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公开(公告)号:CN119416594A
公开(公告)日:2025-02-11
申请号:CN202510018647.5
申请日:2025-01-07
Applicant: 山东科技大学
IPC: G06F30/23 , G06F119/14
Abstract: 本发明涉及弹性波计算技术领域,特别涉及一种计算顶板断裂释放弹性波在地层中衰减程度的方法,本发明根据煤矿地层实际条件建立了波速场模型,利用弹性波动方程和有限差分法模拟计算了不同类型弹性波的传播过程,采用等效力模型作为震源的近似,用等效力作用在震源点上所产生的位移模拟真实力作用于震源处所产生的位移,工作面顶板断裂过程中,施加在岩石介质上的等效力作用力使之发生变形,计算了弹性波传播至不同位置时的各参数的衰减系数,基于计算结果提出了弹性波能量的衰减方程,对弹性波的传播进行位移衰减分析、应力衰减分析和能量衰减分析。
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公开(公告)号:CN118462141A
公开(公告)日:2024-08-09
申请号:CN202410573964.9
申请日:2024-05-10
Applicant: 山东科技大学
IPC: E21B47/00
Abstract: 本发明提供了一种基于岩芯钻探确定断层延展高度的方法,涉及煤矿采区隐伏断层探测技术领域。本发明的基于岩芯钻探确定断层延展高度的方法包括如下步骤:步骤1、断层位置划定;步骤2、地层区域类型判断;步骤3、岩芯钻探及断层参数计算;根据地层区域类型择一地进行步骤31或者步骤32;步骤31、水平地层区域岩芯钻探及断层延展高度计算;步骤32、倾斜地层区域岩芯钻探及断层参数计算。本发明通过岩芯钻探的方法,对煤矿隐伏断层进行探测,进一步获取煤矿隐伏断层沿地层方向的落差、倾角变化特征及断层延展高度等断层要素,可为临近断层的工作面设计及冲击地压等动力灾害防治提供工程指导。
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公开(公告)号:CN118033756B
公开(公告)日:2024-06-21
申请号:CN202410436764.9
申请日:2024-04-12
Applicant: 山东科技大学
Abstract: 本发明涉及巷道超前勘测技术领域,公开了一种巷道瞬变电磁超前精细探水系统及方法,其包括存储装置、转动装置、计算装置、采集装置和控制装置。利用该系统对巷道超前探测的方法包括:测试确定自然含水率岩石、不同含水率岩石和老空水的电阻率,通过正演得到瞬变电磁响应特征,以及感应电信号差异;通过超前探测系统进行初始数据采集;对比信号差异确定低阻体的异常测点角度范围;确定精细探测方案自动采集数据;整合数据并进行反演,得到电阻率‑深度数据并绘制电阻率拟断面图,识别巷道超前含水体分布,确定地层含水率分布情况,实现岩层含水率的自动探测、定量分析,探测结果准确。
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公开(公告)号:CN117368960A
公开(公告)日:2024-01-09
申请号:CN202311485579.0
申请日:2023-11-08
Applicant: 鄂尔多斯市昊华精煤有限责任公司 , 山东科技大学
Abstract: 本发明公开一种基于可控CO2相变的地震波无损激发装置与方法,属于矿井地震勘探领域。该装置包括撞击枪管、撞击子弹和储液管,撞击枪管的一端与锚杆外露段连接,撞击枪管的另一端与储液管连接,在撞击枪管上设置有与中空结构相连通的泄压孔;在撞击枪管连接储液管的端部处设置有弹仓,撞击子弹安装于弹仓中;所述储液管的内部设置有储液室,储液室的内部充注有液态CO2,在储液室的内部还设置有用于将液态CO2加热汽化的加热装置;当储液室内的液态CO2受热汽化产生高压气体,且达到设定压力后冲破定压剪切片,进而推动弹头撞击锚杆外露段激发地震波。本发明激发地震波时对巷道围岩不产生破坏,并具有激发能量稳定可控、激发时间可知等优点。
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公开(公告)号:CN112504790A
公开(公告)日:2021-03-16
申请号:CN202011447595.7
申请日:2020-12-09
Applicant: 山东科技大学
Abstract: 本发明提供了一种变倾角断层滑移模拟试验方法,涉及地下工程室内模拟试验技术领域。本发明的变倾角断层滑移模拟试验方法,采用试样装置和加载装置,包括如下步骤:步骤1、试样制备;步骤2、试样装配;步骤3、加载准备;步骤4、试样加载。本发明的变倾角断层滑移模拟试验方法,可以制备不同倾角界面的类岩石试样,界面类型包括普通裂隙界面、不同粗糙度界面和低强度弱界面,可以模拟不同倾角断层的滑移破坏过程,以及可以模拟断层正倾向滑移和逆倾向滑移,滑移模拟试验操作方便,试验数据实现自动、精准采集,以用于研究不同倾角断层的滑移条件及其滑移过程中的力学行为。
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公开(公告)号:CN118246102B
公开(公告)日:2024-09-10
申请号:CN202410216518.2
申请日:2024-02-27
Applicant: 山东科技大学
IPC: G06F30/13 , G06F30/20 , G06F119/14
Abstract: 本发明公开了一种基于能量预测的顶板预裂设计方法,属于矿山工程技术领域,本发明以预裂深度为变量,考虑了厚层坚硬顶板断裂释放的能量对煤层的影响,防治时考虑到厚层顶板断裂释能传递至煤层后的残余能量大小,设计合理参数,通过基于能量预测的顶板预裂设计将完整的顶板变为带有预制裂隙的岩梁,使其更容易发生断裂,可有效预防顶板断裂型冲击地压的发生,保证了工作面生产安全。
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公开(公告)号:CN117973079A
公开(公告)日:2024-05-03
申请号:CN202410361311.4
申请日:2024-03-28
Applicant: 山东科技大学
IPC: G06F30/20 , G06F17/11 , G06F119/14 , G06F111/10
Abstract: 本发明属于矿山工程数据处理技术领域,公开了一种层状组合顶板储能计算方法及系统。本发明对层状组合顶板进行了受力分析,给出了组合梁中性轴位于岩层分界面、下层岩梁、上层岩梁中需要满足的条件,由此进行中性轴位置的判别;推导了层状组合顶板中的应力分布表达式,得到组合梁弹性极限状态下的荷载,施加在组合梁上的荷载的上限和组合梁弹性极限状态下的荷载的关系作为层状组合顶板结构的断裂判据;计算了组合梁在弯曲荷载的作用下储存的弹性应变能,得到组合梁在三种不同条件下的弯曲储能模型;推导得到组合梁粘结面剪切滑移判据,建立了组合梁层间剪切储能模型,当组合梁层间未发生剪切滑移时,可计算储存的剪切应变能。
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公开(公告)号:CN116879406B
公开(公告)日:2023-12-22
申请号:CN202311145821.X
申请日:2023-09-07
Applicant: 山东科技大学
Abstract: 本发明提供了一种隧道围岩稳定性评价方法及控制方法,涉及隧道支护技术领域。本发明的隧道围岩稳定性评价方法,基于现场各测试区布置测试孔并同步钻取岩芯试样制作标准试样,基于室内试验获得岩石损伤程度‑波速比演化曲线,再与现场各测试区围岩沿着隧道径向多个波速比进行对比,获取不同测试区及不同深度岩石损伤程度,进一步依据岩石损伤程度对围岩稳定性进行评价及划分,有效提高了围岩稳定性评价的准确性。本发明的隧道围岩稳定性控制方法,根据围岩稳定性进行区域划分,对围岩进行分级分区注浆支护控制治理,避免了注浆及支护材料等的资源浪费,有效控制了治理成本,对提高隧道施工的安全性及高效性具有重要的工程指导(56)对比文件Shuan-Cheng Gu et al.Mechanicalcharacteristics and stability analysis ofsurrounding rock reinforcement inrectangular roadway.Scientifc Reports.2022,(第12期),第22234页.秦云东;张泽裕;王志修;刘尉俊;张长洪.基于双指标深部高应力岩体完整性的评价研究.中国矿业.2020,(S1),第476-480页.王剑波,原丕业,梁咏宁,张启军.青岛龙山地下商场围岩稳定性评价及锚喷支护设计.青岛建筑工程学院学报.2001,(02),第5-9页.王旭.基于围岩损伤隧道爆破进尺优化.四川水泥.2018,(第03期),第315页.
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公开(公告)号:CN116877165A
公开(公告)日:2023-10-13
申请号:CN202310938977.7
申请日:2023-07-28
Applicant: 山东科技大学
Abstract: 本发明涉及矿井支护技术领域,尤其涉及一种矿井用抗冲击地压的自动支护装置。一种矿井用抗冲击地压的自动支护装置,包括有对称分布的底座,底座滑动连接有滑动架,底座固接有液压杆,液压杆的伸缩端与相邻的滑动架固接,滑动架固接有支架,对称分布的支架设置有主支撑板,主支撑板设置有等间距且对称分布的第一推杆和等间距且对称分布的第三推杆,主支撑板固接有对称分布的第二推杆和对称分布的第四推杆,第二推杆和第四推杆分别滑动连接有活塞板。本发明通过压缩活塞板与第四推杆之间的弹簧,减缓了矿井发生冲击地压时本装置受到的冲击力,同时对矿井起到支撑作用,保证了矿井顶部的稳定。
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公开(公告)号:CN112504790B
公开(公告)日:2021-06-25
申请号:CN202011447595.7
申请日:2020-12-09
Applicant: 山东科技大学
Abstract: 本发明提供了一种变倾角断层滑移模拟试验方法,涉及地下工程室内模拟试验技术领域。本发明的变倾角断层滑移模拟试验方法,采用试样装置和加载装置,包括如下步骤:步骤1、试样制备;步骤2、试样装配;步骤3、加载准备;步骤4、试样加载。本发明的变倾角断层滑移模拟试验方法,可以制备不同倾角界面的类岩石试样,界面类型包括普通裂隙界面、不同粗糙度界面和低强度弱界面,可以模拟不同倾角断层的滑移破坏过程,以及可以模拟断层正倾向滑移和逆倾向滑移,滑移模拟试验操作方便,试验数据实现自动、精准采集,以用于研究不同倾角断层的滑移条件及其滑移过程中的力学行为。
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