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公开(公告)号:CN118423050A
公开(公告)日:2024-08-02
申请号:CN202410502225.0
申请日:2024-04-24
申请人: 煤炭科学研究总院有限公司 , 天地科技股份有限公司北京技术研究分公司
IPC分类号: E21B47/00 , G01L5/00 , E21B47/007
摘要: 本公开提供一种基于数字岩石力学的应力数据处理方法、装置及设备,涉及应力测量及数字岩石领域。该方法包括:首先获取目标区域内应力传感器测量的应力数据,以及应力传感器的坐标,然后将应力数据以及应力传感器的坐标,输入生成的目标区域地层和应力传感器模型中,获得坐标对应的应力大小和方向,最后基于预设的应力集成算法,分别对位于同一水平面内的坐标对应的应力数据进行处理,获得目标区域内不同地层的连续应力场。由此,在提高了目标区域应力数据处理的准确性以及时效性的基础上,提高了应力数据处理的效率。
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公开(公告)号:CN118655624A
公开(公告)日:2024-09-17
申请号:CN202410733574.3
申请日:2024-06-06
申请人: 煤炭科学研究总院有限公司
IPC分类号: G01V1/30
摘要: 本申请提出一种探测煤岩体结构异常区的方法、装置和设备,涉及数据处理技术领域。其中,方法包括:获取煤岩体的目标速度反演图;其中,目标速度反演图,用于指示目标探测区域内各网格单元中地震波传播的目标速度;针对任一网格单元,对网格单元对应的目标速度与设定速度进行对比,以得到对比结果;基于各网格单元对应的对比结果,从各网格单元中确定结构异常单元;根据结构异常单元,在目标速度反演图中确定煤岩体的结构异常区的范围。由此,可以实现基于地震波在煤岩体中的速度分布,有效且准确地确定煤岩体结构异常区的范围。
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公开(公告)号:CN118425201A
公开(公告)日:2024-08-02
申请号:CN202410411641.X
申请日:2024-04-07
申请人: 煤炭科学研究总院有限公司
IPC分类号: G01N23/046 , G06V10/764 , G06V10/40 , G06F18/2415 , G06T7/00 , G01V5/226
摘要: 本公开提出一种煤岩破坏模式的确定方法及装置,涉及煤岩技术领域。其中,方法包括:对多个待测煤岩进行CT扫描,获得每个待测煤岩的多个特征信息;将待测煤岩的多个特征信息输入至预先构建的朴素贝叶斯分类器,确定待测煤岩的破坏模式;朴素贝叶斯分类器通过以下方式构建:根据多个煤岩样本的特征信息和对应的破坏模式,确定每种破坏模式的先验概率以及每种破坏模式对应的条件概率,基于先验概率和条件概率构建朴素贝叶斯分类器。本公开基于煤岩的特征信息和朴素贝叶斯分类器可实现煤岩的无损分类,有效预测煤岩受到静载压力后的破坏模式,对准确控制煤岩体裂纹的产生、维持巷道围岩的稳定性以及合理地制定开挖和支护方案具有重要意义。
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公开(公告)号:CN117168987B
公开(公告)日:2024-02-02
申请号:CN202311435094.0
申请日:2023-11-01
申请人: 煤炭科学研究总院有限公司
IPC分类号: G01N3/08 , G01N3/02 , G01N3/06 , G01N3/12 , G01N23/046
摘要: 本发明公开了一种加载试验系统,属于岩石分析技术领域。所述加载试验系统包括加载室、轴压加载装置、围压加载装置、温控装置、扫描装置和控制装置;加载室用于放置待测试样,待测试样与加载室的内壁之间具有围压腔;围压加载装置用于向围压腔充填液体介质以对待测试样施加围压;轴压加载装置用于向待测试样施加轴向力;温控装置设于围压加载装置和加载室之间的连接管路上,温控装置用于加热或冷却液体介质以控制待测试样的温度;扫描装置用于实时扫描待测试样以获取待测试样的形变数据。本发明公开的加载试验系统可以实时监测待测试样在多个物理场耦合作用下内部结构的演化特征,更方便研究煤岩在外荷载下的裂纹扩展规律。
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公开(公告)号:CN116912458A
公开(公告)日:2023-10-20
申请号:CN202311133973.8
申请日:2023-09-05
申请人: 煤炭科学研究总院有限公司
摘要: 本公开提出一种煤岩的有限元模型生成方法、装置及电子设备。包括:获取与初始煤岩对应的计算机体层摄影CT图像序列,并根据煤岩尺寸信息和图像尺寸信息,确定CT图像序列中每张CT图像中第一像素点的初始尺寸信息,及每张CT图像对应的局部初始煤岩的初始厚度,再根据初始尺寸信息和初始厚度,生成与第一像素点对应的第一体素点,将第一像素点对应的矿物成分信息确定为相应的第一体素点对应的矿物成分信息,根据多个第一体素点,及与每个体素点对应的矿物成分信息,生成目标有限元模型,使得目标有限元模型能够对初始煤岩的尺寸信息和矿物成分信息进行准确表征,从而能够有效地提升煤岩的有限元模型生成效果。
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公开(公告)号:CN116341293B
公开(公告)日:2023-09-01
申请号:CN202310618705.9
申请日:2023-05-30
申请人: 煤炭科学研究总院有限公司
IPC分类号: G06F30/20 , G01V9/00 , G01L5/00 , G06F119/14
摘要: 本申请提出的三维应力场反演方法及装置中,获取目标区域的初始数据;获取目标区域内各测点的位置数据和测点应力数据,并基于各测点的位置数据和测点应力数据,得到各测点的主应力数据和方向数据;获取目标区域内不同区域各主应力对应的纵波波速,并基于第一拟合常数、第二拟合常数和不同区域各主应力对应的纵波波速,构建初始三维应力场;利用各测点的主应力数据和方向数据对初始三维应力场进行第一数据修正,得到修正后的三维应力场;利用目标区域的初始主应力数据对修正后的三维应力场进行第二数据修正,得到目标三维应力场。本申请提高了三维应力场的精确程度,反映了岩体应力的动态变化规律,以实现对岩体应力变化的实时监测。
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公开(公告)号:CN115014588B
公开(公告)日:2022-11-04
申请号:CN202210942348.7
申请日:2022-08-08
申请人: 煤炭科学研究总院有限公司
摘要: 本公开提出一种岩体应力的检测系统、方法、电子设备及存储介质。该岩体应力的检测系统包括:应力传感器和储能装置,应力传感器与储能装置相连,其中,应力传感器,用于响应于检测到岩体应力,根据岩体应力产生交流电流和感应磁场,并将交流电流提供给储能装置;储能装置,用于存储电能,并将交流电流转换成直流电流,提供给应力传感器;应力传感器,还用于在直流电流和感应磁场的作用下产生霍尔电压;其中,霍尔电压用于获取岩体应力的应力值。本公开的岩体应力的检测系统实现了电能的自我供给,无需外界电源提供电能,实现了岩体应力的无源无线检测,并具有覆盖范围较大、成本较低、长期稳定检测的特点,满足了轻量化、便携化、长期性的需求。
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公开(公告)号:CN114966855A
公开(公告)日:2022-08-30
申请号:CN202210900960.8
申请日:2022-07-28
申请人: 煤炭科学研究总院有限公司
摘要: 本公开提出一种探测煤岩体高应力区的方法、装置、设备和介质,涉及数据处理技术领域。其中,方法包括:确定煤岩体的第一目标探测区域;控制电火花震源在第一目标能量下通过第二数量的激发点激发地震波,以使任一检波器接收到各激发点激发的地震波;从任一检波器获取在第二数量的激发点激发地震波的第一初至时间;根据第一初至时间,采用地震波层析成像方法,确定第一目标探测区域内各位置上地震波传播的第一目标速度及速度反演图;根据第一目标速度,以及速度与应力之间的对应关系,在速度反演图中确定煤岩体高应力区的范围。由此,基于电火花震源激发地震波的目标速度,可以及时且有效地确定煤岩体高应力区的范围。
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公开(公告)号:CN114135226A
公开(公告)日:2022-03-04
申请号:CN202210104555.5
申请日:2022-01-28
申请人: 煤炭科学研究总院有限公司
IPC分类号: E21B7/02 , E21B15/00 , E21B3/02 , E21B17/22 , F16F15/067
摘要: 本发明公开了一种破岩装置,所述破岩装置包括支撑架、移动架、第一驱动件、压杆、第二驱动件和钻杆,所述移动架设在所述支撑架上,且所述移动架沿上下方向相对所述支撑架可移动,所述第一驱动件设在所述支撑架上,所述第一驱动件与所述移动架相连以便驱动所述移动架沿上下方向移动,所述压杆设在所述移动架上,且所述压杆沿上下方向相对所述移动架可移动,所述第二驱动件设在所述移动架上,所述第二驱动件与所述压杆相连以便驱动所述压杆相对所述移动架沿上下方向移动,所述钻杆绕沿上下方向延伸的第一轴线可转动地设在所述压杆的下部。本发明实施例的破岩装置具有破碎效率高等优点。
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公开(公告)号:CN118133581A
公开(公告)日:2024-06-04
申请号:CN202410552461.3
申请日:2024-05-07
申请人: 煤炭科学研究总院有限公司
摘要: 本申请提出一种煤岩体应力模型的构建方法及装置,其中,方法包括:基于煤岩体试样的内部结构信息和灰度值重建虚拟三维应力模型;对煤岩体试样进行压缩的同时利用声发射技术和VIC‑3D进行监测,获取煤岩体试样的表面应变、弹性模量,及各点位的声发射参数;基于每个点位的声发射参数,确定每个点位的第二断裂点应力,并基于表面应变及弹性模量确定第二表面应力;基于对虚拟三维应力模型进行模拟压缩获取的第一表面应力与第二表面应力间的差值,及对虚拟三维应力模型进行模拟压缩获取的每个点位的第一断裂点应力与第二裂点应力间的差值,对虚拟三维应力模型进行修正,以获取最终的虚拟三维应力模型。从而提高了煤岩体应力模型的准确性。
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