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公开(公告)号:CN119844660A
公开(公告)日:2025-04-18
申请号:CN202510133436.6
申请日:2025-02-06
Applicant: 陕西小保当矿业有限公司 , 陕西省煤层气开发利用有限公司钻采分公司 , 中国矿业大学
Abstract: 本发明涉及一种自动收展的井下全站仪支架结构及其收展方法,所述自动收展的井下全站仪支架结构包括盘体以及设于所述盘体底部的多组支撑臂组,多组所述支撑臂组在所述盘体的底部沿圆周等距分布,多组支撑臂组连接有安装在盘体上的扩撑机构;上盖,活动设于所述盘体上,且所述上盖与所述盘体适配,用于承接测量仪器,所述上盖与设于所述盘体上的高度调控机构连接;使用时,工作人员只需控制扩撑机构,便可使得扩撑机构驱使多组支撑臂组同步偏摆,使得多组支撑臂组的运动具有同步性,避免因单独设立而导致整体的支撑效果不够协调,进而引发煤矿井下测量的准确度得不到有效保证的问题。
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公开(公告)号:CN119756262A
公开(公告)日:2025-04-04
申请号:CN202411792630.7
申请日:2024-12-07
Applicant: 华能煤炭技术研究有限公司 , 华能庆阳煤电有限责任公司核桃峪煤矿 , 华能庆阳煤电有限责任公司 , 中国矿业大学 , 华能煤业有限公司 , 华亭煤业集团有限责任公司
Abstract: 本发明涉及压裂相关技术领域,具体是一种压裂顶板位移监测的安装结构及其安装方法,所述压裂顶板位移监测的安装结构包括固定板,还包括:装配台,活动设于固定板上,且与安装在固定板上的螺纹驱动机构连接,螺纹驱动机构能够驱使装配台执行升降动作;立板,设于装配台的底部,且通过多组弹性连接机构与装配台连接,立板远离装配台的一端通过联板连接有环体,联板上设有用于对顶板进行检测的位移传感器;在安装时,只需将位移传感器设置于联板上,装配台带动环体向钻孔内深入,由储能机构驱使圆周扩撑机构执行扩张动作,使得圆环被支撑稳定在钻孔之中,完成位移传感器的安装,无需工作人员介入,从而节省了人力,适于推广使用。
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公开(公告)号:CN119616558A
公开(公告)日:2025-03-14
申请号:CN202411762319.8
申请日:2024-12-03
Applicant: 临沂矿业集团菏泽煤电有限公司郭屯煤矿 , 中国矿业大学 , 徐州弘毅科技发展有限公司
Abstract: 本发明涉及井内支撑技术领域,具体是一种采场围岩的支撑加固结构及其使用方法,包括:移动底座,所述移动底座上转动安装有翻折支撑板件;驱动组件,设置在所述移动底座上,所述驱动组件能够驱使所述翻折支撑板件相对所述移动底座偏转;延展结构,与所述翻折支撑板件连接,所述延展结构能够在所述翻折支撑板件向上偏转时,使所述移动底座的支撑面增大;滑移结构,设置在所述移动底座上,所述滑移结构包括支撑结构及触发结构,所述支撑结构与所述触发结构上分别连接有第一辊轮及第二辊轮,提高采场围岩结构的稳定性。
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公开(公告)号:CN117172040A
公开(公告)日:2023-12-05
申请号:CN202310538863.3
申请日:2023-05-12
Applicant: 陕西彬长胡家河矿业有限公司 , 陕西省煤层气开发利用有限公司 , 中国矿业大学
IPC: G06F30/23 , G01V1/28 , G06F111/10 , G06F119/14
Abstract: 本发明公开了一种综合数值模型与微震数据驱动的高位岩层压裂防冲效果评价方法,1、在待评价区域安装微震监测系统;2、建立待评价区域的数值模型;3、遍历待评价区域的数值模型,获取模型单元体的坐标;4、导入压裂产生的微震坐标及能量;5、遍历整个模型的单元体和所有微震,形成该单元体的累积变形能;6、计算模型单元体的损伤参量值;7、获取单元体的参数,并根据每个单元体的损伤参量值进行单元体参数弱化,实现注水弱化地层;8、若单元体的损伤参量值大于0.5,则将该单元体赋为null模型,实现压裂劣化地层,否则不做处理;9、进行工作面开挖并运算平衡,对比无压裂状态下工作面前方的应力分布情况,进行压裂效果评估。
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公开(公告)号:CN116931092A
公开(公告)日:2023-10-24
申请号:CN202310923858.4
申请日:2023-07-26
Applicant: 徐州矿务集团有限公司 , 徐州弘毅科技发展有限公司 , 江苏国能深井安全开采科技有限公司 , 江苏徐矿能源股份有限公司张双楼煤矿 , 中国矿业大学
Abstract: 一种基于微震与地音联合监测的数据场域分析方法,利用布置在煤矿轨道顺槽和胶带顺槽中的微震监测系统和地音监测系统形成微震‑地音联合监测台网;选取某时间段内的微震、地音监测数据,获取微震频次和能量、地音频次和能量数据;然后,引入微震‑地音时序数据场域和空间数据场域联合分析模型,对微震、地音监测数据进行时空数据场域分析,分别确定微震和地音频次、能量异常高值集中的时间段及位置,进一步分析工作面开采过程中微震、地音事件发生与生产工序、工作面不同开采阶段的关联性,从而判识工作面开采期间冲击危险大概率发生的时间段及地点。该方法能准确地确定出工作面开采期间冲击危险区域,有利于实现对冲击地压危险的精准式卸压解危。
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公开(公告)号:CN116591777B
公开(公告)日:2023-10-24
申请号:CN202310553720.X
申请日:2023-05-16
Applicant: 中国矿业大学 , 徐州弘毅科技发展有限公司
Abstract: 本发明公开了一种多场多源信息融合的冲击地压智能化监测预警装置及方法,应力在线监测系统用于获取各个位置的应力分布;地音监测系统用于对煤岩体破裂产生的高频震动信号进行监测;支架阻力监测系统用于对工作面液压支架工作阻力进行监测;井地联合微震系统用于对煤岩体破裂产生的低频震动信号进行监测,实现对微震震源的定位及采动裂隙反演成像;锚杆锚索应力监测系统对锚杆锚索应力状态进行监测;上述五个系统的数据均反馈给数据处理中心,最后根据监测数据采用构建的预警模型进行综合处理后,输出冲击地压预测结果并判断是否进行预警,进而工作人员根据预警情况及时采取措施,以真正实现冲击地压智能化监测预警,为靶向精准防控冲击地压提供支撑与保障。
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公开(公告)号:CN114002070B
公开(公告)日:2023-08-25
申请号:CN202111125941.4
申请日:2021-09-26
Applicant: 中国矿业大学
Abstract: 一种断层活化诱发岩爆和冲击地压的实验方法及装置,其特征在于:所述的实验装置包括模型(1),模型(1)包括下盘(2)、上盘(21)、断层面(3);断层面(3)上铺撒有云母粉和粗砂,断面层的底部放置有能试验时抽出的充填体(4),右侧放置有可变形体(5),在充填体(4)上沿断层面(3)和可变形体(5)铺设上盘(21);在下盘(2)中开挖有巷道(6),在可变形体(5)的外侧和下盘(2)的外侧设有竖压板(8),竖压板与横向液压装置(7)相连;在下盘(2)的上部安装有横压板(10),横压板(10)连接有竖向液压装置(9),在上盘(21)的上部安装有加载板(15),加载板(15)上安装有动态加载装置。本发明方法、装置简单,仿真性好。
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公开(公告)号:CN115201916B
公开(公告)日:2023-07-28
申请号:CN202210799758.0
申请日:2022-07-08
Applicant: 中国矿业大学
Abstract: 一种冲击地压矿井矿震活动性实时量化的方法,该方法是根据微震监测系统实时接收到的矿震波形,确定矿震时间Tn、矿震空间(Xn,Yn,Zn)及矿震能量En,矿震事件设为Mn;从Tn时刻向前推移时间ΔT,筛选这段时间内的所有矿震事件并设为集合S1,S1集合中包含m个矿震事件;量化Mm矿震事件的时间离散度Jm、空间离散度Km和能量活动程度Lg(Em);融合矿震时间离散度、矿震空间离散度及矿震能量活动程度三指标为矿震活动性指标Cm;构建矿震活动性异常指数Wb来评估当前工作面的冲击风险。该方法能准确实时量化评估矿震活动性,并进一步提出矿震活动性异常指数来用于实时判别工作面的冲击风险。
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公开(公告)号:CN115097517B
公开(公告)日:2023-05-09
申请号:CN202210726500.8
申请日:2022-06-24
Applicant: 中国矿业大学 , 兖煤菏泽能化有限公司
Abstract: 本发明公开了一种基于微震时空分布的离散裂隙网络表征及风险预测方法,步骤1)将微震数据库按照时间窗W等间距划分得到Wk;步骤2)选择各时间窗微震数据库Wk中任意三个微震事件构成潜在裂隙面;步骤3)绘制立体图并进行网格划分;步骤4)计算网格区域的概率密度Sg(q);步骤5)找到其最大值max{Sg(q)}对应优势裂隙面的倾向方位角与倾角;步骤6)绘制潜在裂隙面概率密度云图;步骤7)以每个时间窗的结束时刻、倾向方位角以及倾向方位角对应的最大概率密度值绘制时序云图;步骤8)在裂隙面时序云图上绘制优势裂隙面的倾角和倾向方位角的时序散点图。研究采动岩体裂隙网络的演化规律,具有重要的理论意义和实际应用价值。
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公开(公告)号:CN114966888B
公开(公告)日:2023-03-21
申请号:CN202210568048.7
申请日:2022-05-24
Applicant: 中国矿业大学
IPC: G01V13/00
Abstract: 一种矿井微震监测系统用矿震传感器的检验方法及装置,该方法是先确定被检矿震传感器的频率和振动速度检验范围,然后设置信号发生器使振动发生装置生成设定的频率和振动速度的正弦振动;待振动发生装置稳定振动后,分别记录测振仪上至少10个的频率和振动速度数据,并计算被检矿震传感器的平均频率和平均振动速度,最后计算出其频率误差、振动速度误差、频率线性度和振动速度线性度;根据矿震传感器在矿井使用时的精度要求,当同时满足δf 0.8、δv 0.7时,则认定被检矿震传感器为正常的传感器。该方法能检验传感器的测量精准度,从而提高微震监测系统的使用精度,进而提升冲击地压矿井的矿震监测水平。
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