别利用UAV和InSAR获得被监测区域的UAV沉陷盆地图像和InSAR沉陷盆地图像;获取所述UAV沉陷盆地图像和InSAR沉陷盆地图像的融合边界线;其中两两比较UAV沉陷盆地图像的下沉等值线和InSAR沉陷盆地图像的下沉等值线,以最接近的两条下沉等值线作为所述融合边界线;基于所述融合边界线,进行UAV沉陷盆地图像和InSAR沉陷盆地图像融合,获得完整的高精度沉陷盆地图像。实现了将UAV与InSAR融合监测矿区动态沉陷盆地,从而获得完整的精度高的沉陷盆地的目的。
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公开(公告)号:CN109945822B
公开(公告)日:2020-01-07
申请号:CN201910114827.8
申请日:2019-02-14
Applicant: 中国矿业大学 , 冀中能源峰峰集团有限公司
IPC: G01B21/32
Abstract: 本发明涉及一种动态沉陷区房屋就地重建时间和区域测定方法,属于矿区房屋损害及就地重建领域,解决现有矿区受破坏村庄搬迁难,房屋重建等待周期长的问题。本发明通过对矿区开采后的地表动态沉陷过程进行分析,能够准确的确定待重建区域工作面不同开采尺寸地表已产生沉陷变形量,进而,定量计算动态过程中地表沉陷区域的剩余变形量,对比房屋抗变形指标,确定采动过程中房屋就地重建时间和区域,可以保障在开采过程中尽快建抗变形房,保证受采矿损害的村民尽快住新房,提高矿区村民生活质量;该方法能够科学准确地指导动态开采过程中地表沉陷区房屋就地重建规划工作,可以很好地解决矿区工农关系紧张的局面。
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公开(公告)号:CN109945822A
公开(公告)日:2019-06-28
申请号:CN201910114827.8
申请日:2019-02-14
Applicant: 中国矿业大学 , 冀中能源峰峰集团有限公司
IPC: G01B21/32
Abstract: 本发明涉及一种动态沉陷区房屋就地重建时间和区域测定方法,属于矿区房屋损害及就地重建领域,解决现有矿区受破坏村庄搬迁难,房屋重建等待周期长的问题。本发明通过对矿区开采后的地表动态沉陷过程进行分析,能够准确的确定待重建区域工作面不同开采尺寸地表已产生沉陷变形量,进而,定量计算动态过程中地表沉陷区域的剩余变形量,对比房屋抗变形指标,确定采动过程中房屋就地重建时间和区域,可以保障在开采过程中尽快建抗变形房,保证受采矿损害的村民尽快住新房,提高矿区村民生活质量;该方法能够科学准确地指导动态开采过程中地表沉陷区房屋就地重建规划工作,可以很好地解决矿区工农关系紧张的局面。
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公开(公告)号:CN103809215A
公开(公告)日:2014-05-21
申请号:CN201410083815.0
申请日:2014-03-07
Applicant: 淮南矿业(集团)有限责任公司 , 中国矿业大学
IPC: G01V9/00
Abstract: 本发明提供一种厚冲积层矿区土体沉陷响应的获取方法,包括:获取厚冲积层矿区的地表沉陷参数;获取与所述厚冲积层矿区的基岩具有相似特征的薄冲积层矿区的地表沉陷参数,作为所述厚冲积层矿区土体下边界的参考参数;根据所述厚冲积层矿区的地表沉陷参数和所述土体下边界的参考参数计算得到所述厚冲积层矿区的土体内部沉陷特征参数,以对所述厚冲积层矿区的土体沉陷响应进行分析。本发明提供的厚冲积层矿区土体沉陷响应的获取方法,用于获取厚冲积层矿区土体内部的沉陷响应,以对厚冲积层矿区地表沉陷的机理进行研究。
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公开(公告)号:CN119129400A
公开(公告)日:2024-12-13
申请号:CN202411185126.0
申请日:2024-08-27
Applicant: 华能煤炭技术研究有限公司 , 云南滇东雨汪能源有限公司 , 中国矿业大学
IPC: G06F30/27 , G06F30/18 , G06F30/13 , G16C60/00 , G06F18/2131 , G06F18/22 , G06F18/2433 , G06Q50/02 , G06F119/02 , G06F119/14 , G06F113/14 , G06F111/10
Abstract: 本发明公开了一种煤炭开采影响下次高压燃气管线采动损伤的判定方法,其涉及管线安全技术领域。包括:获取铺设待测次高压燃气管线的研究区的基本概况数据和实测数据;根据研究区的实测数据与研究区概况之间的方向关系,确定预计方向;将预计方向与工作面概况的开采方向进行比对,确定研究区的煤层开采方向;通过预计模型对待测次高压燃气管线周围地表进行多个角度的沉陷预计,得到地表移动变形值;对地表移动变形值进行傅里叶拟合,将研究区的边界条件输入拟合函数,得到待测次高压燃气管线的失效判据;根据失效判据确定待测次高压燃气管线的采动损伤。本发明能够快速判断出次高压燃气管线是否处于安全状态,确保煤层开采过程安全稳定。
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公开(公告)号:CN117218160A
公开(公告)日:2023-12-12
申请号:CN202311254086.6
申请日:2023-09-26
Applicant: 鄂尔多斯市中北煤化工有限公司 , 中国矿业大学 , 平安煤炭开采工程技术研究院有限责任公司
Abstract: 本发明涉及一种基于点云的地表三维移动矢量同步提取方法,属于地表变形监测技术领域,解决了现有技术中矿区变形监测计算复杂、误差大、无法反应变形同步性。方法包括以下步骤:获取矿区的第一期云和第二期点云,分别提取出第一期点云和第二期点云中的地物点得到第一点云数据和第二点云数据;基于改进的连通域分割算法分别提取第一点云数据中的特征地物点云和第二点云数据中的特征地物点云;对第一点云数据中的特征地物点云和第二点云数据中的特征地物点云进行配准;基于配准后的特征地物点云得到矿区地表的三维移动矢量。实现了精准高效地地表三维移动的同步提取。
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公开(公告)号:CN111561908B
公开(公告)日:2021-09-17
申请号:CN202010407349.2
申请日:2020-05-14
Applicant: 中国矿业大学
IPC: G01C5/00
Abstract: 一种三维激光扫描与GPS‑PPK的组合测量方法,适用于测绘领域。在待测区域中心位置布置测站,并在待测区域中平均布置GPS标靶,保证各标靶之间连线夹角在30至60度之间;以单位时间的单站采集时间获取了多个时段的GPS数据;得到待测区域的三维激光扫描点云数据和GPS标靶的GPS数据;由GPS‑PPK测量提供高精度标靶控制点坐标,三维激光扫描获得高精度点云相对坐标数据,以GPS坐标数据为基准替换进GPS标靶点的三维激光点云数据坐标当中,从而将测站的点云数据以及GPS标靶的GPS数据相互融合,最终得到待测区域点云数据的高精度绝对坐标信息。其能够将三维激光扫描和GPS‑PPK测量进行有效融合,能够为开采沉陷大范围变形监测工作提供有效、高精度、可靠的数据基础。
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