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公开(公告)号:CN114114439A
公开(公告)日:2022-03-01
申请号:CN202010873773.6
申请日:2020-08-26
Applicant: 神华神东煤炭集团有限责任公司 , 北京低碳清洁能源研究院 , 国家能源投资集团有限责任公司
Abstract: 本发明涉及一种覆岩采动裂隙自修复情况自动化监测装置和方法,涉及采矿与地质灾害监测技术领域。本发明的一方面提供一种监测方法,确定探测区域并选取氡气测点,将取气器分别埋设于对应的氡气测点处;将所有取气器分别与电动气泵上相应的进气口密封连接,将电动气泵的出气口与测氡仪密封连接;在测氡仪上设置测量时间,使电动气泵与测氡仪同时开始运行并且使相应的一个进气口打开;依次对每个氡气测点处的氡气浓度进行测量;重复上个步骤,以得到所有氡气测点处的氡气浓度的动态变化过程。本发明另一方面提供一种监测装置。本发明的监测装置和方法,可对覆岩采动裂隙的动态发育及其自修复过程进行自动监测和数据采集,监测面积大,人工成本低。
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公开(公告)号:CN114093238A
公开(公告)日:2022-02-25
申请号:CN202010857938.0
申请日:2020-08-24
Applicant: 神华神东煤炭集团有限责任公司 , 北京低碳清洁能源研究院 , 国家能源投资集团有限责任公司
Abstract: 本发明公开了一种用于模拟制造地表采动裂缝的装置,其包括至少两个相邻的可伸缩单元和至少一个防漏网,其中,所述可伸缩单元包括支撑底板、可伸缩支柱和支撑顶板,所述可伸缩支柱的一端与所述支撑底板的中心固定连接,另一端与所述支撑顶板的中心固定连接且相邻的可伸缩单元的支撑顶板之间通过防漏网连接。本发明还公开了一种模拟制造地表采动裂缝的方法和一种用于研究地表采动裂缝与植被生长状况相互影响关系的现场实验方法。本发明的方法能够模拟各种开采情况下覆岩及地表的移动变形情况,模拟效果直观、与现场气候及生态环境一致,且实验条件稳定易控制,便于探究地表采动裂缝与植被生长状况的相互影响关系。
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公开(公告)号:CN114076586A
公开(公告)日:2022-02-22
申请号:CN202010844683.4
申请日:2020-08-20
Applicant: 神华神东煤炭集团有限责任公司 , 北京低碳清洁能源研究院 , 国家能源投资集团有限责任公司
IPC: G01C5/00
Abstract: 本发明提供一种矿井地表沉陷星空地一体化监测方法,包括以下步骤:(1)在地表布置#字形监测线;(2)设置永久监测点;(3)根据地下工程开挖参数初步确定地表重点监测区域;(4)对监测区域内的各个监测点进行编码登记并装设无线信号接收装置,采用卫星系统、雷达干涉测量技术、无人机航拍或红外光谱光谱摄像、RTK+精密水准测量以预定监测频率对监测区域交叉重叠测量并实时获得监测数据。本发明采用星(BDS+InSAR)、空(无人机+红外)、和地(监测站+RTK)一体化监测手段,结合地下工程开挖过程,将三种监测方法进行有效集成用于地表监测,能够及时预知由于地下工程开挖导致地表沉陷状况,为精准采集与生态开采减损提供理论支撑。
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公开(公告)号:CN114814158B
公开(公告)日:2024-04-23
申请号:CN202110065181.6
申请日:2021-01-18
Applicant: 神华神东煤炭集团有限责任公司 , 北京低碳清洁能源研究院 , 国家能源投资集团有限责任公司
Abstract: 本发明涉及矿业工程及沉陷相似模拟试验研究领域,特别涉及一种自动铺料及开挖的相似模拟试验系统。本发明的相似模拟试验系统包括:自动铺料模块、第一移动组件和控制模块,其中,所述第一移动组件分别与所述自动铺料模块和所述控制模块相连;所述控制模块控制所述第一移动组件带动所述自动铺料模块沿横向和竖向往复移动,以使相似材料逐层叠加形成试验模型。本发明的相似模拟试验系统实现了模型铺料的自动化,极大地减轻了劳动强度,提高了试验效率,加快了模型试验速度,避免了人工铺料开挖对试验结果的影响,提高了试验的可靠性,为研究开采沉陷及岩层移动规律提供有力的技术支持。
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公开(公告)号:CN114076586B
公开(公告)日:2023-10-31
申请号:CN202010844683.4
申请日:2020-08-20
Applicant: 神华神东煤炭集团有限责任公司 , 北京低碳清洁能源研究院 , 国家能源投资集团有限责任公司
IPC: G01C5/00
Abstract: 本发明提供一种矿井地表沉陷星空地一体化监测方法,包括以下步骤:(1)在地表布置#字形监测线;(2)设置永久监测点;(3)根据地下工程开挖参数初步确定地表重点监测区域;(4)对监测区域内的各个监测点进行编码登记并装设无线信号接收装置,采用卫星系统、雷达干涉测量技术、无人机航拍或红外光谱光谱摄像、RTK+精密水准测量以预定监测频率对监测区域交叉重叠测量并实时获得监测数据。本发明采用星(BDS+InSAR)、空(无人机+红外)、和地(监测站+RTK)一体化监测手段,结合地下工程开挖过程,将三种监测方法进行有效集成用于地表监测,能够及时预知由于地下工程开挖导致地表沉陷状况,为精准采集与生态开采减损提供理论支撑。
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公开(公告)号:CN116798305A
公开(公告)日:2023-09-22
申请号:CN202210247171.9
申请日:2022-03-14
Applicant: 神华神东煤炭集团有限责任公司 , 北京低碳清洁能源研究院 , 国家能源投资集团有限责任公司
IPC: G09B25/00
Abstract: 本发明提供一种用于模拟煤岩样的可视化材料,包括:固体水,以及掺杂在所述固体水中的玻璃纤维,其中,所述可视化材料的抗压强度满足式(1),所述可视化材料的抗剪强度满足式(2),所述可视化材料的硬度满足式(3),#imgabs0#式(1)中,k1表示所述可视化材料的抗压强度,k1'表示所述煤岩样的抗压强度,式(2)中,k2表示所述可视化材料的抗剪强度,k2'表示所述煤岩样的抗剪强度,式(3)中,k3表示所述可视化材料的硬度,k3'表示所述煤岩样的硬度。该可视化材料具有很好的透明性,可以实现岩土体内部变形的可视化,且原材料为水与玻璃纤维,成本低,效率高,具有很好的推广性。
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公开(公告)号:CN116797060A
公开(公告)日:2023-09-22
申请号:CN202210247291.9
申请日:2022-03-14
Applicant: 神华神东煤炭集团有限责任公司 , 北京低碳清洁能源研究院 , 国家能源投资集团有限责任公司
IPC: G06Q10/0639 , G06F17/10
Abstract: 本发明提供了一种覆岩损伤程度的评价方法、装置、存储介质及电子设备,涉及覆岩损伤评价技术领域,所述方法包括:获取预先测得的多个评价指标的实际值以形成参考数列;其中,所述评价指标用于反映所述覆岩的破坏类型;获取预设的多个标准数列;其中,每个所述标准数列对应于所述覆岩的一个标准损伤级别,每个所述标准数列中的参数包括所述多个评价指标;计算所述参考数列与每个所述标准数列的关联度;选取与所述参考数列关联度最大的标准数列所对应的所述标准损伤级别,以评价所述覆岩的损伤程度。本发明提供的技术方案,能够简单、准确地对覆岩损伤程度进行定量评价。
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公开(公告)号:CN116796934A
公开(公告)日:2023-09-22
申请号:CN202210230309.4
申请日:2022-03-10
Applicant: 神华神东煤炭集团有限责任公司 , 北京低碳清洁能源研究院 , 国家能源投资集团有限责任公司
IPC: G06Q10/0631 , G06Q50/02 , G06Q10/0639
Abstract: 本发明公开了一种煤矿生态损伤修复的方法、装置、存储介质和电子设备,所述方法包括:获取矿区基础信息;基于矿区基础信息,采用开采沉陷模拟方法对各开采方法按预设时间间隔对地表移动变形进行动态模拟;基于植被信息、区域气候特征及动态模拟的结果,获得各开采方法的各生态损害程度分布区,并确定生态修复方式;基于各开采方法的开采效益、资源回收率及生态治理投入成本获得各开采方法的综合效益,并对综合效益的数值按从大到小进行排序;基于排序选择综合效益最大的生态修复方式。本实施例的方法,对煤矿生态损伤修复实现了最小的人为干预,从开采方法的源头上降低了开采对生态损害的程度,提升了煤矿生态损伤修复的综合效益。
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公开(公告)号:CN114088001A
公开(公告)日:2022-02-25
申请号:CN202010859720.9
申请日:2020-08-24
Applicant: 神华神东煤炭集团有限责任公司 , 北京低碳清洁能源研究院 , 国家能源投资集团有限责任公司
Abstract: 本发明涉及一种空天地一体化采动覆岩变形破坏监测系统及方法,涉及资源开采技术领域。本发明的一方面提供了一种监测方法包括获取目标地区的地表沉陷数据;获取所述目标地区的地表浅层变形破坏数据;获取所述目标地区的地表深层变形破坏数据;根据获取的所述地表沉陷数据、所述地表浅层变形破坏数据和所述地表深层变形破坏数据形成采动覆岩变形破坏动态模型,以获取目标地区的采动覆岩运移规律。本发明的另一方面提供了一种监测系统。根据本发明的监测系统和方法可全面并准确的掌握采动覆岩活动规律,并且无需人工布设地面观测点,降低了操作难度和观测成本,适合应用于具有面积较大、地形复杂等特点的矿区,或者人类难以到达的地区。
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公开(公告)号:CN114075985A
公开(公告)日:2022-02-22
申请号:CN202010844466.5
申请日:2020-08-20
Applicant: 神华神东煤炭集团有限责任公司 , 北京低碳清洁能源研究院 , 国家能源投资集团有限责任公司
Abstract: 本发明提供了一种基于压力拱的隔水层保护方法、拱脚构筑方法及拱脚结构,该保护方法包括:步骤S10:获取煤层埋深以及开采工作面上覆岩层的各层厚度与其他力学参数;步骤S20:根据上覆岩层的各层厚度,确定煤层与隔水层之间的距离,即压力拱发育到隔水层时的矢高;步骤S30:根据矢高,确定压力拱发育到隔水层时的极限跨度;步骤S40:根据煤层埋深与极限跨度,确定压力拱的单侧拱脚的宽度;步骤S50:根据单侧拱脚的宽度,确定压力拱的复合拱脚的宽度;步骤S60:当开采工作面推进一个极限跨度的距离时,构筑出一个复合拱脚。基于本发明的技术方案,通过构筑人工支撑体形成连跨拱壳型的支撑结构,实现覆岩破坏高度的控制,达到保护含水层和隔水层的目的。
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