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公开(公告)号:CN118010509B
公开(公告)日:2024-07-19
申请号:CN202410424319.0
申请日:2024-04-10
Applicant: 中国矿业大学(北京)
Abstract: 本发明属于岩石技术领域,公开了一种岩石脆性的评价方法和装置。方法包括:针对多个不同含水率的待评价岩石,基于单轴压缩实验,获得各含水率的待评价岩石的多个应力值与多个应变值;根据多个应力值、多个应变值和预先存储的弹性模量,确定各含水率的待评价岩石在被压缩破坏的过程中的损伤值对应的损伤增长区间;根据损伤增长区间的第一端点损伤值、第二端点损伤值、第一端点损伤值对应的第一应变值,以及第二端点损伤值对应的第二应变值,确定各含水率的待评价岩石的脆性指标;基于各脆性指标和含水率,对待评价岩石进行评价。采用本申请可以从损伤角度探讨岩石脆性或建立脆性指标,为岩石的脆性程度评估提供了一个新的方法。
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公开(公告)号:CN118010509A
公开(公告)日:2024-05-10
申请号:CN202410424319.0
申请日:2024-04-10
Applicant: 中国矿业大学(北京)
Abstract: 本发明属于岩石技术领域,公开了一种岩石脆性的评价方法和装置。方法包括:针对多个不同含水率的待评价岩石,基于单轴压缩实验,获得各含水率的待评价岩石的多个应力值与多个应变值;根据多个应力值、多个应变值和预先存储的弹性模量,确定各含水率的待评价岩石在被压缩破坏的过程中的损伤值对应的损伤增长区间;根据损伤增长区间的第一端点损伤值、第二端点损伤值、第一端点损伤值对应的第一应变值,以及第二端点损伤值对应的第二应变值,确定各含水率的待评价岩石的脆性指标;基于各脆性指标和含水率,对待评价岩石进行评价。采用本申请可以从损伤角度探讨岩石脆性或建立脆性指标,为岩石的脆性程度评估提供了一个新的方法。
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公开(公告)号:CN116611264B
公开(公告)日:2023-10-13
申请号:CN202310861148.3
申请日:2023-07-14
Applicant: 中国矿业大学(北京)
IPC: G06F30/20 , G01N3/08 , G06F119/14
Abstract: 本发明公开了一种考虑初始损伤恢复的岩石损伤演化模型及其构建方法,属于岩石变形分析技术领域。方法为:根据岩石单轴压缩试验数据得到岩石应力‑应变曲线,进而得到裂纹应变‑应力曲线以及岩石在裂纹压密阶段之后的损伤变量#imgabs0#和损伤变量‑应变曲线;建立岩石在裂纹压密阶段的损伤演化模型以及岩石在裂纹压密阶段之后的损伤演化模型;根据岩石在裂纹压密阶段的损伤变量以及岩石在裂纹压密阶段之后的损伤变量建立考虑岩石初始损伤恢复的耦合损伤演化模型。该方法在建立耦合损伤演化模型时考虑了岩石初始损伤的恢复过程,符合实际的岩石损伤演化过程。经验证,本发明提供的模型能够更好的从细观角度理解岩石损伤破坏过程。
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公开(公告)号:CN116641742A
公开(公告)日:2023-08-25
申请号:CN202310929078.0
申请日:2023-07-27
Applicant: 中国矿业大学(北京)
Abstract: 本申请涉及隧道施工技术领域,特别涉及一种小净距隧道中岩墙对拉锚索。对拉锚索贯穿设置在隧道左、右洞室之间的中岩墙上,用于提高中岩墙的结构稳定性;对拉锚索中部为锚固段,沿远离锚固段的方向,在锚固段两侧,依次对称分布恒阻段、夹持段;恒阻段包括恒阻套筒、第一恒阻体、第二恒阻体;恒阻套筒设有朝向中岩墙内部,直径不断减小的内锥面;第一恒阻体过盈设置在恒阻套筒与锚索本体之间,以提高其最大静摩擦力,降低磨损速度,另配合内锥面的楔紧作用,可持续提供支护抗力,第二恒阻体适配设置在第一恒阻体与恒阻套筒底部之间;当第一恒阻体移动至与第二恒阻体抵触时,第二恒阻体与内锥面配合,接力为中岩墙继续提供支护抗力。
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公开(公告)号:CN116297868B
公开(公告)日:2023-08-08
申请号:CN202310574396.X
申请日:2023-05-22
Applicant: 中国矿业大学(北京)
IPC: G01N29/14 , G01N29/44 , G06F18/241 , G06N3/02 , G06F17/16
Abstract: 本申请涉及一种岩爆声发射前兆特征的计算方法,涉及地下工程技术领域。所述方法包括:对待测岩石样本进行岩爆声发射试验,获取声发射参数值,并按照声发射参数类别构建为声发射参数矩阵。然后输入SOM神经网络模型,得到声发射参数分类矩阵。判断每个声发射参数分类矩阵是否与其他声发射参数分类矩阵相关。如果不相关,则将该声发射参数分类矩阵,确定为新的声发射参数矩阵,并执行将声发射参数矩阵输入SOM神经网络模型的步骤,直到该声发射参数分类矩阵与其他声发射参数分类矩阵相关,进而确定岩爆的声发射前兆特征。采用本申请可以确定声发射前兆特征,并在工程现场采集的声发射参数满足声发射前兆特征时,提前组织工程人员撤离,保证工程安全。
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公开(公告)号:CN115577567B
公开(公告)日:2023-04-14
申请号:CN202211421487.1
申请日:2022-11-15
Applicant: 中国矿业大学(北京) , 山东能源集团有限公司
IPC: G06F30/20 , G06F111/04 , G06F119/14
Abstract: 本发明涉及一种深部地下工程岩爆防治方法和系统,涉及地下工程安全技术领域。所述方法包括:开展深部岩石岩爆试验获取围岩的岩爆峰值应力,开展岩石力学性质测试获取围岩的应力应变数据和峰值应变;根据岩爆峰值应力、应力应变数据和峰值应变,确定围岩的岩爆能量;根据岩爆能量,确定围岩的岩爆等级;根据岩爆等级,确定对应的围岩岩爆控制设计方案。采用本发明可以针对性地采取围岩岩爆控制措施,降低岩爆发生风险。
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公开(公告)号:CN115048821A
公开(公告)日:2022-09-13
申请号:CN202210973548.9
申请日:2022-08-15
Applicant: 中国矿业大学(北京)
Abstract: 本发明提供一种滞后岩爆的预测方法,属于岩爆预测技术领域。本发明的一种滞后岩爆的预测方法,包括:对岩样进行声发射实验以构建裂纹的分类模型;对岩样进行室内滞后岩爆实验以获取滞后岩爆的声发射的RA值和AF值;将滞后岩爆的声发射的RA值和AF值代入分类模型以获取滞后岩爆全过程的裂纹种类分布;计算滞后岩爆全过程的裂纹的累计占比,以得出裂纹的累计占比与时间的对应关系;实时监测对应关系,以判断是否发生滞后岩爆。本发明提供的一种滞后岩爆的预测方法,用以实现滞后岩爆的准确预测。
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公开(公告)号:CN114965051A
公开(公告)日:2022-08-30
申请号:CN202210522334.X
申请日:2022-05-13
Applicant: 中国矿业大学(北京)
Abstract: 本发明提供了一种岩石抗压强度的预测方法。该方法包括对岩石取样进行加工以获得标准圆柱体试样;对标准圆柱体试样进行非破坏性的单轴压缩声发射试验以获得标准圆柱体试样的弹性模量E;实时监测声发射试验数据,并绘制声发射累积能量随时间变化曲线;当获得部分声发射能量数据时,对声发射累积能量随时间变化曲线进行Logistic方程拟合,从而无需将岩石压缩破坏,而通过Logistic方程拟合获得预测的岩石最终破坏时的累积能量Na;将Na代入损伤变量表达式D=N/Na,得出部分损伤变量的变化曲线。将部分损伤变量的变化曲线进行Logistic方程拟合,得出岩石理论本构关系曲线。该方法通过非破坏性的单轴压缩声发射试验,对岩石压缩变形破坏全过程声发射参数变化特征进行分析,得到岩石抗压强度。
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公开(公告)号:CN113935101B
公开(公告)日:2022-03-04
申请号:CN202111529102.9
申请日:2021-12-15
Applicant: 中国矿业大学(北京)
IPC: G06F30/13 , G06F30/20 , G01N3/30 , G01N3/44 , G06F111/10 , G06F119/14
Abstract: 本发明公开了一种基于纳米压痕实验评价岩爆局部损伤劣度的方法,获取岩样以及一级岩屑;对岩样切割打磨取岩心,并收集切割打磨过程中产生的二级岩屑;对加工后的岩样进行三向六面加载,且加载载荷一定时向加工后的岩样内充气精准爆破进行冲击岩爆试验,挑选冲击岩爆试中的三级岩屑;对三种岩屑抛光加工,获得平整度高的样品;分别获取三种岩屑的点损伤参数、面损伤参数以及体损伤参数;将构建标准岩心模型并进行单轴压缩,得到压裂效果,经过多次模拟反演得到岩石脆性指数;通过三参数损伤评价分别计算三种岩屑的屑损伤度;本发明通过纳米压痕及纳米划痕对岩屑进行微观力学性质分析得到三层损伤参数,准确得到岩石损伤评价和损伤劣度。
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公开(公告)号:CN113776943A
公开(公告)日:2021-12-10
申请号:CN202111305570.8
申请日:2021-11-05
Applicant: 中国矿业大学(北京)
Abstract: 本发明提供了一种岩石抗压强度的预测方法。该方法包括对岩石取样进行加工以获得标准圆柱体试样;对标准圆柱体试样进行非破坏性的单轴压缩声发射试验以获得标准圆柱体试样的弹性模量E;实时监测声发射试验数据,绘制声发射累积能量随时间变化曲线;当声发射累积能量随时间变化曲线出现拐点陡增时,对声发射累积能量随时间变化曲线进行Logistic方程拟合,以得出损伤演化方程和损伤演化曲线;以及将损伤演化方程代入一维受损材料本构方程:中得出岩石本构方程和理论本构关系曲线,进而得出岩石强度。该方法通过非破坏性的单轴压缩声发射试验,对岩石压缩变形破坏全过程声发射参数变化特征进行分析,得到岩石抗压强度。
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