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公开(公告)号:CN106980759A
公开(公告)日:2017-07-25
申请号:CN201710180387.7
申请日:2017-03-24
Applicant: 中国矿业大学(北京)
IPC: G06F19/00
CPC classification number: G06F19/00 , G06F2219/10
Abstract: 本发明公开了一种大型矿山生态恢复与保持的智能系统,所述大型矿山包括堆土场(1),所述智能系统包括设置在所述堆土场(1)内部的第一隔水层(2)、第二隔水层(3)和第三隔水层(4);所述第一隔水层(2)为长方形,水平设置在所述堆土场(1)内部,所述第二隔水层(3)为正方形水槽,数量为多个,均匀设置在所述第一隔水层(2)的上部,所述第三隔水层(4)设置在靠近所述堆土场(1)四周边坡的位置。本发明大型矿山生态恢复与保持的智能系统根据煤矿开采的规律,通过设计其开采和堆土形式,增加保水装置,搭配合适的植被物种,达到智能化在线监测,实现型矿山生态恢复与保持的智能化。
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公开(公告)号:CN106918837A
公开(公告)日:2017-07-04
申请号:CN201710140179.4
申请日:2017-03-10
Applicant: 中国矿业大学(北京)
Abstract: 本发明公开了一种分布式深孔信号采集装置包括信号采集单元、信号处理单元、微处理器,采集装置设置在深孔中,信号采集单元获取检波信号,信号处理单元处理所述检波信号获得数字信号,根据所述数字信号获得关于地下压裂情况的数据信息,将所述数据信息上传到地上的监测主机。采用分布式深孔信号采集装置,设置在深孔中能够采集更加准确的深孔信号。
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公开(公告)号:CN106772579A
公开(公告)日:2017-05-31
申请号:CN201611116501.1
申请日:2016-12-07
Applicant: 中国矿业大学(北京)
CPC classification number: G01V1/28 , G01V1/307 , G01V2210/6169 , G01V2210/62
Abstract: 本发明提供了一种薄煤层中地震叠前反演方法和装置,包括:根据目标工区中的目的煤层的地震层位,确定目的煤层的反射波时窗;提取反射波时窗中,地震层位对应的反射波;根据获取的地下介质物性参数和地震层位对应的反射波,提取目标工区中井旁地震道集的地震子波;根据地震层位对应的反射波和井旁地震道集的地震子波,反演得到目标工区中地下真实介质物性参数的数据体;其能够根据地震层位对应的反射波和井旁地震道集的地震子波,定量的反演薄煤层的厚度、速度、密度和各向异性参数,得到高精度地下真实介质物性参数的数据体,实现薄煤层叠前垂直裂隙反演,从而为煤层气富集区的勘探和开发提供地质保障。
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公开(公告)号:CN106772259A
公开(公告)日:2017-05-31
申请号:CN201710144844.7
申请日:2017-03-13
Applicant: 中国矿业大学(北京)
IPC: G01S7/02
CPC classification number: G01S7/02 , G01S2007/027
Abstract: 本发明公开了一种双通道探地雷达主机外壳,包括底座、盖板、电池盒和把手,盖板设置于底座顶部,把手设置于底座两侧,底座内部分为电子元件放置仓和电池放置仓,电池盒设置于电池放置仓内,底座侧壁上设置有接线口;本发明还公开了一种包含该雷达主机外壳的双通道雷达主机,双通道雷达主机外壳设置于双通道雷达主机外部;本发明还公开了一种包含该双通道雷达主机的探地雷达;将本发明提供的双通道探地雷达主机外壳应用于探地雷达中,作为探地雷达主机的外壳,可以使主机结构紧凑,占用空间小,设置了把手,提高了便携性,且可更换电池组设置于壳体内部,能够同时给雷达主机和雷达天线供电,提高了工作效率。
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公开(公告)号:CN106768161A
公开(公告)日:2017-05-31
申请号:CN201610997393.7
申请日:2016-11-11
Applicant: 中国矿业大学(北京)
IPC: G01F23/14
CPC classification number: G01F23/14
Abstract: 本发明公开了一种地下水位测量方法,将测量装置自由下放到井内,当测量装置触及到地下水水面时,记录连接电线的下放长度,可得出地下水位;当测量装置触及到地下水水面后,继续下放测量装置至其位于水面以下一定距离后停止下放,根据水压数值,经换算可得出测量装置在水面以下的距离;当地下水位下降时,测量装置测得的水压数值变小,继续下放测量装置,直至测量装置位于水面以下同样距离,根据连接电线继续下放的长度,经计算可得出地下水位;当地下水位上升时,测量装置测量得到的水压数值变大,根据变化后的水压数值,得出测量装置在水面以下的距离,经计算可得出地下水位。本发明的地下水位测量方法,可在地下水位变化时进行实时跟踪测量。
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公开(公告)号:CN106405648A
公开(公告)日:2017-02-15
申请号:CN201610988825.8
申请日:2016-11-10
Applicant: 中国矿业大学(北京)
IPC: G01V1/34
CPC classification number: G01V1/345 , G01V2210/74
Abstract: 本发明提供了一种绕射波的成像方法和装置,涉及地震波成像的技术领域,包括:获取初始炮集数据,其中,初始炮集数据中携带目标区域内的地质信息;对获取到的初始炮集数据进行数据预处理,得到共偏移距绕射波数据,其中,共偏移距绕射波数据具有相同的偏移距;基于共偏移距绕射波数据中绕射波的偏移速度和共偏移距绕射波数据构建重加权成像模型;使用预设算法对重加权成像模型进行计算,并将计算结果作为绕射波的目标成像结果,解决了现有技术中在采用绕射波成像技术确定断层和陷落柱区域的过程中,成像效果较差导致确定不准确的技术问题。
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公开(公告)号:CN106405640A
公开(公告)日:2017-02-15
申请号:CN201610741484.4
申请日:2016-08-26
Applicant: 中国矿业大学(北京)
Abstract: 本发明公开一种基于深度信念神经网络的微震信号到时拾取方法。该方法把每一个微震记录按照统一固定的维数采样,再人为的拾取部分记录的信号到时作为对应记录的标签信息,已拾取信息的记录及其标签作为网络构建时的总数据集,分成三个部分:训练数据集、验证数据集、测试数据集;通过把数据输入到深度信念神经网络中进行训练和测试,构建深度信念神经网络;最后把实际采集的待处理的数据输入到训练好的网络模型中进行微震信号的识别和到时自动拾取,该网络输出即为微震数据的到时位置点。
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公开(公告)号:CN105607121B
公开(公告)日:2016-12-21
申请号:CN201610073638.7
申请日:2016-02-02
Applicant: 中国矿业大学(北京)
IPC: G01V1/28
Abstract: 本发明提供了一种煤炭陷落柱识别方法和装置,包括:获取目标区域的地震炮集数据和地震波偏移速度文件;根据上述数据计算每个单炮数据在不同成像点的绕射波走时;对每个单炮数据及其绕射波走时进行马氏距离计算处理,获取每个单炮数据的绕射波;分别对每个单炮数据的绕射波进行成像处理;将地震炮集数据对应的所有单炮数据的成像处理结果进行叠加处理,得到地震炮集数据的绕射波成像结果;根据该绕射波成像结果进行煤炭陷落柱识别;其通过马氏距离提取地震炮集数据对应的绕射波,由于绕射波携带的是更小尺度的地质信息,故通过成像后的绕射波能够准确的识别陷落柱地质体,从而能够降低煤炭开采中由陷落柱而引发的突水、瓦斯泄露等事故的发生风险。
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公开(公告)号:CN103544791B
公开(公告)日:2016-01-20
申请号:CN201210238481.0
申请日:2012-07-10
Applicant: 中国矿业大学(北京) , 彭苏萍 , 梁喆
Abstract: 本发明专利提供一种基于地震波的地下入侵监测系统,该系统的工作过程为:数据采集单元将地震波探测传感器拾取的震动信号记录下来,并通过通信控制单元上传到计算机单元。计算机单元对传输过来的震动信号的起始位置定位、趋势跟踪,然后进行分类、识别,最后在三维立体地图上显示,通过识别判断引起震动信号的类型若符合报警条件,报警单元报警。本发明的目的是提供一种利用地震波实现地上、地下入侵报警、入侵目标定位、入侵目标跟踪、入侵行为识别、入侵目标移动描述,可从根本上解决传统安防系统在地下出现入侵时存在监测盲区的问题,为安防领域提供一种新型有效的防范系统。
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公开(公告)号:CN105161864A
公开(公告)日:2015-12-16
申请号:CN201510348855.8
申请日:2015-06-23
Applicant: 中国矿业大学(北京)
Abstract: 本发明涉及一种改进的探地雷达双频天线,所述双频天线具有四个天线元件(1、2、3、4)以及一个屏蔽外壳(5),所述天线元件分别通过一个导线线路(6a、6b,7a、7b,8a、8b,9a、9b)与所述屏蔽外壳(5)连接,且所述天线元件(1和2)分别通过输送线路(10、11)与信号发射线路连接、天线元件(3和4)分别通过输送线路(12、13)与信号接收线路连接,并且所述双频天线具有进行阻抗匹配的电阻元件(14a、14b、15a、15b、16a、16b、17a、17b、18a、18b、19a、19b、20a、20b、21a、21b),其特征在于,所述天线元件(1和2)与天线元件(3和4)沿中心线成对称分布,所述电阻元件(14、15、16、17、18、19、20、21)仅分别设置在所述导线电路(6a、6b,7a、7b,8a、8b,9a、9b)中。
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