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公开(公告)号:CN112064685A
公开(公告)日:2020-12-11
申请号:CN202010862360.8
申请日:2020-08-25
Applicant: 东北大学
IPC: E02D29/16 , E02D31/02 , E02D29/045
Abstract: 一种应用于矩形管廊接头处的防水护套及安装方法,包括防水护套主体Ⅰ,所述防水护套主体Ⅰ和防水护套主体Ⅱ分别套装在管廊Ⅰ和管廊Ⅱ上且通过高强度夹具紧固,防水护套主体Ⅰ与管廊Ⅰ之间、防水护套主体Ⅱ与管廊Ⅱ之间均设置有管廊遇水膨胀胶条,防水护套主体Ⅰ通过其连接端与防水护套主体Ⅱ的连接端连接,且在连接处设置有护套遇水膨胀胶条,所述管廊Ⅰ外侧面套有抵在管廊遇水膨胀胶条内侧端面处的吸水海绵Ⅰ,管廊Ⅱ外侧面套有抵在管廊遇水膨胀胶条内侧端面处的吸水海绵Ⅱ,且吸水海绵Ⅰ及吸水海绵Ⅱ内均设置有湿度传感器。结构简单、成本低、装拆方便、防水性好。
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公开(公告)号:CN119886723A
公开(公告)日:2025-04-25
申请号:CN202510073225.8
申请日:2025-01-17
IPC: G06Q10/0631 , G06Q10/04 , G06Q50/02 , G06T17/05 , G06T17/00
Abstract: 本发明提出一种寒区露天矿基于岩体质量与穿孔效率的排产优化方法,包括采集寒区露天矿不同区域内的多个不同空间位置坐标的样品点数据得到每个样品点的岩体质量RMR参数;确定距离幂次反比法的最佳幂次,基于最佳幂次和岩体质量RMR参数构建RMR空间分布模型和低温RMR空间分布模型;获取不同样品点处的钻机穿孔效率,获得穿孔效率空间分布模型和低温穿孔效率空间分布模型;将寒区露天矿划分为多个开采单元,获取各开采单元的穿孔油耗,得到采剥计划优化模型,通过采剥计划优化模型对寒区露天矿的排产进行优化。本发明能够实现寒区露天矿的精细化开采,减少穿孔油耗,降低开采成本。
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公开(公告)号:CN114527504B
公开(公告)日:2024-09-20
申请号:CN202210190023.8
申请日:2022-02-28
Applicant: 东北大学
IPC: G01V1/20
Abstract: 一种钻孔埋入式传感器安装固定与回收一体化装置,整体采用圆形杆柱结构,分为传感器安置段、锚固段及握持调控段;传感器安置段、锚固段及握持调控段顺序分布,传感器安置段与锚固段之间、锚固段与握持调控段之间均通过段间衔接板固定连接;传感器安置段用于安装传感器;锚固段用于与钻孔孔壁锚固配合;握持调控段用于控制锚固段与钻孔孔壁的锚固和分离,且握持调控段还作为手部握持手柄;锚固段数量至少为一个,锚固段数量为多个时,相邻锚固段之间均通过段间衔接板固定连接。本发明摒弃了传统胶粘固定方式,采用机械式固定方式实现传感器在钻孔内的安装固定,在任意角度钻孔内满足传感器的安装固定,不受重力影响,传感器使用结束后可实现回收。
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公开(公告)号:CN115077437A
公开(公告)日:2022-09-20
申请号:CN202210518363.9
申请日:2022-05-13
Applicant: 东北大学
Abstract: 本发明提供一种基于声发射定位约束的岩石水力压裂裂缝形态表征方法,涉及水力压裂技术领域。该方法通过对岩石进行水力压裂声发射实验,将实验所得到的定位点坐标转化为点云图像。利用Octree将原始点云分割成有限个具有一定数量点的点云,然后利用Kdtree对分割后的点云划分平面得到裂隙网络的取向参数和几何参数。再对分割后的声发射事件进行矩张量反演,得到每个声发射事件的裂隙方位,并与经过Kdtree得到的裂隙方位进行对比分析,得到最优的裂隙方位。该方法可以获得一定精确程度的水力压裂后的裂缝形态。
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公开(公告)号:CN114111666B
公开(公告)日:2022-08-12
申请号:CN202111441011.X
申请日:2021-11-30
Applicant: 东北大学
IPC: G01B21/02
Abstract: 一种岩土工程边坡位移检测装置,包括固定柱体,固定柱体一端镶嵌在支撑圆板的上表面上,固定柱体的另一端镶嵌在顶板的下表面上,顶板的下表面中心处和支撑圆板的上表面中心处分别焊接有支撑块,且两个支撑块之间安装有中心球体,中心球体的外侧套有位移检测部件,且中心球体与位移检测部件之间通过等角度设置的多个连接轴固定连接,所述支撑圆板的下表面中心处固定安装有定位支撑柱。本申请通过检测绳的长度变换进行边坡位移的检测和判断的工作,方便使用,无需通过电力驱动,可适应不同的边坡区域,同时位移检测部件整体可通过中心球体的旋转进行角度的变换工作,有利于检测绳进行组装时进行倾斜工作,与边坡的倾斜面保持一致。
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公开(公告)号:CN112344877B
公开(公告)日:2022-02-01
申请号:CN202011252160.7
申请日:2020-11-11
Applicant: 东北大学
Abstract: 本发明公开一种无人机测量大型岩体结构面三维形貌参数的装置及方法,通过数字光栅投影设备向岩体结构面出射一系列连续的宽度不同的光栅条纹,接触岩体表面后受非规则凸体的影响,条纹发生变形,被左右两台工业摄像机捕捉并记录,并将空间位置坐标、拍摄俯仰角集成至图像信息中存储在图片中,以光栅投影作为捕捉特征点对左右摄像机的集成图像信息进行计算和拼接,利用最小二乘法解算被测表面上点的实际空间三维坐标,通过计算相关任意不共线点所构成的空间曲面的法向向量,进行简化三角剖分,再利用计算公式,获得岩石结构面表面的形貌参数。本发明适应性强、简洁便携、精度高,可有效测量工程背景下的岩体结构面三维形貌参数。
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公开(公告)号:CN112064685B
公开(公告)日:2021-11-30
申请号:CN202010862360.8
申请日:2020-08-25
Applicant: 东北大学
IPC: E02D29/16 , E02D31/02 , E02D29/045
Abstract: 一种应用于矩形管廊接头处的防水护套及安装方法,包括防水护套主体Ⅰ,所述防水护套主体Ⅰ和防水护套主体Ⅱ分别套装在管廊Ⅰ和管廊Ⅱ上且通过高强度夹具紧固,防水护套主体Ⅰ与管廊Ⅰ之间、防水护套主体Ⅱ与管廊Ⅱ之间均设置有管廊遇水膨胀胶条,防水护套主体Ⅰ通过其连接端与防水护套主体Ⅱ的连接端连接,且在连接处设置有护套遇水膨胀胶条,所述管廊Ⅰ外侧面套有抵在管廊遇水膨胀胶条内侧端面处的吸水海绵Ⅰ,管廊Ⅱ外侧面套有抵在管廊遇水膨胀胶条内侧端面处的吸水海绵Ⅱ,且吸水海绵Ⅰ及吸水海绵Ⅱ内均设置有湿度传感器。结构简单、成本低、装拆方便、防水性好。
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公开(公告)号:CN113073752A
公开(公告)日:2021-07-06
申请号:CN202110440525.7
申请日:2021-04-23
Applicant: 东北大学
Abstract: 本发明提供一种土木工程伸缩缝防水结构,包括墙壁主体、盖板、防水盖板、锁紧螺栓、密封圈、方形架、固定杆、第一弹簧、滑动槽、L型管、旋转杆、稳定套筒、连接杆、旋转盘、限位环、固定套筒、连接轴、滑动套筒等,通过橡胶密封块的设置,使得橡胶密封块越来越被压紧,从而保证密封性,并且L型管也会在固定杆上滑动,对第一弹簧施加压力,从而保证装置更加稳固,向两侧发散时,由于第一弹簧弹力继续释放,使得滑动套筒顶动定位杆继续移动,从而保证橡胶密封块依旧与墙壁主体紧密贴合,这样在保证装置正常密封的情况下,有效发挥装置作用,大大的提高了结构的实用性,且方便拆卸。
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公开(公告)号:CN116680957A
公开(公告)日:2023-09-01
申请号:CN202310700944.9
申请日:2023-06-14
Applicant: 东北大学
Abstract: 本发明设计一种地下金属矿山开采诱发地表移动范围预测方法,首先构建地下矿体三维地质模型及三维精细化计算模型;确定地表建构筑物安全等级;利用概率积分法计算地表变形理论值;然后利用RQD、RMR、GSI等多种岩体质量评价方法对各岩组岩性进行岩体质量分级评价;利用Hock‑Brown准则确定岩体力学参数;利用精细化计算模型进行矿体开采模拟,分析不同保安矿柱厚度、分段高度、盘区间柱宽度对矿体开采诱发岩层与地表移动与破坏的规律,计算地表各点沿倾斜、曲率、水平变形并绘制等值线图,选定地表移动范围的边界,预测出地表移动范围,对比地表建构筑物安全等级所允许的最大移动范围,确认开采方式是否合理;避免因地表移动与塌陷引起的人员伤亡和财产损失。
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公开(公告)号:CN115455831A
公开(公告)日:2022-12-09
申请号:CN202211130308.9
申请日:2022-09-15
Applicant: 玉溪大红山矿业有限公司 , 东北大学
Inventor: 张玮 , 邢志华 , 麦宗华 , 朱冰龙 , 杨龙 , 赵永 , 邵重阳 , 彭朝伟 , 杨天鸿 , 李春辉 , 耿礼富 , 段鑫 , 董越权 , 郭庆 , 覃龙江 , 普绍云 , 徐万寿 , 何云龙 , 吴秀红 , 李彧 , 陆杰清 , 高伟 , 张坤 , 赵灵君 , 马文标 , 武贤文 , 罗林 , 邵剑坤 , 卢华亮 , 马凯 , 侯俊旭 , 杨振琼 , 楚建兴
IPC: G06F30/27 , G06T17/00 , G06T17/05 , G06Q10/04 , G06Q50/02 , G06F111/10 , G06F119/14
Abstract: 本发明属于金属矿山坑露联采技术领域,具体涉及一种基于坑露联采地表岩移预测方法及系统。本发明通过方法以及与所述方法相应的系统;专门针对坑露联采岩移预测问题提出的,涵盖了多源监测数据的综合分析、精细化岩体质量块体模型的建立、“亿级”自由度大规模数值计算、地表岩移预测四大部分。将现场监测与数值计算紧密结合,相互修正、相互学习,可有效提高岩移预测精度。其中,数值计算采用了精细化的岩体力学参数与“亿级”自由度大规模单元网格,提高了计算精度。通过将现场监测数据与数值模拟方法有机结合,相互验证、相互学习,可不断提高计算准确度,最终达到准确预测坑露联采岩移趋势及范围的目标。
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