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公开(公告)号:CN118688716A
公开(公告)日:2024-09-24
申请号:CN202410850990.1
申请日:2024-06-28
Applicant: 山东能源集团有限公司 , 中国矿业大学
Abstract: 本发明属于煤矿安全技术领域,具体涉及一种基于波速区划分的煤矿微震监测系统定位精度提高方法,包括以下步骤:步骤1:在目标矿井布置微震监测系统,在井下和地面布置拾振传感器,并测量出各传感器坐标;步骤2:根据矿井地质和开采技术条件以及震动波在不同区域波速值的不同进行区域划分,根据区域划分结果构建三维波速区划分模型;步骤3:采用放炮震源的方式计算出各波速区波速值;步骤4:首先采用实体区波速V1作为系统各传感器初始波速值对震源进行定位,计算出初始位置0(X0、Y0、Z0);根据震源初始位置和各拾振传感器位置,按照其两者中间所穿过的不同波速区的距离,计算出各传感器波速;步骤5:采用新波速值重新计算震源位置。本发明震源定位更加精确。
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公开(公告)号:CN118601530A
公开(公告)日:2024-09-06
申请号:CN202410901501.0
申请日:2024-07-05
Applicant: 山东唐口煤业有限公司 , 中国矿业大学(北京) , 山东能源集团有限公司
Inventor: 张伟 , 胡存川 , 孙越 , 罗治义 , 杨阳 , 陈洋 , 杜燕波 , 江贝 , 李杨杨 , 黄玉兵 , 王乐 , 钟磊 , 薛浩杰 , 王萌萌 , 王玉成 , 狄升坤 , 姜绪甲 , 关韬
Abstract: 本发明提供了一种沿空巷道密集钻孔卸压方法及其效果评价方法,其属于煤矿巷道卸压技术领域,所述方案改进了密集钻孔间距的计算方法,对于坚硬岩体,采用双曲线形强度理论,对于软弱岩体,采用抛物线形强度曲线,通过对于钻孔间距进行分类设计,使得钻孔间距设计更加合理准确;同时,所述方案采用的孔间声波CT仪法对相邻钻孔间塑性区贯通形成的弱化带中的裂隙进行成像,能够准确且直观的探测密集钻孔卸压效果,同时,通过以相邻钻孔间预裂面贯通率作为卸压效果的评价指标,能够对密集钻孔卸压效果进行合理准确的量化,进而方便对密集钻孔卸压的施工过程进行有效指导。
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公开(公告)号:CN105061811B
公开(公告)日:2018-01-09
申请号:CN201510575192.3
申请日:2015-09-10
Applicant: 中国矿业大学(北京)
Abstract: 本发明公开一种聚磷酸铵/高岭土复合阻燃剂的制备方法,具体工艺步骤为:(1)将超细水洗高岭土在600~900℃下煅烧1~2h,得到煅烧高岭土;(2)用三聚氰胺对聚磷酸铵进行表面改性,改性温度100~250℃,改性时间1~2h,三聚氰胺的用量为聚磷酸铵质量的5%~25%,得到改性聚磷酸铵;(3)将煅烧高岭土和改性聚磷酸铵按质量比1:2~6进行混合,然后使用改性剂进行复合表面改性,改性温度60~120℃,改性时间15~60min,改性剂的用量为煅烧高岭土和改性聚磷酸铵总质量的0.5%~3%,得到聚磷酸铵/高岭土复合阻燃剂。本发明能够显著降低聚磷酸铵的水溶解度和吸湿性,提升聚磷酸铵填充高分子材料制品的抗渗析性能。
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公开(公告)号:CN119623700A
公开(公告)日:2025-03-14
申请号:CN202411662584.9
申请日:2024-11-20
Applicant: 山东能源集团有限公司 , 中国矿业大学
Abstract: 一种基于机器学习的煤矿高能矿震预测及主控因素判定方法,步骤包括获取工作面开采期间的微震数据、地质数据和开采数据并确定各类数据对应的指标;构建多个机器学习模型并进行模型训练;通过设定的预测指标对各模型进行综合评价,并得到最优模型;采用SHAP方法对机器学习模型预测结果进行解释,以SHAP值大小作为判断主控因素标准,对各项预测指标进行排序,并得到主控因素。本发明能够综合分析引起矿震的因素,提高矿震预测的准确性,保障煤矿的安全开采及矿震的精准防治。
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公开(公告)号:CN117172063B
公开(公告)日:2024-10-01
申请号:CN202311140670.9
申请日:2023-09-06
Applicant: 山东能源集团有限公司 , 中国矿业大学
IPC: G06F30/23 , F42D3/04 , G06F111/10
Abstract: 本发明涉及一种深孔爆破改性邻空巷道悬臂结构效果的评价方法,利用离散元数值分析软件构建二维邻空巷道悬臂结构数值模型,将离散元数值分析用岩石力学参数赋予对应岩层中;根据现场深孔爆破的炮孔施工情况利用离散元数值分析软件构建含有炮孔的岩样模型,对岩样模型中的炮孔施加爆轰波后进行岩石力学试验,获取爆破改性后岩石力学参数及改性区范围;将邻空巷道悬臂结构数值模型中爆破改性区范围内的岩石力学参数替换为改性后岩石力学参数,求解平衡;评价邻空巷道悬臂结构改性效果;本发明可为邻空巷道改性悬臂结构效果进行评估,为合理进行悬臂结构改性提供科学依据。
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公开(公告)号:CN105061811A
公开(公告)日:2015-11-18
申请号:CN201510575192.3
申请日:2015-09-10
Applicant: 中国矿业大学(北京)
Abstract: 本发明公开一种聚磷酸铵/高岭土复合阻燃剂的制备方法,具体工艺步骤为:(1)将超细水洗高岭土在600~900℃下煅烧1~2h,得到煅烧高岭土;(2)用三聚氰胺对聚磷酸铵进行表面改性,改性温度100~250℃,改性时间1~2h,三聚氰胺的用量为聚磷酸铵质量的5%~25%,得到改性聚磷酸铵;(3)将煅烧高岭土和改性聚磷酸铵按质量比1:2~6进行混合,然后使用改性剂进行复合表面改性,改性温度60~120℃,改性时间15~60min,改性剂的用量为煅烧高岭土和改性聚磷酸铵总质量的0.5%~3%,得到聚磷酸铵/高岭土复合阻燃剂。本发明能够显著降低聚磷酸铵的水溶解度和吸湿性,提升聚磷酸铵填充高分子材料制品的抗渗析性能。
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公开(公告)号:CN119878160A
公开(公告)日:2025-04-25
申请号:CN202411695191.8
申请日:2024-11-25
Applicant: 山东能源集团有限公司 , 中国矿业大学
Abstract: 本发明公开了一种深部煤体高应力区的自承压套筒钻孔卸压方法,1、获取采场各岩层的岩体力学参数;2、构建初始地应力平衡的模型;3、将工作面前方不同区域划分为强卸压区、中卸压区和弱卸压区;4、确定自承压套筒的基本参数;5、确定自承压套筒钻孔数量、自承压套筒钻孔长度、自承压套筒钻孔布置间距;6、在巷帮实施自承压套筒的安装及巷帮深部媒体高应力区的卸压;7、计算卸压间隔时间,对自承压套筒内深部煤体进行多次钻卸,直至工作面回采至距离自承压套筒距离满足设定阈值。通过科学的数值模拟和理论分析,确定最佳的卸压范围和参数,实现多次钻孔卸压,能够在有效降低应力集中的同时,提高巷道围岩的支护强度和抗扰动能力。
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公开(公告)号:CN119102614A
公开(公告)日:2024-12-10
申请号:CN202411342419.5
申请日:2024-09-25
Applicant: 山东能源集团有限公司 , 中国矿业大学
Abstract: 本发明公开了一种临空巷道坚硬顶板水力造穴弱化防冲方法,首先判断具有诱发冲击地压危险的巷道区域,分析相邻采空区顶板断裂等动载现象发生时巷道围岩上的动静载荷状态;根据冲击地压发生的临界条件确定水力弱化的防冲需求,再根据弱化参数对弱化效果的作用效果,选择合适的空穴布置方案,确定空穴的施工位置、角度和尺寸;然后进行水力造穴施工。本发明一方面从静载角度能够利用空穴空间对巷道围岩卸压、降低静载荷,另一方面能够利用空穴空间阻滞远场动载荷向巷道围岩的传播、降低动载荷,实现在动载与静载两个方面共同降低可诱发冲击地压灾害的能量、降低巷道围岩载荷值并低于诱冲临界值,可显著降低巷道发生冲击地压灾害的可能性。
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公开(公告)号:CN113239541B
公开(公告)日:2023-08-29
申请号:CN202110516426.2
申请日:2021-05-12
Applicant: 中国矿业大学
Abstract: 本发明公开了一种用于相变储热器性能强化的纵向翅片结构快速优化方法,可对用量给定的高导翅片结构进行优化设计。本发明提出以相变材料到翅片和冷(热)源的距离最短作为传热最佳的判定依据;为了适用不同的储热器和翅片结构,提出对计算域和冷(热)源边界进行离散化处理;为了计算不同结构的翅片面积以确定翅片未知结构参数,提出通过蒙特卡洛方法对多参数的任意结构翅片进行面积计算。引入智能优化算法(例如,遗传算法),解决了包含多参数变量的翅片优化问题。该优化方法,规避了传统相变储热优化问题的非线性、长耗时缺点。具有耗时少、通用性高的特点,易于推广到不同类型的翅片结构形式,并可将其用于无相变传热过程的纵向翅片结构优化。
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公开(公告)号:CN119712107A
公开(公告)日:2025-03-28
申请号:CN202411610642.3
申请日:2024-11-12
Applicant: 山东能源集团有限公司 , 中国矿业大学
Abstract: 本发明公开了一种煤矿井下掘进工作面高应力区顶板爆破卸压解危方法,步骤1、确定掘进工作面高应力区;步骤2、确定高应力区的顶板岩层结构;步骤3、通过XK或ZK分别计算顶板岩层的各关键层及各关键层顶部与煤层的距离;步骤4、利用微震监测系统收集高应力区掘进期间大能量微震事件与煤层的垂直距离,与煤壁的水平距离,得到岩层破裂线B;步骤5、结合计算顶板爆破卸压解危参数;步骤6、根据步骤5获得的顶板爆破卸压解危参数进行顶板爆破卸压。可有效确定顶板破裂结构并进一步确定合理的爆破参数,可以显著提高爆破效率、准确性和卸压解危效果,施工后有效的降低了应力集中,提高了巷道稳定性,有利于冲击地压工作面安全掘进。
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