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公开(公告)号:CN114092598A
公开(公告)日:2022-02-25
申请号:CN202111371236.2
申请日:2021-11-18
申请人: 淮北矿业股份有限公司 , 合肥工业大学
摘要: 本发明提供了一种基于同位素与水化学矿区深部地下水循环示踪方法,方法包括:A:开展水样常规水化学指标和稳定同位素测试;B:判断矿区深部含水层地下水的补给来源;C:定性分析矿区深部含水层地下水化学成分主要控制机制;D:确定矿物在地下水中的溶解与沉淀状态;E:揭示深部含水层地下水中硫酸盐的来源和混合过程;F:揭示深部含水层地下水中碳的转化及示踪DIC的迁移。从而达到全面且准确的阐明矿区深部地下水成因和复杂水文地质条件下循环过程。
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公开(公告)号:CN113792499B
公开(公告)日:2024-09-27
申请号:CN202111039323.8
申请日:2021-09-06
申请人: 淮北矿业股份有限公司 , 合肥工业大学
IPC分类号: G06F30/28 , G06F17/15 , G06Q50/02 , G06F113/08 , G06F119/14
摘要: 本发明属于煤矿防治水技术领域,尤其是基于沉积特征的松散承压含水层富水性动态确定方法,现提出如下方案,包括以下步骤:S1确定松散承压含水层富水性等级,并依据松散承压含水层的富水性强弱进行赋值;S2归纳影响松散承压含水层富水性所属等级的影响因素;S3对松散承压含水层的抽放水试验孔含水层沉积特征进行量化;S4收集并整理影响因素数据以及单位涌水量数据,分别构成自变量和分组变量。本发明避免了现场抽放水试验,依据已有的地质勘探钻孔资料就可以确定含水层富水性等级,并且可以根据水位变化实现含水层富水性等级的动态确定,大大减少了人力物力财力的消耗,并且简单易行。
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公开(公告)号:CN118566277A
公开(公告)日:2024-08-30
申请号:CN202410600306.4
申请日:2024-05-15
申请人: 淮北矿业股份有限公司 , 合肥工业大学
IPC分类号: G01N23/207 , G06F30/20 , G06F30/13
摘要: 本发明涉及采矿工程技术领域,公开了一种地下防水帷幕墙损伤程度定量识别方法,该方法包括以下步骤:S1、收集整理地下防水帷幕墙基础理化参数以及内外两侧地下水水位和水化学数据;S2、通过XRD技术鉴定地下防水帷幕墙主要矿物成分,识别其可溶矿物;S3、基于PHREEQC软件计算两侧地下水中地下防水帷幕墙可溶矿物的饱和指数;S4、通过对比地下防水帷幕墙两侧地下水的饱和指数判断其是否损伤,若发生损伤则识别其关键离子;S5、基于关键离子质量守恒定律,计算地下防水帷幕墙的溶蚀孔隙度,量化其损伤程度。本发明提出的方法简单、经济实用,在生产实践中可以有效指导地下防水帷幕墙的安全运行工作。对地下防水帷幕墙的防护治理具有重要指示意义。
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公开(公告)号:CN116629160A
公开(公告)日:2023-08-22
申请号:CN202310694000.5
申请日:2023-06-12
申请人: 淮北矿业股份有限公司 , 合肥工业大学
IPC分类号: G06F30/28 , G06Q10/04 , G06Q50/02 , G06F111/10 , G06F113/08 , G06F119/14
摘要: 本发明涉及煤炭开采技术领域,公开了种矿井顶板涌水量的动态预测方法,包括如下步骤:S1:利用UDEC软件平台,基于所研究采煤工作面的覆岩条件建立相应的数值模型,模拟煤层开采并获取相关覆岩裂隙分布图;S2:基于分形理论方法并利用Matlab中的Fraclab工具箱及步骤S1中的覆岩裂隙分布图,确定工作面覆岩裂隙网络的裂隙率。本发明中模型求解所需的参数较易获取。参数与预测结果之间具有明确物理含义,便于对矿井顶板涌水量的变化规律进行分析。相比于非确定性方法来说,所发明的顶板涌水量预测方法更便于直接应用于工程实际中,而无需针对不同的矿井水文地质条件单独建立回归模型,从而大大节约时间成本。
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公开(公告)号:CN113792499A
公开(公告)日:2021-12-14
申请号:CN202111039323.8
申请日:2021-09-06
申请人: 淮北矿业股份有限公司 , 合肥工业大学
IPC分类号: G06F30/28 , G06F17/15 , G06Q50/02 , G06F113/08 , G06F119/14
摘要: 本发明属于煤矿防治水技术领域,尤其是基于沉积特征的松散承压含水层富水性动态确定方法,现提出如下方案,包括以下步骤:S1确定松散承压含水层富水性等级,并依据松散承压含水层的富水性强弱进行赋值;S2归纳影响松散承压含水层富水性所属等级的影响因素;S3对松散承压含水层的抽放水试验孔含水层沉积特征进行量化;S4收集并整理影响因素数据以及单位涌水量数据,分别构成自变量和分组变量。本发明避免了现场抽放水试验,依据已有的地质勘探钻孔资料就可以确定含水层富水性等级,并且可以根据水位变化实现含水层富水性等级的动态确定,大大减少了人力物力财力的消耗,并且简单易行。
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公开(公告)号:CN118292946A
公开(公告)日:2024-07-05
申请号:CN202410379134.2
申请日:2024-03-29
申请人: 淮北矿业股份有限公司
摘要: 本发明涉及煤矿安全技术领域,尤其涉及一种矿井顶板涌水动态探测设备。本发明提供一种能够实现一体化作业,操作简便、时效性强,便于及时获取地下水动态信息,且在安装过程中就实现良好的密封效果的矿井顶板涌水动态探测设备。一种矿井顶板涌水动态探测设备,包括有安装座、固定块、安装机构和探测机构,安装座上侧连接有多个固定块,固定块之间设有安装机构,安装机构上设有探测机构。本发明通过钻探设备带动钻头对矿井顶板进行钻孔,并在钻孔过程中直接将探测头置于钻孔内,能够实现一体化作业,操作简便、时效性强,便于及时获取地下水动态信息,且在安装过程中就实现良好的密封效果。
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公开(公告)号:CN118566465A
公开(公告)日:2024-08-30
申请号:CN202410600253.6
申请日:2024-05-15
申请人: 合肥工业大学
摘要: 本发明涉及采矿工程技术领域,公开了一种计算地下防水帷幕墙损伤厚度的方法,该方法包括以下步骤:步骤S1、收集地下防水帷幕墙内外地下水的水位数据和水化学数据,计算地下水中多矿物的饱和指数;步骤S2、通过XRD鉴定地下防水帷幕墙的主要矿物成分,识别导致其损伤的主要水‑岩作用并划分损伤区;步骤S3、基于地下防水帷幕墙不同损伤区水‑岩作用的差异,明确不同损伤区之间的过渡节点;步骤S4、应用化学热力学、化学动力学与地下水动力学等理论,基于不同损伤区的过渡节点。本发明提出的方法简单、易于操作、经济可靠,在生产实践中可以有效评估地下防水帷幕墙损伤厚度。对地下防水帷幕墙防护治理工作有重要指示意义。
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公开(公告)号:CN114114431B
公开(公告)日:2022-08-19
申请号:CN202111434045.6
申请日:2021-11-29
申请人: 合肥工业大学
IPC分类号: G01V3/08
摘要: 本发明属于地球物理勘探测量技术领域,尤其是一种基于双模并行电法的小极距电位提取方法,现提出如下方案,包括以下步骤:S1布置双模网络并行电法系统:所述双模网络并行电法系统包括公共供电电极B、公共参比电极G、多组隔离电极组;每组隔离电极组包括供电电极和测量电极,每组隔离电极间的电极间距为a。本发明通过双模并行电法的采集方式获取测区内不同点供电时电场的分布,利用拟合插值的方式获得任意小于现场实际电极位置处的加密测点的电压值,进而获取更精细的电阻率测量点,避免了现场加密布置电极时偶然因素导致电极接地条件不好导致的测量误差,减小了现场施工时间,提高了工作效率。
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公开(公告)号:CN114880902A
公开(公告)日:2022-08-09
申请号:CN202210498498.3
申请日:2022-05-09
申请人: 合肥工业大学
IPC分类号: G06F30/23 , G06T17/20 , G06F17/12 , G06F17/16 , G06F111/10
摘要: 本发明公开了一种磁性源瞬变电磁法时域矢量有限元正演方法及装置,方法包括:建立模拟地质模;对网格剖分后的模拟地质模型施加激励源,获取模拟地质模型的麦克斯韦方程组得到电场控制方程;采用加权余量法离散控制方程并选择第一类Whitney基函数建立有限元方程;选择时间差分格式对有限元方程进行时间离散;组装总体刚度矩阵,并调用PADISO求解器求解大型线性稀疏方程组;根据激励源的电流关断特征确定迭代的时间步长,再以可变的时间步长进行迭代得到电场各个分量,并通过基函数得到各个节点电场值;根据法拉第电磁感应定律,求得瞬变电磁观测值和视电阻率参数。应用本发明,极大的提高迭代过程的计算效率。
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公开(公告)号:CN113689915A
公开(公告)日:2021-11-23
申请号:CN202110978822.7
申请日:2021-08-25
申请人: 合肥工业大学
摘要: 本发明属于地质、水文地质、异常导水构造、采煤活动和水文地球化学综合应用技术领域,尤其是基于常规水化学矿井异常导水构造探测方法,现提出如下方案,包括以下步骤:收集整理矿井突水含水层的水化学数据、含水层矿物成分资料、矿井断层分布图和水样位置资料;结合含水层矿物成分和水文地球化学理论,确定地下水化学成分形成作用类型;选取常规水化学离子,并对水样的常规水化学离子进行主成分分析。本发明常规水化学方法联合主成分分析、水文地球化学理论、克里金插值和地质背景对矿井空间上的水化学成分形成作用特点进行研究,根据水化学异常确定导水构造异常,从而实现对矿井异常导水构造的探测。
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