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公开(公告)号:CN113792356B
公开(公告)日:2024-06-04
申请号:CN202110972307.8
申请日:2021-08-24
Applicant: 中国矿业大学 , 山东省煤田地质局第二勘探队 , 准格尔旗矿区事业发展中心
Abstract: 本发明公开了一种基于地貌特征保留的内排地貌动态近自然重塑方法,基于采排复周期安排,进行采复子区空间位置识别,确定采复子区一一对应关系,以此利用内排自然原始遥感地表高程数据,矿层底板高程数据和矿层厚度空间分布数据,保证采排复过程中土方动态平衡;以区域原有稳定地貌中特征要素提取结果为形态参考,构建地貌特征要素保留曲面,并通过曲面土方控制,实现近自然地貌重塑过程中复填区域与周边自然原始地貌的“无缝”融合;基于区域坡度缓和目标,定向筛选各地貌特征保留曲面形态下复填区内排土场近自然地貌构建结果中整体坡度最小对象,以此实现复填区地貌形态稳定。
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公开(公告)号:CN113792356A
公开(公告)日:2021-12-14
申请号:CN202110972307.8
申请日:2021-08-24
Applicant: 中国矿业大学 , 山东省煤田地质局第二勘探队 , 准格尔旗矿区事业发展中心
Abstract: 本发明公开了一种基于地貌特征保留的内排地貌动态近自然重塑方法,基于采排复周期安排,进行采复子区空间位置识别,确定采复子区一一对应关系,以此利用内排自然原始遥感地表高程数据,矿层底板高程数据和矿层厚度空间分布数据,保证采排复过程中土方动态平衡;以区域原有稳定地貌中特征要素提取结果为形态参考,构建地貌特征要素保留曲面,并通过曲面土方控制,实现近自然地貌重塑过程中复填区域与周边自然原始地貌的“无缝”融合;基于区域坡度缓和目标,定向筛选各地貌特征保留曲面形态下复填区内排土场近自然地貌构建结果中整体坡度最小对象,以此实现复填区地貌形态稳定。
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公开(公告)号:CN113455362A
公开(公告)日:2021-10-01
申请号:CN202110862956.2
申请日:2021-07-29
Applicant: 中国矿业大学 , 准格尔旗矿区事业发展中心 , 山东省煤田地质局第二勘探队
Abstract: 本发明公开了一种便携式高效率太阳能露水灌溉装置,冷凝罩的底端与导水空心管的顶端连接,导水空心管的底端与插地十字锥连接,顶盖与冷凝罩的顶端连接;太阳能板设置在顶盖的顶面,蓄电池设置在顶盖的底面,控制单元设置在顶盖基座顶面,顶盖基座与顶盖连接,半导体制冷片贴在冷凝罩内部,太阳能板、半导体制冷片和蓄电池分别通过导线与控制单元连接。本发明通过控制单元实现白昼条件下太阳能板给蓄电池充电和夜间条件下蓄电池给半导体制冷片放电;半导体制冷片的冷端冷却,进一步提高冷凝罩表面露水凝结效率,大大提高露水收集的效率;整个装置均可方便拆装,存放和携带;使用时占地面积小,抗自然侵蚀能力强。
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公开(公告)号:CN117541634B
公开(公告)日:2024-03-22
申请号:CN202410027444.8
申请日:2024-01-09
Applicant: 中国矿业大学
Abstract: 本发明提供了直线特征约束下基于误差变量模型描述的点云配准方法,包括:步骤1,基于采集的LiDAR点云数据,提取得到建筑物或构筑物表面的直线特征,并利用Plücker坐标对提取的三维空间中的直线特征进行描述;步骤2,利用对偶四元数实现对直线特征空间相似变换过程的数学描述与表达;步骤3,选择直线特征作为点云配准的基元,利用EIV模型对相邻LiDAR测站各自所提取的直线特征的误差进行描述,建立空间相似变换参数求解模型,并基于计算得到的空间相似变换参数实现相邻两个LiDAR测站间点云数据的配准与融合。本发明利用EIV模型对配准基元的提取误差进行描述,有效地保证了配准参数求解结果的渐近无偏性。
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公开(公告)号:CN117714821A
公开(公告)日:2024-03-15
申请号:CN202311707161.X
申请日:2023-12-13
Applicant: 中国矿业大学
Abstract: 本发明公开了一种支持多类相机的潜望式土壤剖面原位成像装置,照明模组设置在物镜模组底部,物镜模组的顶端通过延长镜模组与目镜模组的底端连接;照明模组包括光学窗口、发光元件和供电电池盒;物镜模组包括全反射棱镜、棱镜装卡底座、物镜和物镜镜筒;延长镜模组包括延长镜筒和延长透镜,延长透镜设置在延长镜筒内部中间的位置;目镜模组包括相机镜头固定环、目镜和目镜镜筒,相机镜头固定环设置在目镜镜筒的顶端,目镜设置在目镜镜筒内部。本发明可以实现对不同深度土壤剖面的监测,无需大面积的挖掘土壤,避免了对土壤的破坏,实现了低扰动监测;本发明可以直接固定外接各种类型的相机设备以获得不同类型的图像信息。
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公开(公告)号:CN110374118A
公开(公告)日:2019-10-25
申请号:CN201910658998.7
申请日:2019-07-22
Applicant: 中国矿业大学
Abstract: 本发明属于矿山安全建设、环境治理、水土保持技术领域,具体地说,是一种北方露天煤矿排土场边坡失稳与水土流失的防控方法,包括以下步骤:(1)获取排弃到位排土场顶部平台及边坡的精细地形、水文网及汇水区;(2)统计排土场所在地区降雨数据;计算汇水区潜在储水/持水能力及所在微流域面积;(3)在排土场顶部平台内部汇水区布置储水植物塘;在排土场顶部平台外围汇水区和边坡平台汇水区布置持水潜流湿地;储水植物塘与持水潜流湿地由导水植物沟相连通;(4)分别在储水植物塘、持水潜流湿地和导水植物沟内种植适生植物,保持水土、防止径流冲刷、提升景观效果。
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公开(公告)号:CN107643233A
公开(公告)日:2018-01-30
申请号:CN201710957568.6
申请日:2017-10-16
Applicant: 中国矿业大学
IPC: G01N9/02
Abstract: 一种土壤容重测定方法,适用于不同地形的各种类型土壤的容重测定。通过计数小球的个数就能够快速地得出原状土壤的体积,算出土壤的容重。采用n只相同体积的小球装满小取土坑,已知m只小球装满体积V的容器,取土坑的体积约等于mV/n。称量小取土坑中土壤的干重G,即可求出该土壤的容重为nG/mV。将小球设计为白、黄、蓝、红四色,其重量和数量依颜色不同。克服了环刀法无法测量含有砾石或大量植物根系或其他侵入体、新生体等土壤的容重,采样土坑可大可小,比较灵活。与水取代法相比,能测定坡地土壤的容重,且不需要量筒和水,更便携。此外,记下参数V后,这些小球采用软袋包装,携带方便。由于不同颜色小球重量不同,混合使用后分离也十分方便。
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公开(公告)号:CN107032499A
公开(公告)日:2017-08-11
申请号:CN201611187030.3
申请日:2016-12-20
Applicant: 中国矿业大学
IPC: C02F3/32 , C02F101/20 , C02F101/30 , C02F103/10
CPC classification number: Y02W10/18 , C02F3/327 , C02F2101/20 , C02F2101/30 , C02F2103/10 , C02F2209/001 , C02F2209/10
Abstract: 本发明公开了一种矿井水湿地景观生态系统模式,所述生态系统的优点在于:构建干旱酷寒气候下煤炭开采区湿地景观生态系统;依据当地湿地植物去除水中污染物的差异进行配置,实现矿井水中污染物逐级削减;利用湿地植物制成的生物炭作为滤料,实现了湿地植物再利用;以提高矿区牧草生长量和质量为目标,增加了湿地景观生态系统的服务功能。
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公开(公告)号:CN105005687A
公开(公告)日:2015-10-28
申请号:CN201510382551.3
申请日:2015-07-02
Applicant: 中国矿业大学
IPC: G06F19/00
Abstract: 一种潜水蒸发条件下地下水临界深度的计算方法,属于地下水临界深度的计算方法。计算方法基于Mualem-Van Genuchten土壤水分特征曲线方程和Gardner的一维均质土潜水稳定蒸发模型的计算方法。步骤:1、确定研究区域的面积和计算时段;2、确定研究区域的Mualem-Van Genuchten土壤水分特征曲线方程的参数;3、确定研究区域的计算表土蒸发强度和地表处的土壤负压绝对值;4、计算研究区域的潜水蒸发条件下地下水临界深度。优点:该地下水临界深度计算方法,可以快速有效的计算地下水临界深度,计算结果具有很好的参考价值,有利于工程和科研人员使用,解决地下水临界深度计算方法的空白和取值不确定性的技术问题,可应用于不同地区和不同土壤类型。
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公开(公告)号:CN104692532A
公开(公告)日:2015-06-10
申请号:CN201410839271.6
申请日:2014-12-30
Applicant: 中国矿业大学
CPC classification number: Y02A90/40 , Y02W10/18 , C02F3/32 , C02F2103/10 , E02B3/02
Abstract: 本发明公开了一种高潜水位煤矿区积水次生湿地景观构建方法,该方法步骤包括:划分煤矿区小面积零星积水区和大面积连片积水区域、小面积零星积水区域和大面积连片积水区域构建方法、构建污染防渗堤、构建扩湖区防渗层、建立边坡护岸、水系平衡和维护和植被与景观配置。本发明可以从区域尺度上对小面积零星积水区和大面积连片积水区两种类型的高潜水位煤矿区积水次生湿地景观进行构建,这不仅可以通过局部小气候调节、水分调节、净化水源、改善水体、保护生物多样性等来提高生态效益,还可以通过提供农副产品和提高周边土地价值来提高经济效益,从而进一步的提高生态系统的服务价值。
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