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公开(公告)号:CN118940586A
公开(公告)日:2024-11-12
申请号:CN202411114020.1
申请日:2024-08-14
申请人: 深圳大学
IPC分类号: G06F30/23 , G06F30/28 , G06F30/13 , G06F119/14 , G06F111/10 , G06F113/08
摘要: 本发明公开了一种PFC3D中煤系地层及巷道的初始应力生成方法,包括:获取研究区块位置的地应力参数及煤体和岩体对应的宏观基本物理力学参数,并通过PFC3D三轴压缩数值模拟技术进行参数标定;根据煤体和岩体对应的细观力学参数及地层尺寸初步建立PFC3D煤系地层数值模型,并通过墙体伺服进行预压加载;建立PFC3D煤系地层数值模型的FLAC3D模型区域边界,并生成PFC‑FLAC计算的耦合面,设置FLAC3D模型区域边界的煤体和岩体对应的本构模型及材料参数;对FLAC3D模型区域边界的煤体和岩体赋值地应力并设置模型的边界条件,对整个数值模型进行平衡计算生成煤系地层的初始应力,根据巷道尺寸开挖计算求解生成煤巷的三维模型。本发明实现了煤系地层及巷道的初始应力精准生成。
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公开(公告)号:CN117517062B
公开(公告)日:2024-07-23
申请号:CN202311346542.X
申请日:2023-10-17
申请人: 深圳大学
摘要: 本发明公开了一种动力扰动诱发冲击地压试验装置及试验方法,包括支撑平台、多个加载板、电磁脉冲发射系统、声发射监测系统、高速摄像机、电磁辐射检测系统以及围压伺服控制加载系统,多个加载板设置在煤岩体试样侧壁,且放置在方箱内部,电磁脉冲发射系统与围压伺服控制加载系统设置在杆件系统内部,声发射探头设置在加载板内部;通过加载板与试样的摩擦来模拟剪切应力,以及多轴多向静态围压和应力波扰动的动静组合加载,能够模拟煤岩体三维真实受力环境;同时通过声发射监测系统、高速摄像机以及电磁辐射监测系统,能够从多角度监测煤岩体破坏的过程特征,更好的探索和揭示动力扰动诱发冲击地压的机制。
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公开(公告)号:CN117517062A
公开(公告)日:2024-02-06
申请号:CN202311346542.X
申请日:2023-10-17
申请人: 深圳大学
摘要: 本发明公开了一种动力扰动诱发冲击地压试验装置及试验方法,包括支撑平台、多个加载板、电磁脉冲发射系统、声发射监测系统、高速摄像机、电磁辐射检测系统以及围压伺服控制加载系统,多个加载板设置在煤岩体试样侧壁,且放置在方箱内部,电磁脉冲发射系统与围压伺服控制加载系统设置在杆件系统内部,声发射探头设置在加载板内部;通过加载板与试样的摩擦来模拟剪切应力,以及多轴多向静态围压和应力波扰动的动静组合加载,能够模拟煤岩体三维真实受力环境;同时通过声发射监测系统、高速摄像机以及电磁辐射监测系统,能够从多角度监测煤岩体破坏的过程特征,更好的探索和揭示动力扰动诱发冲击地压的机制。
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公开(公告)号:CN118465849A
公开(公告)日:2024-08-09
申请号:CN202410378645.2
申请日:2024-03-29
申请人: 山东能源集团有限公司 , 深圳大学 , 兖矿能源(鄂尔多斯)有限公司 , 兖矿新疆能化有限公司
IPC分类号: G01V1/50
摘要: 本发明所提供的一种考虑应力波传播衰减的矿震能量计算方法及装置,所述方法包括:获取布设在监测区域的若干传感器与监测区域内目标震源之间的距离;获取各个传感器对目标震源进行监测得到的波形数据,根据所述波形数据计算每个传感器对应的初始矿震总能量和峰值振动速度;根据各个峰值振动速度和每个传感器与目标震源之间的距离得到矿震应力波的材料衰减系数;根据所述材料衰减系数和初始矿震总能量得到修正矿震总能量。本申请实施例通过考虑应力波传播衰减,根据与震源不同距离下的若干传感器监测到的波形数据,计算矿震应力波的材料衰减系数,将材料衰减系数考虑到矿震能量计算中,能够更准确的计算目标震源的真实能量值。
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公开(公告)号:CN118309491A
公开(公告)日:2024-07-09
申请号:CN202410378675.3
申请日:2024-03-29
申请人: 山东能源集团有限公司 , 深圳大学 , 兖矿能源(鄂尔多斯)有限公司 , 兖矿新疆能化有限公司
摘要: 本发明所提供的一种孤岛工作面嗣后空间注浆充填防冲方法,包括:获取孤岛煤柱的各相邻采空区对应的采空区信息,并确定各相邻采空区对应的覆岩充分采动程度;根据充分采动程度确定注浆充填方式,并根据采空区信息确定各相邻采空区对应的注浆孔间隔;基于注浆孔间隔和注浆充填方式对各相邻采空区进行注浆充填;确定负煤柱宽度,将运输巷和回风巷外错布置于相邻采空区下方的底板岩层中,以形成负煤柱。本发明通过对孤岛煤柱相邻采空区嗣后空间注浆充填,分担孤岛煤柱上覆载荷,以减小冲击地压风险。注浆充填后布置负煤柱巷道,使运输巷和回风巷处于低应力区,同时巷道顶板上方松散结构可大幅衰减矿震应力波能量,保证回采期间两巷安全运行。
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