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公开(公告)号:CN109537650B
公开(公告)日:2023-10-10
申请号:CN201811641586.4
申请日:2018-12-29
Applicant: 中国矿业大学 , 中铁十四局集团大盾构工程有限公司 , 苏州南智传感科技有限公司
Abstract: 本发明提供一种边坡大量程测距仪及边坡变形监测方法,包括导向杆、设置于导向杆外侧的导向壳体、设置于导向壳体下方的导向基座;所述导向杆的外壁与导向壳体的内壁通过轴承连接;所述导向壳体内设有测量导向杆旋转角度的第一角度测量装置;所述导向杆的外壁缠绕有牵拉绳,牵拉绳的一端固定于导向杆,另一端穿过导向壳体;所述导向基座与导向壳体通过轴承连接;所述测距仪还包括测量导向壳体旋转角度的第二角度测量装置。本发明给出边坡变形后相邻测距仪之间的距离变化以及测距仪位置坐标的计算方法。本发明能够对岩土体进行实时监测,确定滑动影响区范围和地层移动状况。
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公开(公告)号:CN109556524A
公开(公告)日:2019-04-02
申请号:CN201811568562.0
申请日:2018-12-21
Applicant: 中国矿业大学 , 中铁十四局集团大盾构工程有限公司 , 苏州南智传感科技有限公司
IPC: G01B11/02
Abstract: 本发明提供一种基于光纤光栅技术的裂缝宽度监测系统及方法,包括光纤光栅位移监测杆、光纤光栅解调仪和裂缝宽度监测方法。将光纤光栅位移监测杆安装在地裂缝发育的监测区域,通过传输光纤光栅解调仪量测多个光纤光栅位移监测杆之间光纤光栅位移传感器的位移变化量,通过解调仪中无线数据传输模块,将位移数据发送至远程监控室,实现裂缝位移无线监测系统。本发明提出裂缝宽度监测方法,通过裂缝监测区域中两点直线式、三点三角形式传感器的布置工艺,提出裂缝变形位移计算公式,确定裂缝变形的相对位移或绝对位移,解决了采动沉陷区和地下水抽采区等地裂缝测量的高精度要求。
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公开(公告)号:CN109537650A
公开(公告)日:2019-03-29
申请号:CN201811641586.4
申请日:2018-12-29
Applicant: 中国矿业大学 , 中铁十四局集团大盾构工程有限公司 , 苏州南智传感科技有限公司
IPC: E02D33/00
Abstract: 本发明提供一种边坡大量程测距仪及边坡变形监测方法,包括导向杆、设置于导向杆外侧的导向壳体、设置于导向壳体下方的导向基座;所述导向杆的外壁与导向壳体的内壁通过轴承连接;所述导向壳体内设有测量导向杆旋转角度的第一角度测量装置;所述导向杆的外壁缠绕有牵拉绳,牵拉绳的一端固定于导向杆,另一端穿过导向壳体;所述导向底座与导向壳体通过轴承连接;所述测距仪还包括测量导向壳体旋转角度的第二角度测量装置。本发明给出边坡变形后相邻测距仪之间的距离变化以及测距仪位置坐标的计算方法。本发明能够对岩土体进行实时监测,确定滑动影响区范围和地层移动状况。
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公开(公告)号:CN119845709A
公开(公告)日:2025-04-18
申请号:CN202411824959.7
申请日:2024-12-12
Applicant: 中国矿业大学
IPC: G01N3/08 , G01N3/06 , G01N23/046 , G01N29/14 , G06F18/213 , G06N3/0442 , G06N3/08
Abstract: 本发明公开了一种可解释选择状态空间架构的煤岩体裂隙场反演方法和系统,反演方法包括如下步骤:获得煤岩体受载破裂过程中的阶段性时刻CT探测数据和全时空声发射监测数据;将阶段性时刻CT探测数据和全时空声发射监测数据按照时刻进行对应,得到裂隙参数数据集;基于选择性状态空间架构的神经网络对裂隙参数数据集中训练集和验证集的全空间裂隙参数数据和声发射监测数据进行特征提取,得到反演模型;通过全时空声发射监测数据反演得到受载过程中全时空裂隙场中各裂隙参数;将中测试集的标量参数数据和反演模型得到的反演结果输入SHAP解释器,得到声发射标量参数和裂隙参数反演结果间的影响因子,进而得到裂隙参数实时定量反演机制模型。
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公开(公告)号:CN116641941B
公开(公告)日:2025-01-07
申请号:CN202310774909.1
申请日:2023-06-28
Applicant: 中国矿业大学
IPC: F15B19/00 , G06F30/20 , G06F18/214 , G06F119/14 , G06F111/10
Abstract: 本申请涉及一种基于典型变量分析的液压系统早期故障动态检测方法。该方法包括:采集液压系统的液压系统工作参数作为样本数据集,将样本数据集中进行标准化数据预处理操作,获得预处理后的样本数据集,根据预处理后的样本数据集,构建在k时刻相邻的两组观测向量,以及两组观测向量对应的观测矩阵,分析观测矩阵的协方差和互协方差,并进行汉克尔矩阵的奇异值分解,根据奇异值分解结果和协方差进行分析,确定投影矩阵,划分为两个正交子空间,构建具有相关性的状态子空间,其余为残差子空间,分析在k时间点时的Hotelling's T2的值和Q统计量与预设的门限值TUCL2和QUCL进行比较,判定当前液压系统是否处于故障状态,从而提高了动态液压系统早期故障检测的准确性。
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公开(公告)号:CN119165139A
公开(公告)日:2024-12-20
申请号:CN202411225538.2
申请日:2024-09-02
Applicant: 中国矿业大学
Abstract: 本发明公开一种构造‑应力‑瓦斯耦合诱发煤与瓦斯突出试验装置及方法,本发明可根据试验需要控制液压加载装置对箱体内煤岩层进行应力破坏,原位模拟断层和褶皱等不同构造形成过程、构造应力演化过程和原位应力分布特征,然后膨胀气囊充满箱体剩余空间并通过控制注气孔位置、注气速率和吸附时间向箱体充气,模拟气体在煤岩层中赋存形式和不同地质环境中气体非均质分布特征,最后引爆煤岩层中铺设的炸药,通过动载扰动破坏煤岩层及突出口处密封原煤主动诱发突出,从而有助于确定断层和褶皱等地质构造发生突出时临界应力、应力分布特征、临界瓦斯压力和瓦斯压力变化特征。
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公开(公告)号:CN118153416B
公开(公告)日:2024-10-11
申请号:CN202311669922.7
申请日:2023-12-07
Applicant: 中国矿业大学
IPC: G06F30/27 , G06F18/213 , G06F18/214 , G06F18/21 , G06F18/22 , G06N3/045 , G06N3/0499 , G06N3/08 , G06F119/14
Abstract: 一种基于探‑监测信息的受载煤岩应力场反演方法及装置,反演方法包括:由试验机的受载破裂试验得到的探监测信息和加载边界条件信息;建立速度场、裂隙场、内部应变与应力值间的耦合关系对探监测信息进行转换,得到探监测位置处的应力值;将应力值、探监测位置坐标和边界条件数据划分为训练集、验证集和测试集;搭建应力场反演神经网络模型,通过训练集和验证集数据学习获取应力值、探监测位置坐标和边界条件特征;将测试集中通过耦合关系得到的应力值输入反演神经网络模型得到反演煤岩体应力场,预测试验过程中的边界条件;测试集中传感器测得的应力值和边界条件对反演煤岩体应力场和预测边界条件的精度进行校验,由校验结果对模型参数进行调整。
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公开(公告)号:CN118330740B
公开(公告)日:2024-08-30
申请号:CN202410765569.0
申请日:2024-06-14
Applicant: 中国矿业大学
IPC: G01V1/50
Abstract: 本发明公开了一种二氧化碳封存靶层改造裂缝表征及增透效果评价方法,评价方法包括如下步骤:增大封存靶层裂缝网结构,利用微震监测获得裂隙发育波形数据,通过破裂源定位、震源机制反演确定裂缝聚集区及空间尺度参数,从破裂源间距、破裂尺度、破裂方位三个维度获得裂缝贯通程度,利用定位点三维体积数密度确定裂缝密集程度,基于裂缝损伤张量最大特征值及对应特征向量表征岩体渗透能力,从靶层岩体的贯通度、密集度、渗透性三个维度量化表征封存靶层岩体压裂增透改造裂缝网络,即时评估改造缝网结构增透效果,制定缝网增透改造方案,对进一步缝网改造过程施行监测再评价,实现封存靶层缝网改造效果最大化。
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公开(公告)号:CN118153416A
公开(公告)日:2024-06-07
申请号:CN202311669922.7
申请日:2023-12-07
Applicant: 中国矿业大学
IPC: G06F30/27 , G06F18/213 , G06F18/214 , G06F18/21 , G06F18/22 , G06N3/045 , G06N3/0499 , G06N3/08 , G06F119/14
Abstract: 一种基于探‑监测信息的受载煤岩应力场反演方法及装置,反演方法包括:由试验机的受载破裂试验得到的探监测信息和加载边界条件信息;建立速度场、裂隙场、内部应变与应力值间的耦合关系对探监测信息进行转换,得到探监测位置处的应力值;将应力值、探监测位置坐标和边界条件数据划分为训练集、验证集和测试集;搭建应力场反演神经网络模型,通过训练集和验证集数据学习获取应力值、探监测位置坐标和边界条件特征;将测试集中通过耦合关系得到的应力值输入反演神经网络模型得到反演煤岩体应力场,预测试验过程中的边界条件;测试集中传感器测得的应力值和边界条件对反演煤岩体应力场和预测边界条件的精度进行校验,由校验结果对模型参数进行调整。
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公开(公告)号:CN118129082A
公开(公告)日:2024-06-04
申请号:CN202410150334.0
申请日:2024-02-02
Applicant: 中国矿业大学
Abstract: 本发明公开了一种埋地水管渗漏测试系统及方法,测试系统包括:箱体,内部具有容纳腔;埋地水管,沿着容纳腔的延伸方向布置,且两端均伸出箱体,其中,位于容纳腔内的埋地水管部分具有与容纳腔相连通的漏洞;泵体,其与埋地水管的一端相连通,配置为用于向埋地水管中泵入水;应变光纤,布置在容纳腔内,并与光纤解调仪相耦接,配置为用于感测容纳腔内土体的应变;电法监测仪,通过电法仪基站与第一电极组、第二电极组相耦接,所述第一电极组和所述第二电极组对称设置在所述容纳腔在延伸方向的两侧,配置为用于感测土体的电阻率;其中,容纳腔内填充有土体,用于填埋位于容纳腔内的埋地水管、第一电极组、第二电极组和应变光纤。
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