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公开(公告)号:CN117288833A
公开(公告)日:2023-12-26
申请号:CN202311219799.9
申请日:2023-09-20
申请人: 重庆大学
IPC分类号: G01N29/04 , G01N29/24 , G01N29/265
摘要: 本发明提供一种力学测试声发射探头固定保护装置,包括表面固定有多个位置调节板的下加载板,位置调节板上可滑动紧密连接有位置调节滑块,相邻两个位置调节滑块上端分别固定有上端与上加载板底部连接的轴向保护杆及上端与上加载板底部间隔配置的轴向限位板,轴向限位板上开设有轴向限位槽,轴向限位槽内设有可调整上下位置的声发射探头固定件,声发射探头固定件内端固定有声发射探头安装筒,声发射探头安装筒内壁连接有气囊,气囊内包裹有声发射探头,轴向限位板下端设有与气囊连通的气压管,声发射探头经气压管给气囊充气挤压收紧后内端与煤岩体试样紧密贴合。本申请能够固定保护声发射探头并调整声发射探头与煤岩体试样紧密接触。
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公开(公告)号:CN117191547A
公开(公告)日:2023-12-08
申请号:CN202311177619.5
申请日:2023-09-13
申请人: 重庆大学 , 扎赉诺尔煤业有限责任公司 , 重庆高维智矿科技有限公司
摘要: 本发明提供一种岩石力学试验三轴压力室多源信号传输装置,包括上加载板和下加载板,上加载板下端面固定有上压头,下加载板上端面固定有下压头,上下压头外侧的上下加载板之间连接有轴向保护杆,下加载板下端面固定有加载底座,加载底座内部设有多个信号传输通道,信号传输通道入口处连接有多个信号传输通道接头,加载底座和压力室底部固定有压力室底座,压力室底座内部设有与多个信号传输通道分别对应连通的多个信号输出通道,每个信号传输通道和信号输出通道内密封包裹有信号传输线,信号传输线一端与信号传输通道接头下端连接,另一端从信号输出通道出口处伸出压力室底座。本申请能在假三轴岩石力学试验过程中将多组数据信号传输线进行外接。
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公开(公告)号:CN117052469A
公开(公告)日:2023-11-14
申请号:CN202310938923.0
申请日:2023-07-28
申请人: 重庆高维智矿科技有限公司 , 重庆大学
IPC分类号: E21F17/18 , G08B21/10 , G06Q10/04 , G06Q50/02 , G06F18/214 , G06F30/27 , G06F111/10 , G06F119/14
摘要: 本发明提供一种基于卡尔曼算法的围岩失稳双驱动智能预警方法,包括以下步骤:收集采场围岩特征信息及实时监测数据;利用现有的物理驱动与数据驱动方法处理采场围岩特征信息及实时监测数据,获得围岩预测值;以物理驱动的预测值为观测量,数据驱动的预测值为状态量,构建基于卡尔曼算法的围岩失稳综合预警模型;根据建立的围岩失稳综合预警模型,对采场围岩进行预测。本申请融合了物理驱动预测值与数据驱动的深度学习预测值,以物理驱动的预测值为观测量,以数据驱动的预测值为状态量,构建基于尔曼算法的围岩失稳综合预警模型,该模型平衡了估计值与测量值的权重问题,能对抗测量和模型的不确定性,使预测结果更接近被测物的真实状态。
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公开(公告)号:CN115828784B
公开(公告)日:2023-09-26
申请号:CN202211560824.5
申请日:2022-12-07
申请人: 重庆中环建设有限公司 , 重庆大学
IPC分类号: G06F30/28 , E21F17/00 , G06F30/13 , G06F17/13 , G06F111/10 , G06F113/08 , G06F119/14 , G06F119/08
摘要: 本发明涉及煤层瓦斯预测技术领域,公开了穿越煤系地层隧道施工瓦斯涌出特征的预测方法,包括:S1:采集隧道施工的调研信息;S2:根据调研信息建立隧道施工数学模型;S3:根据隧道施工数学模型建立隧道施工物理模型;S4:通过隧道施工物理模型进行施工数值仿真模拟,得到瓦斯涌出的相关特征参数。本发明通过依次建立隧道施工数学模型和物理模型,根据隧道施工物理模型进行施工数值仿真模拟,得到瓦斯涌出的相关特征参数,能够为隧道施工的施工工法、衬砌方式和安全措施提供有效参考,以降低施工成本和安全隐患。
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公开(公告)号:CN113586157B
公开(公告)日:2023-09-22
申请号:CN202111025905.0
申请日:2021-09-02
申请人: 重庆大学
IPC分类号: E21F17/18
摘要: 本发明提供的基于克里金插值的回采工作面突出危险区快速划分方法,包括微震数据监测及预处理、微震监测数据定量化、对定量化后的微震监测数据进行克里金插值及突出危险区划分步骤。本方法将微震监测技术应用于煤与瓦斯突出矿井,以煤与瓦斯突出机理和地统计学为理论基础,以GIS技术和克里金算法为研究工具,建立基于微震监测数据的动态评价,有效解决了现有对于煤与瓦斯突出预测方法存在钻孔工程量大,人为因素干扰大,且通常在一定程度上影响生产,时域上无法做到连续监测,空域上体现为点评价形式,难以反映采掘扰动过程区域性煤岩应力环境以及煤与瓦斯突出危险动态演化过程的难题,实现回采工作面的突出危险区危险等级可视化。
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公开(公告)号:CN115828784A
公开(公告)日:2023-03-21
申请号:CN202211560824.5
申请日:2022-12-07
申请人: 重庆中环建设有限公司 , 重庆大学
IPC分类号: G06F30/28 , E21F17/00 , G06F30/13 , G06F17/13 , G06F111/10 , G06F113/08 , G06F119/14 , G06F119/08
摘要: 本发明涉及煤层瓦斯预测技术领域,公开了穿越煤系地层隧道施工瓦斯涌出特征的预测方法,包括:S1:采集隧道施工的调研信息;S2:根据调研信息建立隧道施工数学模型;S3:根据隧道施工数学模型建立隧道施工物理模型;S4:通过隧道施工物理模型进行施工数值仿真模拟,得到瓦斯涌出的相关特征参数。本发明通过依次建立隧道施工数学模型和物理模型,根据隧道施工物理模型进行施工数值仿真模拟,得到瓦斯涌出的相关特征参数,能够为隧道施工的施工工法、衬砌方式和安全措施提供有效参考,以降低施工成本和安全隐患。
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公开(公告)号:CN115526108A
公开(公告)日:2022-12-27
申请号:CN202211241465.7
申请日:2022-10-11
IPC分类号: G06F30/27 , G06F119/02 , G06F111/10
摘要: 本发明涉及地质灾害防治方法领域,具体涉及一种基于多源监测数据的滑坡稳定性智能动态预测方法,获取地质背景条件、物理学参数和历史监测数据,基于获取的数据通过数值模拟手段建立数值模型;设定滑坡数值模拟过程的边界条件进行数值分析计算,得到目标滑坡隐患点历史的渗流场和应力场的变化,并结合滑坡稳定性计算方法计算获得目标滑坡隐患点不同时间阶段的稳定系数;形成供输入机器学习模型进行训练和验证的数据集,对基础机器学习模型进行训练、验证和测试,生成训练集和测试集;选取得到集成学习的基学习器,并得到性能最优的学习堆叠模型,进行稳定系数获取。本发明实现了滑坡稳定性实时、高效、准确的预测,为滑坡灾害防治提供支撑。
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公开(公告)号:CN115235362A
公开(公告)日:2022-10-25
申请号:CN202210804991.3
申请日:2022-07-08
申请人: 重庆大学
摘要: 本发明公开了一种基于光纤传感技术的深部高地应力巷道围岩应变监测方法,包括步骤1)将应变探测器均匀锚入深部巷道围岩;2)将各个应变探测器的第一光纤和第二光纤分别依次串联;3)向第一光纤和第二光纤分别射入探测光,通过反射光信号处理装置对反射光信号进行处理;4)修订应变监测数据。本发明形成了对被监测对象由点到线、再到面的全面监测,监测范围广、深度大,且能进行全时段、远程实时监测,以全面掌握被监测深部巷道围岩内部的应变及应力变化情况。
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公开(公告)号:CN113899654A
公开(公告)日:2022-01-07
申请号:CN202111180358.3
申请日:2021-10-11
申请人: 重庆大学
摘要: 本发明公开了一种煤样瓦斯逸散损失量测定的实验系统和实验方法,实验系统包括用于模拟煤样吸附甲烷的初始状态、实施煤样解吸甲烷的煤样吸附/解吸装置;控制煤样吸附的温度和围压条件的温度压力控制系统;测量排出的解吸气体的体积大小,传输至数据处理单元记录并保存和处理的温度压力控制系统。实验方法包括1、将煤样温度控制为设定温度、将煤样罐的压力胶囊冲入气体压力达到设定围压;2、气密性检测、抽真空,3、罐内压力达到预定压力值并开始吸附;4、数据读取;5、改变温度和围压重复步骤1‑4;6、数据拟合分析。本发明的技术效果是:能够模拟井下煤层原始地应力和温度条件,提高了瓦斯逸散损失量的拟合精度。
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公开(公告)号:CN113761682A
公开(公告)日:2021-12-07
申请号:CN202111039160.3
申请日:2021-09-06
申请人: 重庆大学
IPC分类号: G06F30/17 , G06K9/62 , G06F119/14
摘要: 本发明公开了一种支架动态压力差指标实时确定与优化方法,基于海量时间序列在线监测数据。支架动态压力差指标实时确定与优化方法包括:S1,在异常检测中,使用k均值聚类算法筛选出指标起始计算值PA。S2,现场对工作面顶板、底板及煤层进行取样,做岩石力学参数试验,获得弹性模量和泊松比力学参数。S3,模拟现场工程条件,进行开挖模拟,实时记录支架受力变化情况,并绘制ΔP‑ΔL关系图。S4,根据ΔP‑ΔL关系图计算出不同割煤距离ΔL伴随的ΔP增量ΔP增(ΔL),若ΔP增(ΔL)/ΔP(ΔL)小于工程计算需求,则取3%,从而优化割煤距离ΔL。借此,本发明可以实时自动确定和优化支架动态压力差指标。
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