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公开(公告)号:CN113006797B
公开(公告)日:2023-08-11
申请号:CN202110471405.3
申请日:2021-04-29
Applicant: 西安科技大学 , 陕西煤业化工技术研究院有限责任公司
Abstract: 本发明公开了一种地表沟谷径流下煤层局部充填减损开采方法,根据矿区基础资料,确定工作面导水裂隙带高度及涌水量,预测隔水层破坏程度及突水危险性;确定过沟谷前最近局部充填开采、过沟谷后正常开采位置,采用地表沟谷径流下煤层三段式局部充填减损开采方案,间隔布置柔模垛式充填体,确定局部充填开采条件下充填关键技术参数;实施地表沟谷径流下煤层三段式局部充填减损开采方案及充填关键技术参数优化调整;整个地表沟谷径流条件下煤层安全高效开采。本开采方案有效控制了顶板变形运动,保护沟谷径流下隔水层的完整性,有效降低了生产成本,减少了充填时间,提高了地表沟谷径流下工作面采出率,保障了煤层高效开采。
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公开(公告)号:CN117402102A
公开(公告)日:2024-01-16
申请号:CN202311231587.2
申请日:2023-09-22
Applicant: 西北工业大学 , 陕西煤业化工技术研究院有限责任公司
IPC: C07D209/86 , C08G73/10 , C07D209/88 , B01D53/22 , B01D71/64 , B01D67/00
Abstract: 本发明一种包含咔唑基元的二元胺及其制备的聚酰亚胺气体分离膜及方法,属于气体分离与纯化技术领域;所述聚酰亚胺气体分离膜的制备方法为,首先合成一种包含咔唑基元的二元胺功能分子,然后将其与硝基卤代苯发生C‑N偶联反应,得到包含氢键活性位点(‑NH‑)的芳香双硝基化合物,最后经加氢还原得到目标分子——FNPA二胺。将FNPA二胺与二元酸酐缩聚后得到聚酰胺酸前驱体,环化脱水后得到聚酰亚胺,最终通过溶解‑流涎方式获得包含咔唑基元协同氢键相互作用的聚酰亚胺气体分离膜。本发明显著提高了FNPA单体的反应收率,缩短了单体的制备周期,简化了后处理工艺,同时具有优异热性能、力学性能及气体分离性能的聚酰亚胺气体分离膜材料。
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公开(公告)号:CN117247515A
公开(公告)日:2023-12-19
申请号:CN202311231685.6
申请日:2023-09-22
Applicant: 西北工业大学 , 陕西煤业化工技术研究院有限责任公司
Abstract: 本发明一种包含Base基元的聚酰亚胺及其制备的气体分离膜及方法,属于气体分离与纯化技术领域;通过分子结构设计,制备出分子主链包含酰亚胺基元的二胺单体,先将酰亚胺基元引入二胺,然后再将所合成的二胺与多聚甲醛或二甲氧基甲烷等反应,形成TB基元,最后将包含酰亚胺基元的二胺通过TB基元“链接”起来,获得分子主链同时包含酰亚胺基元与TB基元的TB‑PIM‑PI,即通过调整向聚合物中引入酰亚胺基元与TB基元的次序,攻克包含TB基元二胺低活性的难题,最终得到高分子量的PIM‑PI分离膜材料。解决了TB基元由于空间位阻显著,致使包含TB基元的二胺聚合活性低,在与二酐反应时面临着单体种类受限以及难以获得高分子量PIM‑PI的问题。
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公开(公告)号:CN117662183A
公开(公告)日:2024-03-08
申请号:CN202311498815.2
申请日:2023-11-13
Applicant: 华北科技学院(中国煤矿安全技术培训中心) , 西安科技大学
Abstract: 本申请提供了一种煤矿防冲巷道围岩破碎改性方法及系统。该方法中,将巷道围岩沿径向由内向外依次划分为注浆加固区和碎裂弱化区;对巷道围岩施打多个沿径向延伸的钻孔直至碎裂弱化区,并在预先确定的部分钻孔的孔底放入岩石液压起裂器;沿径向将碎裂弱化区划分为多层,并由碎裂弱化区的外层至内层方向,通过岩石液压起裂器依次对碎裂弱化区内的围岩完整区域进行逐层循环损伤破碎,直至损伤破碎范围达到碎裂弱化区的厚度,对注浆加固区的围岩体进行封闭并注浆。藉以,对巷道围岩的损伤破碎的有效控制,打破传统的钻孔爆破法、水力压裂法在矿井巷道围岩损伤破碎中的局限,实现巷道围岩破碎程度、破碎方向及破碎距离的可控性。
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公开(公告)号:CN113866752A
公开(公告)日:2021-12-31
申请号:CN202111161276.4
申请日:2021-09-30
Applicant: 西安科技大学
IPC: G01S13/50
Abstract: 本发明涉及数字信号处理的技术领域,提供一种SVD预编码的MIMO‑OTFS雷达目标检测方法,应用在MIMO‑OTFS系统中,方法包括:发送端对待发送的原始数据依次进行第一预处理、QAM调制、第二预处理以及OTFS调制,生成时域发送信号,将时域发送信号转换为时域接收信号;接收端接收时域接收信号,依次进行OTFS解调、第三预处理、QAM解调、第四预处理,得到接收数据符号,根据维度为NaNM×1的输出向量y以及接收数据符号,得到NaNM维接收信号;根据NaNM维接收信号进行雷达参数估计。本发明的方法,大幅降低接收端消除信号干扰的复杂度,具有较高的检测精度和稳定性。
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公开(公告)号:CN111934839A
公开(公告)日:2020-11-13
申请号:CN202010818450.7
申请日:2020-08-14
Applicant: 西安科技大学
Abstract: 本发明公开了一种水声软频率复用网络的干扰缓解与资源分配方法,包括以下内容:步骤1、在多小区水声网络中,控制节点计算其接收信号i和干扰信号j的时延差,并根据时延差和多个数据节点的位置信息设计其自身数据包长度;步骤2、推导中心节点和边缘节点的SINR公式;步骤3、计算平均覆盖概率,并根据平均覆盖概率和水声网络系统总带宽进行边缘区域以及中心区域的频带分配;步骤4、计算SINR,构建线性有限状态马尔科夫链预测方程,预测带有传播时延的CSI;步骤5、根据预测得到的CSI进行数据节点的自适应资源分配。缓解了现有技术中时变水下多小区网络的小区间干扰,以及优化现有技术中小区内资源分配所使用的长时延反馈CSI不准确问题。
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公开(公告)号:CN109342171A
公开(公告)日:2019-02-15
申请号:CN201811175411.9
申请日:2018-10-10
Applicant: 西安科技大学 , 西安天河矿业科技有限责任公司
Abstract: 本发明公开了一种煤氧复合反应气态产物组分及煤重动态测定装置及方法,该装置包括依次连接的进气机构、复合反应机构、定量取气机构和色谱分析仪;该方法包括步骤:一、填充煤样;二、煤样加热;三、配置煤氧复合反应气体;四、气体的加热;五、煤氧复合反应的进行;六、获取煤氧复合反应数据;七、N次重复步骤一至步骤六;八、构建质量变化值和电流变化值的拟合函数;九、动态测定煤氧复合反应气态产物组分及煤重。本发明对各个实验气体的充分混合,满足各种高要求的实验气体,煤氧精确反应,系统误差小,且利用定量取气机构获取各阶段煤氧复合反应气态产物组分,将表征相对缓慢化学反应过程本质的温度、重量、气体组分予以可靠提取,综合测量。
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公开(公告)号:CN119879415A
公开(公告)日:2025-04-25
申请号:CN202510091665.6
申请日:2025-01-21
Applicant: 中国矿业大学 , 陕西延长石油榆林可可盖煤业有限公司 , 江苏科技大学 , 西安科技大学
Abstract: 本发明公开了一种煤矿区地热能井上井下循环利用系统,包括:取热循环模块、二次换热模块、监测模块、补温模块和维护模块,取热循环模块包括:驱动泵和井下换热器,井下换热器内安装有导流壁管,驱动泵上连接有井下输送管和井上回流管,井下输送管和井上回流管均插设于井下换热器内,二次换热模块包括二次换热装置,二次换热装置包括第一换热箱,第一换热箱与驱动泵之间固定连接有一次换热输出管和一次换热输入管,补温模块包括补温装置,补温装置上安装有加热管。本发明通过相关的设计,提高对地热能的利用效果,实现取热不取水的效果,从而不会破坏地下水资源,另外还能够避免地热尾水的出现,进而保护生态环境,有利于长期循环的使用。
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公开(公告)号:CN110880939A
公开(公告)日:2020-03-13
申请号:CN201911256871.9
申请日:2019-12-10
Applicant: 西安科技大学
IPC: H03M13/11
Abstract: 本发明公开了一种并行级联空间耦合RA码的设计方法,选取一个(J,K)规则RA码原模图;复制RA码原模图,得到L个RA码原模图,依次对L个RA码原模图进行排列,且排列后位置分别为1,2,…,L;将L个RA码原模图中的消息比特节点和校验比特节点进行连接,形成(J,K,L)SCRA码耦合链;在(J,K,L)SCRA码耦合链中添加校验比特节点和奇偶比特节点,生成并行级联SCRA码的原模图;根据并行级联SCRA码的原模图生成并行级联SCRA码;本申请实施例通过在(J,K,L)SCRA码耦合链中添加校验比特节点和奇偶比特节点,并通过简单便捷的连接方法生成并行级联SCRA码的原模图,自身具有随机化结构,不需要额外引入交织器,在编译码时不需要进行交织和解交织运算,从而降低了译码时延。
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公开(公告)号:CN115514596B
公开(公告)日:2024-06-04
申请号:CN202210979456.1
申请日:2022-08-16
Applicant: 西安科技大学
IPC: H04L25/03 , G06N3/0464 , G06N3/048 , G06N3/084
Abstract: 本发明公开涉及一种基于卷积神经网络的OTFS通信接收机信号处理方法及装置,该方法包括:在OTFS通信系统的发射端,获取OTFS发射机产生的训练数据集;通过该训练数据集对深层卷积神经网络进行训练,得到训练好的OTFS接收机信号处理模型;将接收机接收到的信号作为OTFS接收机信号处理模型的输入;根据该OTFS接收机信号处理模型的输出,获取处理后的接收信号。能够以较低的误码率恢复信息,恢复接收机接收到的信号,提高无线通信的可靠性。
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