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公开(公告)号:CN114187423A
公开(公告)日:2022-03-15
申请号:CN202111509800.2
申请日:2021-12-10
Applicant: 国家能源投资集团有限责任公司 , 国能神东煤炭集团有限责任公司 , 中国矿业大学(北京) , 北京低碳清洁能源研究院
IPC: G06T17/20 , G06T19/00 , G06F30/20 , G06F111/08
Abstract: 本发明公开一种用于三维模拟试验中围岩裂隙重构方法、电子设备及存储介质,方法包括:获取三维模拟实验中,模拟采煤后采煤模型的孔隙率作为采煤后孔隙率;获取采煤模型上每个网格统计得到的固相生长核的分布概率、以及每个网格在多个方向上固相生长核的生长概率;根据采煤后孔隙率、每个网格的固相生长核的分布概率、以及每个网格在多个方向上固相生长核的生长概率,生成采煤后裂隙数字模型;将采煤后裂隙数字模型输出到三维打印设备,三维打印设备根据采煤后裂隙数字模型重构为裂隙三维模型。本发明结合三维模拟模型的模型参数,建立裂隙三维模型,实现了模型的重构,解决在三维模拟实验中围岩裂隙场监测精度低、三维重构模型不精确的问题。
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公开(公告)号:CN114217048A
公开(公告)日:2022-03-22
申请号:CN202111507933.6
申请日:2021-12-10
Applicant: 国家能源投资集团有限责任公司 , 国能神东煤炭集团有限责任公司 , 中国矿业大学(北京) , 北京低碳清洁能源研究院
Abstract: 本发明公开一种采矿三维模拟实验模型实验方法,包括:铺设模拟煤层;在模拟煤层上铺设模拟岩层、铺设模拟隔水层以及铺设模拟含水层,以进行采矿三维模拟实验模型铺设,模拟含水层的含水层模拟材料在铺设时为固态,经过加热后为液态;铺设模拟地表岩层,对模拟含水层加热或者等待含水层模拟材料转化为液态,以完成采矿三维模拟实验模型铺设后,对采矿三维模拟实验模型进行模拟实验,并在模拟实验中对模拟含水层进行监测。本发明通过含水层模拟材料模拟含水层,实现含水层铺设,并在模拟实验时对模拟含水层进行监测,使模拟实验的真实性和准确性都有了极大的改善和提高。
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公开(公告)号:CN114280275B
公开(公告)日:2024-12-20
申请号:CN202111561012.8
申请日:2021-12-15
Applicant: 国家能源投资集团有限责任公司 , 国能神东煤炭集团有限责任公司 , 中国矿业大学(北京) , 北京低碳清洁能源研究院
Abstract: 本发明公开一种三维模拟试验中的煤层模块精细化开挖系统,包括:多个模拟煤块,多个模拟煤块组成模拟煤层;多个电动支撑模块,每一电动支撑模块设置于一个模拟煤块的底部,电动支撑模块升降用于带动模拟煤块移动;控制模块,其输出端与电动支撑模块的被控端连接,控制模块根据预设开挖面确定每一模拟煤块的高度,根据每一模拟煤块的高度确定每一电动支撑模块的高度,根据每一电动支撑模块的高度生成高度控制指令;控制模块将每一电动支撑模块的高度控制指令发送至对应的电动支撑模块,以控制电动支撑模块升降至对应的高度。本方案通过控制模块对电动支撑模块的精确化控制,提高了系统的稳定性和模拟结果的准确度。
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公开(公告)号:CN114067659B
公开(公告)日:2024-06-11
申请号:CN202111535170.6
申请日:2021-12-15
Applicant: 国家能源投资集团有限责任公司 , 国能神东煤炭集团有限责任公司 , 中国矿业大学(北京) , 北京低碳清洁能源研究院
Abstract: 本发明公开一种用于模拟煤炭开采的三维试验平台,包括:框架;设置于框架底部的开挖模拟系统,用于模拟煤炭开采后的煤层变形状态;岩土模拟单元,铺设于开挖模拟系统的上部;岩土模拟单元采用模拟岩土得到;设置于框架顶部的移动式加载系统,所述移动式加载系统包括多个加载模块;控制装置,根据煤矿实际岩土厚度以及岩土模拟单元的厚度,确定每一加载模块的施压值;向每一加载模块发送控制信号,控制加载模块向岩土模拟单元施加压力,使得加载模块施加的压力值与岩土模拟单元的自身重力值之和与煤矿实际岩土厚度所产生的压力值相匹配。以上方案,能够模拟各种深度煤层所承受的压力值,可以对深煤层的开采过程进行模拟。
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公开(公告)号:CN114217048B
公开(公告)日:2024-05-24
申请号:CN202111507933.6
申请日:2021-12-10
Applicant: 国家能源投资集团有限责任公司 , 国能神东煤炭集团有限责任公司 , 中国矿业大学(北京) , 北京低碳清洁能源研究院
Abstract: 本发明公开一种采矿三维模拟实验模型实验方法,包括:铺设模拟煤层;在模拟煤层上铺设模拟岩层、铺设模拟隔水层以及铺设模拟含水层,以进行采矿三维模拟实验模型铺设,模拟含水层的含水层模拟材料在铺设时为固态,经过加热后为液态;铺设模拟地表岩层,对模拟含水层加热或者等待含水层模拟材料转化为液态,以完成采矿三维模拟实验模型铺设后,对采矿三维模拟实验模型进行模拟实验,并在模拟实验中对模拟含水层进行监测。本发明通过含水层模拟材料模拟含水层,实现含水层铺设,并在模拟实验时对模拟含水层进行监测,使模拟实验的真实性和准确性都有了极大的改善和提高。
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公开(公告)号:CN114280275A
公开(公告)日:2022-04-05
申请号:CN202111561012.8
申请日:2021-12-15
Applicant: 国家能源投资集团有限责任公司 , 国能神东煤炭集团有限责任公司 , 中国矿业大学(北京) , 北京低碳清洁能源研究院
Abstract: 本发明公开一种三维模拟试验中的煤层模块精细化开挖系统,包括:多个模拟煤块,多个模拟煤块组成模拟煤层;多个电动支撑模块,每一电动支撑模块设置于一个模拟煤块的底部,电动支撑模块升降用于带动模拟煤块移动;控制模块,其输出端与电动支撑模块的被控端连接,控制模块根据预设开挖面确定每一模拟煤块的高度,根据每一模拟煤块的高度确定每一电动支撑模块的高度,根据每一电动支撑模块的高度生成高度控制指令;控制模块将每一电动支撑模块的高度控制指令发送至对应的电动支撑模块,以控制电动支撑模块升降至对应的高度。本方案通过控制模块对电动支撑模块的精确化控制,提高了系统的稳定性和模拟结果的准确度。
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公开(公告)号:CN114067659A
公开(公告)日:2022-02-18
申请号:CN202111535170.6
申请日:2021-12-15
Applicant: 国家能源投资集团有限责任公司 , 国能神东煤炭集团有限责任公司 , 中国矿业大学(北京) , 北京低碳清洁能源研究院
Abstract: 本发明公开一种用于模拟煤炭开采的三维试验平台,包括:框架;设置于框架底部的开挖模拟系统,用于模拟煤炭开采后的煤层变形状态;岩土模拟单元,铺设于开挖模拟系统的上部;岩土模拟单元采用模拟岩土得到;设置于框架顶部的移动式加载系统,所述移动式加载系统包括多个加载模块;控制装置,根据煤矿实际岩土厚度以及岩土模拟单元的厚度,确定每一加载模块的施压值;向每一加载模块发送控制信号,控制加载模块向岩土模拟单元施加压力,使得加载模块施加的压力值与岩土模拟单元的自身重力值之和与煤矿实际岩土厚度所产生的压力值相匹配。以上方案,能够模拟各种深度煤层所承受的压力值,可以对深煤层的开采过程进行模拟。
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公开(公告)号:CN114217050A
公开(公告)日:2022-03-22
申请号:CN202111509809.3
申请日:2021-12-10
Applicant: 国家能源投资集团有限责任公司 , 国能神东煤炭集团有限责任公司 , 北京低碳清洁能源研究院
Abstract: 本发明公开了一种煤层相似开采模拟装置及煤层相似开采模拟实验方法,通过链条来模拟开采煤层,每段链条段被拉出即模拟采煤机截割一刀,只要控制抽拉链条的速度即可模拟开采速度,准确性高;可模拟出底部岩层、隔水层、含水层及上覆岩层的变化情况;链条可被全部抽出,不影响上覆岩层的下塌空间,可模拟真实采空区高度;采用机械结构的链条,不影响模型顶底板和围岩的胶结强度,并且成本低、方便操作、故障率低。
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公开(公告)号:CN114152729A
公开(公告)日:2022-03-08
申请号:CN202111416462.8
申请日:2021-11-25
Applicant: 国家能源投资集团有限责任公司 , 国能神东煤炭集团有限责任公司 , 北京低碳清洁能源研究院
Abstract: 本发明公开一种基于岩块回转的动态覆岩运动模拟装置及方法,属于采矿工程相似模拟试验技术领域,其装置中包括可视化框架系统、岩块回转模拟系统、岩土体接触面模拟系统、松散层相似模拟系统和实时监测系统,能够模拟不同松散层厚度、松散层力学性质、岩土体接触面粗糙度、覆岩台阶下沉高度、覆岩回转角度等条件下动态地裂缝的孕育及自修复规律,从而真实反应针对采煤沉陷区动态地裂缝自修复的影响因素和驱动机制,提高模拟结果的准确性和可靠性。
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公开(公告)号:CN114041360A
公开(公告)日:2022-02-15
申请号:CN202111518383.8
申请日:2021-12-13
Applicant: 国家能源投资集团有限责任公司 , 国能神东煤炭集团有限责任公司 , 北京低碳清洁能源研究院
IPC: A01G7/00
Abstract: 本申请公开了一种人工复垦区植物固碳量化方法,包括对人工复垦区进行植被调查,确定种植植物信息;根据所述种植植物信息,构建人工复垦区的生态模拟平台,并在生态模拟平台中模拟种植;按照人工复垦区的管护方法和自然气候对生态模拟平台进行模拟管理;在至少三个预设碳收集时间点,破坏性收集植物样品,用干烧法测定植物生物量碳;绘制碳积累时间变化曲线,拟合生物碳积累模型;根据所述生物碳积累模型确定人工复垦区的植物固碳量。通过模拟人工复垦区构建生态模拟平台,破坏性收集生态模拟平台中的植物样品确定生物碳积累模型,推测人工复垦区的植物固碳量,不需对人工复垦区进行破坏性处理,也能较为准确科学地得到人工复垦区的植物固碳量。
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