一种煤岩疲劳变形裂隙扩展智能预测方法

    公开(公告)号:CN117557874A

    公开(公告)日:2024-02-13

    申请号:CN202311342830.8

    申请日:2023-10-16

    Applicant: 重庆大学

    Abstract: 发明提供一种煤岩疲劳变形裂隙扩展智能预测方法。该方法包括研究试样制备、岩石力学试验、实时CT扫描、构建图像识别时序数据集、对CT图像进行三维重构、三维度时序特征提取、煤岩孔裂隙时序回归模型训练及验证、装置系统封装和煤岩应变公式自适应修正等步骤。该方法提出了依据时间重要度系数选取有效识别图像数据的方法,实现了依据煤岩自身裂隙扩展和变形特征来精准筛选数据,有效剔除了冗余数据。提出了从变形增量、变形方向及煤岩类型三个维度来进行煤岩图片时序特征提取的方式,融合煤岩破坏的时空分布特征构建时序回归预测模型,为煤岩疲劳失稳变形监测和理论研究提供了一种可靠的方法和思路。

    一种煤岩破裂轨迹动态识别与实时预测方法

    公开(公告)号:CN116858850A

    公开(公告)日:2023-10-10

    申请号:CN202310727044.3

    申请日:2023-06-19

    Applicant: 重庆大学

    Abstract: 发明提供一种煤岩破裂轨迹动态识别与实时预测方法。本方法建立了煤岩内外裂隙发育轨迹识别模型,对煤岩内外裂隙发育轨迹进行实时跟踪,实现了煤岩内外裂隙相结合的裂隙发育轨迹动态识别。构建了煤岩内外裂隙的实时自我纠正预测模型,对煤岩内外裂隙发育轨迹预测结果进行实时自纠正,实现了对煤岩内外裂隙发育路径的动态前延预测。本发明构建的煤岩裂隙识别预测模型能够实时掌握煤岩体裂隙发育情况,自纠正预测模型具有适用性广、可靠性高、精度高的特点,在不同预测场景下的煤岩裂隙发育均适用。基于煤岩内外裂隙的实时识别与自纠正预测模型,有利于及时明确并预测煤岩稳定性。

    一种巷道围岩裂隙及地应力动态监测方法

    公开(公告)号:CN119041991A

    公开(公告)日:2024-11-29

    申请号:CN202411294319.X

    申请日:2024-09-14

    Applicant: 重庆大学

    Abstract: 发明提供一种巷道围岩裂隙及地应力动态监测方法。该监测系统包括供电电源、信号源、电源传输线、信号传输线、声波信号发射器、空心锚杆、垫板、可调螺母和外置监测器。该监测系统能够显著提高锚杆锚护区域监测精度,提高锚杆使用寿命,对各种围岩失稳灾害做出预警。信号发射器采用多频多波形信号发射,可通过信号传输线传输预设波形并且可实时调节,增加监测信号的适用情况。信号系统采用多频道信号发射,多接收器接收,同一发射器发射不同信号被不同接收器接收,同一接收器接收多个发射器信号。信号发射器和接收器的多源交叉探测,可以对信号进行对比分析起到很好的增益效果。三维多源探测所得到的多组数据对于研究围岩位移、裂隙以及地应力动态变化有着非常好的研究价值。

    一种裂隙带瓦斯靶向抽采方法
    5.
    发明公开

    公开(公告)号:CN118361277A

    公开(公告)日:2024-07-19

    申请号:CN202410427206.6

    申请日:2024-04-10

    Applicant: 重庆大学

    Abstract: 发明提供一种裂隙带瓦斯靶向抽采方法。该方法运用理论分析、相似模拟、数值仿真等多种方式,确定采动卸压应力场、覆岩渗流裂隙场和瓦斯富集浓度场,并对三场靶点进行筛选。基于采动卸压应力场、覆岩渗流裂隙场和瓦斯富集浓度场的“潜在区‑输送区‑汇集区”,提出了裂隙带瓦斯抽采钻孔三场串联多重映射内涵。提出了裂隙带瓦斯抽采钻孔三场串联映射区域靶向联合优选方法,实现了裂隙带瓦斯抽采钻孔终孔位置中心聚类靶点优选定位。该方法有效地结合了采动卸压应力场、覆岩渗流裂隙场和瓦斯富集浓度场的三场综合响应,得到的终孔位置更加准确。该方法综合考虑了充分采动、非充分采动、全过程时空动态演化等特征,能够有效破解采动卸压抽采钻孔终孔定位依据单一化的难题,从而实现裂隙带卸压瓦斯精准抽采的目的。

    一种智能引射系统
    6.
    发明公开

    公开(公告)号:CN117662533A

    公开(公告)日:2024-03-08

    申请号:CN202311711310.X

    申请日:2023-12-13

    Applicant: 重庆大学

    Abstract: 本发明公开一种智能引射系统,包括引射器、监测模块、气体浓度预测模块、引射流量调整模块、喷腔容纳箱;引射器具有多个口径不同的喷腔,这些喷腔水平嵌置于喷腔容纳箱内;所述监测模块用于监测工作区域基本数据,并传输至气体浓度预测模块;所述气体浓度预测模块存储有基于TSO‑XGBoost的气体浓度预测模型;所述气体浓度预测模型以工作区域基本数据为输入,预测未来时间段内气体浓度,并传输至引射流量调整模块;所述引射流量调整模块根据气体浓度,选择待使用的喷腔,并驱动喷腔容纳箱移动,更换喷腔,以调整引射器的引射流量。本发明可以将之前监测到气体浓度范围存在异常情况再采取措施的被动应对转变为提前预测并及时调整引射流量的主动防范。

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