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公开(公告)号:CN118708554A
公开(公告)日:2024-09-27
申请号:CN202410865823.4
申请日:2024-06-28
申请人: 煤炭科学研究总院有限公司
IPC分类号: G06F16/16 , G06F16/172
摘要: 本申请提出一种岩石力学实验数据的存储方法及装置,其中,方法包括:在岩石力学数据库中创建岩石力学实验所用样品的样品编号对应的文件夹,并在文件夹中创建多个数据级别分别对应的文件夹;获取岩石力学实验的第一实验数据,确定多个数据级别中第一实验数据所属的数据级别,将第一实验数据存储到所属的数据级别对应的文件夹中;根据第二类数据级别中部分数据级别的第二实验数据,计算得到第二类数据级别中其他数据级别的第三实验数据,将第三实验数据存储到其他数据级别对应的文件夹中。由此,不同样品的实验数据可以存储到样品编号对应的文件夹内相应数据级别的文件夹中,从而实现各岩石力学实验的实验数据按照统一的格式进行存储。
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公开(公告)号:CN118529471A
公开(公告)日:2024-08-23
申请号:CN202410612556.X
申请日:2024-05-16
申请人: 煤炭科学研究总院有限公司
IPC分类号: B65G47/74 , G01N23/046 , B65G35/00
摘要: 本申请公开了一种多尺寸煤岩CT扫描系统的煤岩物料运送装置,装置包括安装物料系统、运输物料系统和试验平台放置物料系统,其中:安装物料系统的行架通过铰链与存放煤岩物料的运送工装连接,以将运送工装及煤岩物料运送并安装至运输物料系统的物料车上;运输物料系统通过地上通道区将物料车运输至升降平台上;试验平台放置物料系统通过地下通道区,将物料车运输至目标区,并抓取煤岩物料和运送工装到对应CT扫描系统的试验台上进行边加载边CT扫描。由此,极大地简化了不同尺寸煤岩物料搬运、起吊、运输及放置试验台的整个流程,节约时间、人力和物力,更能避免了实验员直接与CT扫描系统的接触,杜绝了无形中的辐射带来的健康危害。
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公开(公告)号:CN118500947A
公开(公告)日:2024-08-16
申请号:CN202410487852.1
申请日:2024-04-22
申请人: 煤炭科学研究总院有限公司 , 煤炭工业规划设计研究院有限公司
IPC分类号: G01N3/34
摘要: 本公开提出一种煤岩体的冲击吸收功测试方法,包括以下步骤:在煤岩体中获取煤岩体样本;将高强度薄膜均匀喷涂在煤岩体样本表面,以获得煤岩体试件;通过冲击试验获得煤岩体试件的冲击吸收功;通过冲击试验获得煤岩体试件中薄膜的冲击吸收功;将煤岩体试件的冲击吸收功减去薄膜的冲击吸收功,获得煤岩体样本的冲击吸收功。在本公开的煤岩体的冲击吸收功测试方法中,整体方法步骤简单,能够快速且准确的获得煤岩体的冲击吸收功,从而明确煤岩体的抗冲击能力,补充煤岩体动力学行为指标,完善冲击载荷响应的评价指标。
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公开(公告)号:CN118425202A
公开(公告)日:2024-08-02
申请号:CN202410413138.8
申请日:2024-04-07
申请人: 煤炭科学研究总院有限公司
IPC分类号: G01N23/046 , G06V10/764 , G06V10/40 , G06T7/00 , G01V5/226
摘要: 本公开提出一种煤岩破坏模式的确定方法及装置,涉及煤岩技术领域。其中,方法包括:对待测煤岩进行CT扫描,确定待测煤岩的多个特征信息;确定每个特征信息对应的权重;根据每个特征信息对应的权重对多个特征信息进行加权求和处理,得到待测煤岩的煤岩微结构复杂度系数;确定多种煤岩破坏模式之中每种煤岩破坏模式的煤岩微结构复杂度系数区间;根据待测煤岩的煤岩微结构复杂度系数和每种煤岩破坏模式的煤岩微结构复杂度系数区间,从多种煤岩破坏模式中确定待测煤岩的破坏模式。本公开基于待测煤岩的多个特征信息及其对应权重可准确预测破坏模式,维持巷道围岩的稳定性以及合理地制定开挖和支护方案具有重要意义。
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公开(公告)号:CN118153402A
公开(公告)日:2024-06-07
申请号:CN202410566732.0
申请日:2024-05-09
申请人: 煤炭科学研究总院有限公司 , 中国中煤能源股份有限公司
IPC分类号: G06F30/23 , G01N3/08 , G01N3/06 , G06F119/14
摘要: 本公开提出一种岩石评估方法及装置,涉及岩石评估技术领域。其中,方法包括:确定待测岩石的类型确定对应的第一数据集,第一数据集包括与待测岩石相同类型的岩石样品经过力学测试后得到的应力与应变之间的多个映射关系信息样本;根据应力与应变之间的多个映射关系信息样本,获取与映射关系信息样本距离最小且满足平衡方程和相容方程的至少一个映射关系信息;基于至少一个映射关系信息,对待测岩石进行评估。本公开利用第一数据集,对模拟的待测岩石应力与应变之间的映射关系信息进行约束,从而提高获得的待测岩石至少一个映射关系信息的精确度与准确性。利用至少一个映射关系信息对待测岩石进行评估,对煤矿开采设计和施工安全具有重要参考意义。
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公开(公告)号:CN117309639A
公开(公告)日:2023-12-29
申请号:CN202311207030.5
申请日:2023-09-18
申请人: 煤炭科学研究总院有限公司 , 中国中煤能源集团有限公司 , 中煤陕西榆林能源化工有限公司
IPC分类号: G01N3/307 , E21F17/18 , G06F30/25 , G01N3/08 , G06F111/10 , G06F119/14
摘要: 本发明涉及煤炭开采技术领域,尤其涉及一种冲击地压深基点煤体应力临界值确认方法及设备,包括:获取冲击地压矿井煤体样本,制备第一样本模型、第二样本模型和第三样本模型,利用应力控制方法对第一样本模型进行加载,得到静态力学参数,将第二样本模型进行霍普金森冲击操作,获取不同粒径的煤块信息,建立冲击破坏分级指标,以冲击地压矿井环境数据为基础进行数值模拟或者开展煤岩体三向应力实测,获取不同深度位置的三向应力值,利用静态力学参数及三向应力值,对第三样本模型进行三轴动静组合操作,基于冲击破坏分级指标,得到煤体应力临界值,并将其作为深基点煤体应力监测指标临界值的设置的依据,提高冲击地压监测预警效果的科学性。
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公开(公告)号:CN115165157A
公开(公告)日:2022-10-11
申请号:CN202210942110.4
申请日:2022-08-08
申请人: 煤炭科学研究总院有限公司
IPC分类号: G01L1/12
摘要: 本发明的实施例公开一种接触型压力传感器。所述接触型压力传感器包括壳体、第一磁感应组件、第一压杆和传输集成模块,壳体内具有容纳腔,第一磁感应组件设置在所述容纳腔内,第一磁感应组件包括第一超磁致棒、第一永磁体和第一导磁筒,第一超磁致棒悬臂地设置在壳体内,所述第一永磁体套设在所述第一超磁致棒上,第一导磁筒套设在第一永磁体上,第一压杆具有沿其长度方向设置的第一端和第二端,第一端与第一超磁致棒的侧壁抵接,第一压杆的第二端伸出壳体外,第一压杆能够沿第一压杆的长度方向移动。因此,本发明实施例的接触型压力传感器具有灵敏度高、体积小、成本低及不需要供电的优点。
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公开(公告)号:CN114997742A
公开(公告)日:2022-09-02
申请号:CN202210844852.3
申请日:2022-07-19
申请人: 煤炭科学研究总院有限公司
摘要: 本发明为基于注意力机制和聚类算法的微震事件危险性分析方法,属于矿井冲击地压等危险灾害领域,依次包括选取本次微震事件与上次微震事件的时间间隔,时序集中度QT、空间密集度D,本次微震事件的能量E和能量集中度QE为分析特征;建立包含分析特征数据和危险性标签数据的数据集;使用k‑means算法对数据集进行聚类;选取聚类中心作为代表性向量;基于注意力机制确定微震事件的危险性。解决了目前对于微震事件危险性评价中需要大量不同类型微震监测数据和高性能计算设备的技术问题,可在不进行任何训练的情况下分析微震事件的危险性,为冲击地压等矿井中危险事件的分析和防治提供帮助。
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公开(公告)号:CN118532164A
公开(公告)日:2024-08-23
申请号:CN202410585776.8
申请日:2024-05-11
申请人: 煤炭科学研究总院有限公司 , 中国中煤能源股份有限公司
摘要: 本申请提出一种数据处理方法、装置、电子设备及存储介质,其中,方法包括:获取样本岩石对应的第一地理位置信息、第一类别信息、第一物理力学性质信息、第一深度信息、第一矿井编号;根据第一地理位置信息、第一类别信息、第一深度信息、及第一矿井编号中的至少一项,生成样本岩石对应的样本标识;将样本岩石对应的样本标识,与样本岩石对应的第一地理位置信息、第一类别信息、第一物理力学性质信息、第一深度信息、第一矿井编号进行关联存储。由此,不仅可以从标识中获取岩石的部分信息,而且可以通过标识,快速查询岩石的物理力学性质信息,快速为煤岩工程现场动力灾害防护或安全支护方案提供理论参考或技术支撑。
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公开(公告)号:CN118327575A
公开(公告)日:2024-07-12
申请号:CN202410534106.3
申请日:2024-04-29
申请人: 煤炭科学研究总院有限公司 , 中国中煤能源股份有限公司
IPC分类号: E21C39/00
摘要: 本申请提出一种矿井的连续物理力学参数的确定方法及装置,其中,方法包括:获取待测矿井的稀疏物理力学参数;其中,稀疏物理力学参数包括稀疏物理参数和稀疏力学参数;对稀疏物理参数进行插值,得到连续物理参数;根据连续物理参数中目标位置的物理参数,利用力学参数预测模型进行预测,得到目标位置的力学参数;根据稀疏力学参数及目标位置的力学参数,得到连续力学参数;根据连续物理参数及连续力学参数,得到待测矿井的连续物理力学参数。由此,可以基于稀疏物理力学参数,获取连续物理力学参数,并且基于相同位置的物理参数,利用力学参数预测模型预测相同位置的力学参数,可以提高连续物理力学参数的准确性和获取效率。
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