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公开(公告)号:CN117889791B
公开(公告)日:2024-05-10
申请号:CN202410281860.0
申请日:2024-03-13
申请人: 中国矿业大学(北京) , 山东能源集团有限公司 , 兖矿能源(鄂尔多斯)有限公司
摘要: 本发明属于断层滑移监测技术领域,为了解决现有地下工程断层滑移不能准确、及时监测预警的问题,提出了地下工程断层滑移监测系统与控制方法,综合巷道位移平均变化率,断层面牛顿力曲线斜率和断层面牛顿力增量,以及巷道稳定微震能量与巷道稳定平均微震能量的比值,对地下工程断层滑移进行监测,实现对断层滑移灾害的实时、准确预警;基于恒阻吸能锚索超常力学特性的分析,确定支护设计能量准则,实现对断层滑移灾害的有效控制,更加有利于保障人员安全以及维护巷道稳定。
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公开(公告)号:CN117889791A
公开(公告)日:2024-04-16
申请号:CN202410281860.0
申请日:2024-03-13
申请人: 中国矿业大学(北京) , 山东能源集团有限公司 , 兖矿能源(鄂尔多斯)有限公司
摘要: 本发明属于断层滑移监测技术领域,为了解决现有地下工程断层滑移不能准确、及时监测预警的问题,提出了地下工程断层滑移监测系统与控制方法,综合巷道位移平均变化率,断层面牛顿力曲线斜率和断层面牛顿力增量,以及巷道稳定微震能量与巷道稳定平均微震能量的比值,对地下工程断层滑移进行监测,实现对断层滑移灾害的实时、准确预警;基于恒阻吸能锚索超常力学特性的分析,确定支护设计能量准则,实现对断层滑移灾害的有效控制,更加有利于保障人员安全以及维护巷道稳定。
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公开(公告)号:CN115326601B
公开(公告)日:2023-02-03
申请号:CN202211256429.8
申请日:2022-10-14
申请人: 中国矿业大学(北京) , 山东能源集团有限公司 , 山东大学 , 北京力岩科技有限公司 , 北京数字岩石科技有限公司
摘要: 本发明提供锚网耦合支护岩体动力冲击试验与评价方法,涉及岩石力学领域。针对目前锚杆锚网耦合支护岩体的抗冲击性能不便获取的问题,通过对布置有锚杆锚网的耦合岩体试样进行高应变率冲击试验,并配置相应的监测组件对冲击试验过程进行监测,建立岩体表面应变、裂纹演化特征、岩体破坏强度、锚杆变形量、吸能能力提高系数和岩体碎屑分布特征评价指标,对动力冲击条件下岩体锚固效果进行评价。具体步骤如下:对立方体岩体试件非冲击面布置锚网和锚杆并预紧,对试件表面喷涂散斑,获取耦合试件;对耦合试件布置监测组件,施加高应变率冲击载荷;通过监测组件获取耦合试件在冲击下的数据,收集岩体碎屑;对获取的数据进行处理分析,依据指标对锚固效果进行评价。
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公开(公告)号:CN115048711B
公开(公告)日:2023-01-10
申请号:CN202210971375.7
申请日:2022-08-15
申请人: 中国矿业大学(北京) , 山东能源集团有限公司 , 北京力岩科技有限公司 , 新矿内蒙古能源有限责任公司
IPC分类号: G06F30/13 , E21D20/00 , G06F119/14
摘要: 本申请涉及地下开采技术领域,特别涉及一种动静力锚固支护设计方法。所述方法包括:获取待支护地下工程的实际工程条件参数和岩石类型;根据预先存储的锚索直径、锚索型号、静力学性能参数和动力学性能参数四者的对应关系和所述实际工程条件参数,确定目标锚索的目标锚索型号和目标锚索直径;根据该岩石类型、所述目标锚索的目标锚索型号和目标锚索直径,以及预先存储的锚索直径、锚索型号、单位面积锚索数目、预应力、岩石类型和锚索与锚网耦合性能数据六者的对应关系,确定单位支护面积对应的目标锚索与锚网耦合支护体的目标支护参数。采用本申请可以对处在动静力环境中的地下工程进行支护参数设计。
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公开(公告)号:CN115326601A
公开(公告)日:2022-11-11
申请号:CN202211256429.8
申请日:2022-10-14
申请人: 中国矿业大学(北京) , 山东能源集团有限公司 , 山东大学 , 北京力岩科技有限公司 , 北京数字岩石科技有限公司
摘要: 本发明提供锚网耦合支护岩体动力冲击试验与评价方法,涉及岩石力学领域。针对目前锚杆锚网耦合支护岩体的抗冲击性能不便获取的问题,通过对布置有锚杆锚网的耦合岩体试样进行高应变率冲击试验,并配置相应的监测组件对冲击试验过程进行监测,建立岩体表面应变、裂纹演化特征、岩体破坏强度、锚杆变形量、吸能能力提高系数和岩体碎屑分布特征评价指标,对动力冲击条件下岩体锚固效果进行评价。具体步骤如下:对立方体岩体试件非冲击面布置锚网和锚杆并预紧,对试件表面喷涂散斑,获取耦合试件;对耦合试件布置监测组件,施加高应变率冲击载荷;通过监测组件获取耦合试件在冲击下的数据,收集岩体碎屑;对获取的数据进行处理分析,依据指标对锚固效果进行评价。
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公开(公告)号:CN115577567B
公开(公告)日:2023-04-14
申请号:CN202211421487.1
申请日:2022-11-15
申请人: 中国矿业大学(北京) , 山东能源集团有限公司
IPC分类号: G06F30/20 , G06F111/04 , G06F119/14
摘要: 本发明涉及一种深部地下工程岩爆防治方法和系统,涉及地下工程安全技术领域。所述方法包括:开展深部岩石岩爆试验获取围岩的岩爆峰值应力,开展岩石力学性质测试获取围岩的应力应变数据和峰值应变;根据岩爆峰值应力、应力应变数据和峰值应变,确定围岩的岩爆能量;根据岩爆能量,确定围岩的岩爆等级;根据岩爆等级,确定对应的围岩岩爆控制设计方案。采用本发明可以针对性地采取围岩岩爆控制措施,降低岩爆发生风险。
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公开(公告)号:CN115508069A
公开(公告)日:2022-12-23
申请号:CN202211234182.X
申请日:2022-10-10
申请人: 中国矿业大学(北京) , 山东能源集团有限公司 , 山东大学 , 北京力岩科技有限公司 , 北京数字岩石科技有限公司
摘要: 本发明提供了一种锚索动静力学性能综合评价方法,属于地下工程技术领域。该锚索动静力学性能综合评价方法包括:通过锚索性能测试装置对受评锚索施加预应力值FP,试验获取受评锚索的总延伸率ηI、弹性变形量dI和吸能率eI;预制岩体模拟材料,以制成受评联合支护结构,通过锚索性能测试装置对受评联合支护结构施加预应力值FP,试验获取受评锚索的总延伸率ηⅡ、弹性变形量dⅡ和吸能率eⅡ;计算受评锚索的综合性能评价参数K。该锚索动静力学性能综合评价方法能够精确测得受评锚索在动‑静耦合状态下的实际数据,全面评价受评锚索的综合性能。
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公开(公告)号:CN115467662A
公开(公告)日:2022-12-13
申请号:CN202211421359.7
申请日:2022-11-15
申请人: 中国矿业大学(北京) , 山东能源集团有限公司
IPC分类号: E21C39/00
摘要: 本发明公开了岩体碎胀特性原位测试与评价方法,涉及岩土工程勘察技术领域,包括设定钻进角度并在切顶后形成的碎胀矸石区域按顺时针等角度设定预钻进方向;利用围岩智能数字钻机按照预钻进方向对碎胀矸石进行数字钻进,监测随钻参数的变化情况,绘制随钻参数随钻进深度的变化曲线;随钻参数代入岩体强度随钻测试模型,得到碎胀矸石的等效抗压强度变化曲线;根据随钻参数和等效抗压强度变化曲线中剧烈波动段的范围和波动程度确定碎胀矸石的碎胀范围,得到垮落后的岩体体积;根据垮落后的岩体体积与垮落前的岩体体积比值得到岩体碎胀系数;根据岩体碎胀效果对切顶参数进行优化,得到碎胀效果的定量评价方案。能够对岩体碎胀效果进行原位测试与评价。
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公开(公告)号:CN115169672A
公开(公告)日:2022-10-11
申请号:CN202210761582.X
申请日:2022-06-29
申请人: 兖煤菏泽能化有限公司 , 北京力岩科技有限公司 , 中国矿业大学(北京) , 山东能源集团有限公司
发明人: 姚刚 , 张瑞凯 , 李士栋 , 蒋振华 , 孟祥阁 , 李冬冬 , 岳远雷 , 周猛猛 , 孙建华 , 崔小超 , 宾海雄 , 刘旭 , 张修峰 , 章冲 , 江贝 , 高红科 , 王帅 , 薛浩杰
IPC分类号: G06Q10/04 , G06Q10/06 , G06Q50/02 , G06F30/20 , E21C41/18 , G06F111/10 , G06F119/14
摘要: 本发明提供了一种深部矿井回采巷道卸压时机优化方法,属于地下工程技术领域,包括:将巷道卸压阶段分为掘进期煤体卸压、回采期煤体卸压和回采期岩体卸压,并通过煤体外围围岩的应力值和变形量综合评定卸压效果;掘进期煤体卸压后测量应力值a1和变形量b1,若卸压效果符合要求,则结束,若卸压效果不符合要求,则继续进行回采期煤体卸压;回采期煤体卸压测量应力值a2和变形量b2,若卸压效果符合要求,则结束,若卸压效果不符合要求,则继续进行回采期岩体卸压;回采期岩体卸压后测量应力值a3和变形量b3,若卸压效果符合要求,则结束,若卸压效果不符合要求,则重复上述步骤。本发明可得出好的卸压方案、卸压时机,避免卸压过度或卸压不足。
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公开(公告)号:CN116467897B
公开(公告)日:2023-08-29
申请号:CN202310727725.X
申请日:2023-06-20
申请人: 中国矿业大学(北京) , 山东能源集团有限公司
摘要: 本发明公开了基于岩体能量差的岩爆等级预测方法,涉及地下工程勘察技术领域,解决了现有岩爆能量原位评价方法效率低、精度差的问题,时效性高,提高了施工安全,具体方案如下:设置不同的钻进参数进行室内数字钻进试验,获取随钻参数;利用获取的随钻参数建立岩体能量差计算模型;基于岩体能量差计算模型得到岩体随钻过程中的能量变化以获得岩体能量差;基于室内数字钻进试验中岩体岩爆情况与岩体能量差的关系,建立岩体能量差岩爆等级预测模型,确定岩体能量差岩爆等级划分阈值;基于划分的阈值,结合现场钻进过程中岩体能量差的变化对岩爆等级进行预测。
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