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公开(公告)号:CN118070476A
公开(公告)日:2024-05-24
申请号:CN202311314783.6
申请日:2023-10-11
Applicant: 山东高速基础设施建设有限公司 , 中国矿业大学(北京) , 北京力岩科技有限公司
Inventor: 刘乐民 , 江贝 , 王鹏程 , 郭悦如 , 郭光明 , 高红科 , 王相龙 , 黄玉兵 , 高亮 , 王帅 , 高有湖 , 刘国山 , 满新杰 , 王明法 , 李月祥 , 周洋洋 , 徐长靖
IPC: G06F30/20 , G06Q50/02 , G06F119/14
Abstract: 本发明属于岩石力学分析技术领域,提供了一种预应力锚固控制效果评价方法,根据获取的锚固相关参数,分别计算预应力锚固支护的预应力损失率、轴力提升率、预应力转化效果评价指标和锚固端锚固效果评价指标;根据获取的围岩控制相关参数,分别计算围岩等效强度提高率、围岩应力释放率、围岩变形控制率和围岩塑性区变化率;综合各个评价指标,利用层次分析法进行权重赋值,得到综合评价指标值;对比综合评价指标值和预设阈值,若综合评价指标值小于阈值,则优化预应力锚固支护的设计方案。本发明基于现场勘测结果,将获得的数据进行处理分析,较为综合、准确的对围岩锚固控制效果进行评价。
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公开(公告)号:CN115146487B
公开(公告)日:2023-01-10
申请号:CN202211075467.3
申请日:2022-09-05
Applicant: 中国矿业大学(北京) , 北京数字岩石科技有限公司 , 北京力岩科技有限公司 , 中国水利水电第七工程局有限公司 , 国能大渡河金川水电建设有限公司
Inventor: 徐奴文 , 李彪 , 丁泉富 , 王琦 , 杨军 , 肖培伟 , 毛浩宇 , 孙悦鹏 , 段斌 , 周相 , 林鑫 , 彭志海 , 李志 , 江贝 , 高红科 , 王帅 , 薛浩杰 , 黄玉兵 , 孙志强 , 余亚洲 , 李伟 , 廖果 , 龙海剑
Abstract: 本发明提供了一种深埋隧洞爆破参数评价方法,属于矿山工程技术领域,该评价方法包括:设定多个具有差异性的爆破方案;选定多个地质特性相同的试验段,所述试验段的数量与所述爆破方案的数量相对应;应用所述爆破方案对所述试验段进行爆破,分别获取每个所述试验段的多元化监测数据;以及比较多元化监测数据,选取针对试验段的最佳爆破方案。该深埋隧洞爆破参数评价方法通过在地质特性相同的试验段实施不同的爆破方案,获取试验段的多元化监测数据进行比较选择针对试验段的最佳爆破方案,保障深埋隧道爆破开挖的安全以及爆破开挖的质量。
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公开(公告)号:CN115508069A
公开(公告)日:2022-12-23
申请号:CN202211234182.X
申请日:2022-10-10
Applicant: 中国矿业大学(北京) , 山东能源集团有限公司 , 山东大学 , 北京力岩科技有限公司 , 北京数字岩石科技有限公司
Abstract: 本发明提供了一种锚索动静力学性能综合评价方法,属于地下工程技术领域。该锚索动静力学性能综合评价方法包括:通过锚索性能测试装置对受评锚索施加预应力值FP,试验获取受评锚索的总延伸率ηI、弹性变形量dI和吸能率eI;预制岩体模拟材料,以制成受评联合支护结构,通过锚索性能测试装置对受评联合支护结构施加预应力值FP,试验获取受评锚索的总延伸率ηⅡ、弹性变形量dⅡ和吸能率eⅡ;计算受评锚索的综合性能评价参数K。该锚索动静力学性能综合评价方法能够精确测得受评锚索在动‑静耦合状态下的实际数据,全面评价受评锚索的综合性能。
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公开(公告)号:CN115169672A
公开(公告)日:2022-10-11
申请号:CN202210761582.X
申请日:2022-06-29
Applicant: 兖煤菏泽能化有限公司 , 北京力岩科技有限公司 , 中国矿业大学(北京) , 山东能源集团有限公司
Inventor: 姚刚 , 张瑞凯 , 李士栋 , 蒋振华 , 孟祥阁 , 李冬冬 , 岳远雷 , 周猛猛 , 孙建华 , 崔小超 , 宾海雄 , 刘旭 , 张修峰 , 章冲 , 江贝 , 高红科 , 王帅 , 薛浩杰
IPC: G06Q10/04 , G06Q10/06 , G06Q50/02 , G06F30/20 , E21C41/18 , G06F111/10 , G06F119/14
Abstract: 本发明提供了一种深部矿井回采巷道卸压时机优化方法,属于地下工程技术领域,包括:将巷道卸压阶段分为掘进期煤体卸压、回采期煤体卸压和回采期岩体卸压,并通过煤体外围围岩的应力值和变形量综合评定卸压效果;掘进期煤体卸压后测量应力值a1和变形量b1,若卸压效果符合要求,则结束,若卸压效果不符合要求,则继续进行回采期煤体卸压;回采期煤体卸压测量应力值a2和变形量b2,若卸压效果符合要求,则结束,若卸压效果不符合要求,则继续进行回采期岩体卸压;回采期岩体卸压后测量应力值a3和变形量b3,若卸压效果符合要求,则结束,若卸压效果不符合要求,则重复上述步骤。本发明可得出好的卸压方案、卸压时机,避免卸压过度或卸压不足。
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公开(公告)号:CN114839024B
公开(公告)日:2022-09-20
申请号:CN202210778022.5
申请日:2022-07-04
Applicant: 中国矿业大学(北京) , 北京力岩科技有限公司
Abstract: 本发明涉及岩土工程勘察技术领域,尤其涉及一种破碎岩体特性随钻测试与评价方法,所述破碎岩体特性随钻测试与评价方法采用破碎岩体随钻试验系统对破碎岩体进行室内钻进试验得到随钻参数,根据建立的岩体强度随钻测试模型得到破碎岩体等效抗压强度,并根据破碎岩体和完整岩体的等效抗压强度建立基于随钻参数的等效强度随钻弱化系数计算公式,进行现场钻进试验,根据得到的等效强度随钻弱化系数对现场岩体的破碎程度进行评价,同时根据随钻参数和等效抗压强度波动的范围和波动的程度,定量评价破碎岩体的破碎范围。
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公开(公告)号:CN114896660A
公开(公告)日:2022-08-12
申请号:CN202210478639.5
申请日:2022-05-05
Applicant: 中国矿业大学(北京) , 北京力岩科技有限公司
IPC: G06F30/13
Abstract: 本申请的目的是针对现有地下工程耐久性问题,涉及地下工程安全技术领域,提供一种地下工程锚固支护体系耐久性设计方法。包括以下步骤:建立锚固支护构件长期力学性能预测模型与吸能性能预测模型,结合设计使用年限、环境参数和锚固支护范围内围岩参数,得到锚固支护构件在长期支护作用下的力学性能预测参数与吸能性能预测参数;基于预测结果和围岩的岩体参数,进行力学与吸能预测模型下的锚固支护参数设计,并进行对比优选,确定地下工程最优锚固支护设计参数,实现地下工程锚固支护体系耐久性科学设计,保证地下工程的安全稳定。
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公开(公告)号:CN114547810A
公开(公告)日:2022-05-27
申请号:CN202210436788.5
申请日:2022-04-25
Applicant: 中国矿业大学(北京) , 北京力岩科技有限公司
Abstract: 本发明涉及一种煤矿动力灾害高预应力吸能控制设计方法,涉及地下工程安全技术领域。所述方法包括:获取巷道围岩钻进过程中的随钻参数和目标支护构件的性能参数;根据随钻参数,确定巷道单位长度对应的围岩积聚能量;根据性能参数,确定目标支护构件的最小能量吸收量;根据巷道单位长度对应的围岩积聚能量、目标支护构件的最小能量吸收量、预先存储的巷道单位长度其它支护构件的能量吸收量、预设安全系数、预设的动力灾害发生临界能量和预设的巷道断面支护长度,确定巷道单位长度内目标支护构件的设计参数。采用本发明可以降低煤矿动力灾害发生的风险。
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公开(公告)号:CN114519230A
公开(公告)日:2022-05-20
申请号:CN202210420501.X
申请日:2022-04-21
Applicant: 中国矿业大学(北京) , 北京力岩科技有限公司
IPC: G06F30/13 , G06F30/20 , E21C41/18 , E21F15/00 , G06F119/14
Abstract: 本发明涉及深井巷道切顶卸压‑支护吸能控制方法,属于煤炭开采安全控制技术领域,解决了不能从根本上对灾害有效防治的问题,包括以下步骤:建立切顶卸压‑支护吸能岩层力学分析模型,根据卸压‑支护吸能岩层力学分析模型得到切顶‑充填参数;根据由切顶‑充填参数确定的切顶后顶板围岩存储的弹性能和吸能支护件的吸能性能参数得到第一支护参数,根据单位面积巷道所需支护总强度和吸能支护件的力学性能参数得到第二支护参数;比选第一支护参数和第二支护参数,确定施工支护参数,根据切顶‑充填参数和施工支护参数进行切顶和吸能支护件的现场施工。采用本发明的方法可实现冒顶、冲击地压等灾害的有效防治。
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公开(公告)号:CN113931666B
公开(公告)日:2022-04-01
申请号:CN202111566297.4
申请日:2021-12-21
Applicant: 山东大学 , 中国矿业大学(北京) , 北京力岩科技有限公司
Abstract: 本公开提供锚索梁施工装置及方法,涉及锚索梁施工技术领域,包括移动平台、机械臂和钻机,移动平台设有供锚索梁通过的传送通道,传送带一端对接有回转平台,另一端穿过传送通道;机械臂设有至少两个,每个机械臂的一端均通过伸缩机构安装于移动平台,机械臂远离伸缩机构的一端安装有回转端头和注浆张拉结构,相邻机械臂的回转端头之间形成夹持部,钻机安装于移动平台且工作端朝向夹持部,针对目前巷道锚索梁施工难度大且支护强度难以满足需求的问题,通过移动平台对锚索梁进行暂存、搬运,结合回转平台和机械臂对锚索梁姿态进行调整和预定位,结合钻机和注浆张拉结构完成对锚索梁的安装,提高锚索安装精度以保证整体支护强度。
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