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公开(公告)号:CN103294926A
公开(公告)日:2013-09-11
申请号:CN201310250856.X
申请日:2013-06-21
申请人: 中国矿业大学 , 徐州弘毅科技发展有限公司
IPC分类号: G06F19/00
摘要: 本发明公开了一种冲击矿压时序监测预警方法,包括如下步骤:(1)计算冲击变形能预警指标值Wε;(2)根据冲击变形能预警指标值Wε确定危险等级和对应危险等级的防治对策;冲击变形能预警指标值Wε越大危险等级越高;(3)危险性解除识别。本发明的优点是能够实时反映井下当前监测区域的冲击危险状态和指导现场采取对应的防治对策,以及实时检验当前卸压解危措施效果,本发明提出的预警指标还具有物理意义明确、可操作性强、适于编程实现智能化实时预警的特点。
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公开(公告)号:CN115492571A
公开(公告)日:2022-12-20
申请号:CN202211354177.2
申请日:2022-11-01
申请人: 中国矿业大学 , 徐州弘毅科技发展有限公司 , 徐州物硕信息技术有限公司
摘要: 本发明公开了一种基于坚硬厚岩层与煤层厚距关系的冲击危险评价方法,先采集所需评价煤层上方的地质资料,确定煤层上方各个岩层的分布情况和各个岩层的力学性能,接着选出符合条件的坚硬厚岩层,并记录各个坚硬厚岩层的厚度及各自下边界与煤层上边界之间的距离;然后根据本申请人研究发现煤层上方坚硬厚岩层的厚度与坚硬厚岩层下边界距煤层上边界的距离之间的关系,对煤层的冲击地压存在对应影响,经过取值划分后确定判别标准,将选出的坚硬厚岩层分别经过判别标准处理后,得出各个坚硬厚岩层对应的危险指数;最后选择各个坚硬厚岩层对应的危险指数中的最大值,确定为最终危险指数,根据最终危险指数确定煤层顶板在对煤层造成的冲击地压危险强度。
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公开(公告)号:CN114924311A
公开(公告)日:2022-08-19
申请号:CN202210535140.3
申请日:2022-05-17
申请人: 中国矿业大学 , 徐州弘毅科技发展有限公司
摘要: 本发明公开了一种基于顶板爆破诱发震动能量的释能效果定量评估方法,在顶板爆破后,记录爆破时间、位置和药量参数,并基于顶板爆破时间和位置对记录的微震事件进行筛选,筛选出顶板爆破诱发的微震记录并计算其震源能量。根据爆破诱发震动能量计算顶板爆破效能指数,以爆破效能指数确定分级标准,并将计算值代入分级标准中从而定量评估顶板爆破释能效果。如需对爆破区域整体的顶板爆破释能效果进行评价,则基于爆破区域范围内单次顶板爆破效能指数取平均值并代入分级标准中,确定爆破区域整体的顶板爆破释能效果。能够实现对单次和区域顶板爆破释能效果的定量评价前提下,还具有实施方便,成本低廉,不会干扰煤矿正常生产的优点。
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公开(公告)号:CN114396252A
公开(公告)日:2022-04-26
申请号:CN202111661776.4
申请日:2021-12-31
申请人: 中国矿业大学 , 徐州弘毅科技发展有限公司
摘要: 本发明公开了一种基于钻孔应力监测的大直径钻孔合理间距确定方法,先确定回采工作面巷道冲击危险区域;设定n个大直径钻孔的施工位置,相邻钻孔间距按照增加Δl差值计算;在相邻钻孔位置的中点均安装钻孔应力计,并设定参考钻孔应力计,在设计位置同时施工钻孔,同时持续监测所有钻孔应力计的应力值;以相同时刻参考钻孔应力计获取的应力值分别与其余钻孔应力计的应力值做差,然后各自除以初始油压分别获得各个钻孔应力计的钻孔应力变化率并绘制形成曲线;依照曲线变化趋势确定各个不同间距的试验大直径钻孔的卸压效果,最终选择卸压效果最好且施工成本低的确定为该冲击危险区域后续大直径钻孔的合理间距,从而保证对该冲击危险区域的卸压效果。
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公开(公告)号:CN111580153B
公开(公告)日:2021-06-15
申请号:CN202010449560.0
申请日:2020-05-25
申请人: 中国矿业大学 , 徐州弘毅科技发展有限公司
摘要: 本发明公开了一种三分向式双波定位拾震器及其工作方法,包括x分向双波接收器、y分向双波接收器和z分向双波接收器,且x分向双波接收器的接收方向、y分向双波接收器的接收方向和z分向双波接收器的接收方向均相互垂直;本发明利用P波和S波的波速不同且震动方向相互垂直的原理同时对其进行监测,即应用双波进行震源感知;同时以光纤布拉格光栅反射光的中心波长表征被测量,具有体积小、灵敏度高、频带宽、耐腐蚀、抗电磁干扰能力强、不需通电的优点,能有效适用于井下高危环境;另外利用环形弹簧的减冲吸能原理为光纤布拉格光栅的提供良好的弹性变形条件,避免光纤布拉格光栅因为较大震动能量被拉断,提高光纤布拉格光栅的使用寿命。
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公开(公告)号:CN110005413B
公开(公告)日:2020-07-31
申请号:CN201910302828.5
申请日:2019-04-16
申请人: 中国矿业大学 , 窑街煤电集团有限公司 , 徐州弘毅科技发展有限公司
摘要: 本发明公开了一种掘进工作面煤与气体突出及冲击动力灾害联合防治方法,通过在掘进工作面迎头钻设的顺层钻孔增加前方煤体透气性并释放待掘煤体内部瓦斯或二氧化碳气体,降低其浓度;另外根据各个顺层钻孔钻进过程中是否存在瓦斯或二氧化碳超标、是否存在煤体动力现象或是否有煤粉量大于临界值的情况,确定掘进工作面迎头前方是否存在发生突出或冲击危险的情况,若确定存在突出或冲击危险,则通过向顺层钻孔内装填炸药进行爆破卸压,从而降低掘进工作面迎头前方发生冲击危险的程度;使得顺层钻孔达到一孔四用的目的(即释放瓦斯、二氧化碳,监测瓦斯、二氧化碳浓度,监测是否存在冲击危险,卸压降低冲击危险性),在煤矿掘进工作面具有很高的应用价值。
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公开(公告)号:CN111255492A
公开(公告)日:2020-06-09
申请号:CN202010042342.5
申请日:2020-01-15
申请人: 中国矿业大学 , 徐州弘毅科技发展有限公司
摘要: 本发明公开了一种用于评价巷道帮部锚网索支护性能的方法,先分别计算巷道帮部锚杆与锚索在产生极限变形破坏前的能量,然后根据间排距计算出帮部支护系统在破坏前吸收的能量极限值,由于发生冲击地压时帮部岩石对支护系统施加的能量为所受的冲击动能,临界状态时,该能量与支护系统的能量极限值相等,从而得出引起帮部支护系统失效的最小速度;获取本矿井监测得到最大矿震能级对应的岩体最大震动速度与得出的最小速度进行比较,根据比较结果判断当前帮部锚网索支护的抗冲击能力,为后续是否需要进行支护优化提供了理论指导,因此本发明对巷道帮部后续支护、煤矿安全生产、人员安危等方面具有重要的现实意义与重大的社会效益,具有广泛的应用前景。
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公开(公告)号:CN107065000A
公开(公告)日:2017-08-18
申请号:CN201611138295.4
申请日:2016-12-12
申请人: 中国矿业大学 , 徐州弘毅科技发展有限公司 , 北京泰润奇科技发展有限公司
IPC分类号: G01V1/16
CPC分类号: G01V1/16
摘要: 本发明提供的一种微震监测系统,包括主机、光纤发收器、数据采集站、传感器,传感器包括震动检波器、放大器,传感器还包括模数转换器、微处理器;传感器与数据采集站通过矿用通信电缆连接。本发明的传感器将模拟信号就地模数转换,提高了信号分辨率,增加了传输距离。本发明还提供一种时钟同步方法,包括数据采集站下发同步、传感器接收同步:以数据采集站的实时时钟秒脉冲为基准,启动定时100ms的定时器,在每100ms的初始发送4字节的同步标识信号,发送完同步后,转为接收包数据状态;传感器接收到同步后,开始采样计数,并将采样放到缓冲区中,将上一个100ms的采样打包传送到数据采集站。本发明使数据采集站数据处理时能够同步各个传感器的信号。
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公开(公告)号:CN106772597A
公开(公告)日:2017-05-31
申请号:CN201611138309.2
申请日:2016-12-12
申请人: 中国矿业大学 , 徐州弘毅科技发展有限公司 , 北京泰润奇科技发展有限公司
IPC分类号: G01V1/30
CPC分类号: G01V1/303
摘要: 本发明公开了一种以人工震源为震动信号反演煤矿工作面应力分布的方法,包括数据采集、数据处理、数据解释步骤:在煤矿工作面的运输顺槽侧布置传感器,轨道顺槽测布置放炮点,放炮点与传感器位置相对应;另安装一个传感器记录参考信号,当放炮或重锤敲击时开始记录信号;用波速反演软件打开记录文件,建立观测系统,输入人工震源点和传感器坐标,用软件标记传感器接收信号的到时时间,计算出所有射线;将煤矿工作面在三维空间上网格化,每个网格内的波速设定为常数,列出每条射线穿过每个网格的长度方程,反演出每个网格的速度值,根据震动波波速与应力存在幂函数关系,得到煤矿工作面的应力信息。本发明得出波速比由矿震事件得出的波速更准确。
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公开(公告)号:CN103306722B
公开(公告)日:2015-08-05
申请号:CN201310249772.4
申请日:2013-06-21
申请人: 中国矿业大学 , 徐州弘毅科技发展有限公司
IPC分类号: E21F17/00
摘要: 本发明公开了一种冲击危险区的微震多维信息综合区域探测评价方法,包括如下步骤:(1)矿震数据的空间坐标旋转及分级筛选;(2)建立微震多维信息探测评价指标体系;(3)空间统计滑移模型创建;(4)据下式计算微震多维信息综合探测评价指标值W;(5)根据微震多维信息综合探测评价指标值W确定危险等级和对应危险等级的防治对策;微震多维信息综合探测评价指标值W越大危险等级越高。本发明综合考虑了微震时空强三要素,并定量描述了冲击危险性强弱程度,能够实时反映当前时段内的冲击危险区域及等级和指导现场采取对应的防治对策,预测效能极高;建立的探测评价指标体系及综合指标物理意义明确,可操作性强,运算速度快。
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