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公开(公告)号:CN118734645A
公开(公告)日:2024-10-01
申请号:CN202410869832.0
申请日:2024-07-01
申请人: 辽宁工程技术大学
IPC分类号: G06F30/23 , G06T17/20 , G06F30/27 , G06T17/05 , G06N3/006 , G16C20/30 , G16C20/70 , G06F111/10 , G06F119/14 , G06F111/08
摘要: 本发明提供一种含张裂缝边坡三维滑体构建方法,涉及边坡工程领域。该方法首先以张裂缝地表轮廓线、方向向量和张裂缝下部边界线为样本数据,利用径向基函数插值法构建出含张裂缝边坡三维地质模型;再通过对标准椭球进行空间几何操作,构建一种由6个参数控制的椭球危险滑面;继而确定边坡范围,利用插值方法对边坡进行四边形网格划分,得到对应条柱线,根据条柱线与多岩层的位置关系,通过求交建立出多岩层分段条柱;最后对张裂缝面和椭球滑面进行组合插值,构建含张裂缝边坡危险滑面,用构建出的危险滑面与含张裂缝边坡求几何布尔交运算,得到含张裂缝边坡三维滑体。结果表明,该方法更适用于含张裂缝边坡三维稳定性计算,可提高稳定性计算效率。
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公开(公告)号:CN112364474B
公开(公告)日:2024-07-19
申请号:CN202010988500.6
申请日:2020-09-18
申请人: 辽宁工程技术大学
IPC分类号: G06F30/20 , G06T17/00 , E21C41/28 , G06F119/14
摘要: 本发明提供了一种基于露天矿分区开采工艺的开采方案优化方法,优化方法包括如下步骤:步骤S1,对矿床地质模型、采场排土场现状模型及资源开采条件进行分析;步骤S2,确定边坡的形态及参数;步骤S3,对排土场边坡形态及参数进行优化;步骤S4,圈定开采境界、划分采区及确定开采顺序方案;步骤S5,确定当前采区及其相邻采区间端帮的采排方案;步骤S6,确定剥采程序、采区间过渡接续方案及采场,制定排土场建设发展规划;步骤S7,编制采排工程进度计划及实施方案。本发明技术先进、经济合理、安全可靠,能够达到缩短运距、降低剥采比、产能可靠接续的目的。
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公开(公告)号:CN112214867B
公开(公告)日:2024-04-02
申请号:CN202010888221.2
申请日:2020-08-28
申请人: 辽宁工程技术大学
IPC分类号: G06F30/20 , E21C41/28 , G06F111/04 , G06F111/06
摘要: 本发明提供一种复杂煤层条件下露天矿开采境界与开采程序协同优化方法,优化方法包括:构建开采境界模型和外排土场境界模型;构建三维地质模型;确定开采程序方案;确定生产剥采比,编制露天矿剥、采工程进度计划,确定各年度采剥工程位置及工程量;规划采场内各工程位置、各类剥离物的流向流量,优化内、外排土场利用方案;优化剥离、采煤各开采工艺服务范围及工艺系统布置方案;确定最优的开采程序。本发明的优化方法能够较好地将开采境界与开采程序进行同步协同优化,不仅可操作性较强,而且能够显著降低露天矿的剥离开采成本,同时也能够保证剥离物排弃与排土场规划的协调性。
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公开(公告)号:CN110331651B
公开(公告)日:2021-03-02
申请号:CN201910671037.X
申请日:2019-07-24
申请人: 辽宁工程技术大学
IPC分类号: B65G63/04
摘要: 一种用于连接露天矿采场和内排土场的自移式行车桥,本发明属于自移式行车桥技术领域,包括主体桥面顶板、主体桥面侧板、升降平台、侧护板、第一液压缸、支撑液压缸、采场侧折叠桥面、采场侧折叠液压缸、排土场侧第一折叠桥面、排土场侧折叠液压缸、排土场侧第二折叠桥面、采场第一侧护帮板、采场第二侧护帮板、第三液压缸、排土场第一侧护帮板、排土场第二侧护帮板、排土场第三侧护帮板、第四液压缸、第五液压缸、履带行走机构及司机室;将钢结构处原本应由松散土石方堆砌而成的部分改为整体自移式钢结构,此部分钢结构在后续开采结构下压煤时无需进行二次剥离,由于行车桥需要进行多次移设,因而大幅节省了二次剥离费用。
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公开(公告)号:CN107492130B
公开(公告)日:2020-06-23
申请号:CN201710013687.6
申请日:2017-01-09
申请人: 辽宁工程技术大学
摘要: 本发明提供一种基于层面渲染的非连续等值云图生成方法,包括:构建二维平面规则化点阵;构建三角网结构;将二维断层构造边界线嵌入三角网结构中,并将三角网结构中与断层构造边界线相交的三角面删除,并以缺失区域边界为约束对插值结果重新构建带边界约束的缝合型三角网结构;以研究区域边界及断层构造边界线为约束对缝合型三角网采用双向链接追踪方法进行等值线追踪;根据“节点向位一致”原则设计算法进行等值区域追踪,并将追踪到的等值区域编组;筛选等值区域追踪结果,以追踪结果形成的等值区域边界及断层构造边界线为严格约束重新分区构网;按照色棒分区分色阶渲染等值区域三角网面片,形成区域渲染结果的非连续等值云图。
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公开(公告)号:CN110331651A
公开(公告)日:2019-10-15
申请号:CN201910671037.X
申请日:2019-07-24
申请人: 辽宁工程技术大学
IPC分类号: E01D15/10
摘要: 一种用于连接露天矿采场和内排土场的自移式行车桥,本发明属于自移式行车桥技术领域,包括主体桥面顶板、主体桥面侧板、升降平台、侧护板、第一液压缸、支撑液压缸、采场侧折叠桥面、采场侧折叠液压缸、排土场侧第一折叠桥面、排土场侧折叠液压缸、排土场侧第二折叠桥面、采场第一侧护帮板、采场第二侧护帮板、第三液压缸、排土场第一侧护帮板、排土场第二侧护帮板、排土场第三侧护帮板、第四液压缸、第五液压缸、履带行走机构及司机室;将钢结构处原本应由松散土石方堆砌而成的部分改为整体自移式钢结构,此部分钢结构在后续开采结构下压煤时无需进行二次剥离,由于行车桥需要进行多次移设,因而大幅节省了二次剥离费用。
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公开(公告)号:CN110318759A
公开(公告)日:2019-10-11
申请号:CN201910733196.8
申请日:2019-08-09
申请人: 辽宁工程技术大学
IPC分类号: E21C47/02
摘要: 一种深部横采浅部纵采的倾斜煤层露天矿采矿方法,包括以下步骤:(1)依据露天矿所确定的技术参数确定横采纵采分界深度h;(2)在露天矿建设初期采用横采方式进行开采,确定推进方向后开始横采;(3)按步骤(2)开采至坑底后,当深度h以上水平具备纵采条件后,在露天矿深度h以上水平,将原有的横采开采方式改为纵采方式;(4)露天矿具备浅部纵采深部横采条件后,深部横采与浅部纵采同时进行;(5)浅部纵采继续向最终境界方向推进,深部横采继续进行跟进,循环步骤(2)~(4);(6)浅部纵采推进至最终境界后,深部横采继续开采深部煤层,直至采完境界内全部煤量。该方法二量留设简单、初期生产剥采比小、综合剥离运距小。
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公开(公告)号:CN104308170B
公开(公告)日:2017-01-11
申请号:CN201410606384.1
申请日:2014-10-31
申请人: 辽宁工程技术大学
IPC分类号: B22F9/22
摘要: 针对现有技术制备超细铁粉中存在的生产过程复杂、设备投资大、生产成本高的问题,本发明提供了一种超细铁粉的制备方法,属于粉末冶金领域。通过将液相合成制备的草酸亚铁粉末放入流态化炉中,并向流态化炉中通入弱还原气氛的气体,草酸亚铁粉末在气流的作用下在流态化炉内做流态化运动;同时将炉内加热至350-500℃并保持该温度,经过1-3小时反应,即可得到超细铁粉。该方法无需专门的产氢设备,制备的超细铁粉更加分散且避免了产品需破碎等后处理过程,粒度更细,比表面积更大,且球形度也较好,粒度分布更加均匀。
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公开(公告)号:CN104612689A
公开(公告)日:2015-05-13
申请号:CN201510028611.1
申请日:2015-01-20
申请人: 辽宁工程技术大学
IPC分类号: E21C41/16
CPC分类号: E21C41/28
摘要: 本发明提供一种露天矿下部煤层开采境界的优化方法,包括:建立开采下部煤层导致上部煤层剥离物内排运距增加产生的费用模型;以矿床开采的总体经济效益达到最优为目标,建立开采下部煤层承担的额外单位开采成本模型;确定开采下部煤层承担的额外单位开采成本;构建下部煤层平均厚度函数及下部煤层上覆岩层平均厚度函数;圈定复合煤层露天矿下部煤层开采境界;本发明通过考虑开采下部煤层承担的额外开采单位成本,使得水平或近水平复合煤层露天矿的下部煤层的经济剥采比得到优化,确定了合理的经济剥采比,下部煤层开采境界得到了合理的调整,能获得较好的经济效益。
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公开(公告)号:CN104453906A
公开(公告)日:2015-03-25
申请号:CN201410728966.7
申请日:2014-12-04
申请人: 辽宁工程技术大学
IPC分类号: E21C47/02
CPC分类号: E21C47/02
摘要: 一种露天采煤机,由机架和安装在机架上的开采装置、装料铲斗、刮板运输机、皮带运输机、柴油发电机、油箱、行走装置和驾驶室构成。开采装置上装有带锚形切割头的切割机,利用液压装置可前后伸缩和升降;装料铲斗安装在开采装置的下方,通过安装在两侧的铲斗盒升降液压杆和旋转星轮可升降和转动;刮板运输机与装料铲斗和安装在机架后部的皮带运输机相配合,实现送料;皮带运输机通过与其前端连接的旋转液压装置和与其后皮带轮相连接的卷扬机实现水平转动和升降,方便装载。该露天采煤机将开采、破碎、装料、送料和装载设备集于一身,实现联合机械作业,节省人力,采煤效率高,开采成本低。
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