一种采煤沉陷地土壤垂直含水量动态变化的监测方法

    公开(公告)号:CN104076048A

    公开(公告)日:2014-10-01

    申请号:CN201410315329.7

    申请日:2014-07-03

    Abstract: 本发明公开一种采煤沉陷地土壤垂直含水量动态变化的监测方法,包括:选定对照区,选定所述采煤沉陷地工作面开采线前端的未扰动区域作为测量区域;在所述测量区域,预计出测量均匀沉陷区,预计出测量非均匀沉陷区;以所述测量均匀沉陷区和所述测量非均匀沉陷区的水分监测点为测量点,以所述对照区的水分监测点为对照点,多次获得每个所述测量点的水分观测值作为测量水分观测值,获得每个所述对照点的水分观测值作为对照水分观测值;计算得到排除降雨影响校正值。本发明所测量的采煤沉陷地土壤垂直含水量更为准确,能更加全面科学地掌握采煤沉陷全过程对土壤产生的水分损伤情况,为区域土地复垦与生态环境修复提供数据信息。

    近景摄影测量和红外热像仪测量矸石山表面温度场方法

    公开(公告)号:CN102927971B

    公开(公告)日:2014-10-01

    申请号:CN201210429997.3

    申请日:2012-10-31

    Abstract: 本发明涉及近景摄影测量和红外热像仪测量矸石山表面温度场方法,属于非接触式测量技术和环境监测技术领域,该方法包括:将煤矸石划分为若干拍摄区域,每个拍摄区域对应红外热像仪的一幅图像,在每个拍摄区域布设4个标志点,要求标志点位于相邻图像重叠区域内;布设近景摄影测量的拍摄基站,并在煤矸石山布设4-6个控制点;建立1-2个图根控制点;用红外热像仪拍摄煤矸石山表面温度的热红外图像;用照相机拍摄煤矸石山表面影像,用全站仪获取图根控制点和煤矸石山表面控制点的空间坐标信息。通过对获取的图像、影像进行拼接、坐标转换,叠加后得到煤矸石山的表面温度场图像;从该表面温度场图像获得煤矸石山表面任意一点的温度信息和空间坐标信息。

    激光扫描仪和红外热像仪测量煤矸石山表面温度场方法

    公开(公告)号:CN102878983B

    公开(公告)日:2014-10-01

    申请号:CN201210430059.5

    申请日:2012-10-31

    Inventor: 胡振琪 赵艳玲

    Abstract: 本发明涉及激光扫描仪和红外热像仪测量煤矸石山表面温度场方法,属于非接触式测量技术和环境监测技术领域,该方法包括:将煤矸石划分为若干拍摄区域,每个拍摄区域对应红外热像仪的一幅图像,在每个拍摄区域布设4个标志点,要求标志点位于相邻图像重叠区域内;布设扫描基站,并建立1个图根控制点;用红外热像仪拍摄煤矸石山表面温度的热红外图像;用三维激光扫描仪获取煤矸石山地形数据,用全站仪获取图根控制点和扫描站空间坐标信息。通过对获取的图像和数据进行拼接、坐标转换、叠加,得到煤矸石山的表面温度场数据;从该表面温度场数据获得煤矸石山表面任意一点的温度信息和空间坐标信息。

    应用于边采边复技术的土壤重构方法

    公开(公告)号:CN103742151A

    公开(公告)日:2014-04-23

    申请号:CN201310492122.2

    申请日:2013-10-18

    Abstract: 本发明涉及一种应用于边采边复技术的土壤重构方法,属于采矿技术、土壤重构技术和土地复垦技术领域。该方法包括:现场收集研究矿区相关信息,进行动态采煤沉陷预测分析,划分为多个土壤重构单元,应用边采边复技术对塌陷区进行土壤重构:并按整块复垦区域各个土壤重构单元与井下开采耦合的土壤重构顺序进行。本发明能够在提高复垦耕地率的同时确保复垦出优质高效的耕地,避免对复垦区域土源的重复扰动,节省不必要的或重复的复垦施工步骤,缩短复垦时间、降低复垦成本。

    一种延长地表土地使用时间的地下工作面采序优化方法

    公开(公告)号:CN103206216A

    公开(公告)日:2013-07-17

    申请号:CN201310139022.1

    申请日:2013-04-21

    Inventor: 肖武 胡振琪

    Abstract: 本发明是一种延长地表土地使用时间的地下工作面采序优化方法,属于采矿技术、土地利用和土地复垦领域,该办法包括:获取所在地区非充分开采的地表下沉系数拟合曲线;确定地面临界积水条件下的下沉系数修正参数;确定地面临界积水条件下地下开采尺寸的宽度Dc;根据地下开采尺寸的宽度Dc,优化地下工作面开采的顺序。该方法通过分析所在地区非充分采动条件下的地表下沉移动规律,对地下工作面的采序进行优化,从而改变地表最大下沉值出现的时间,相对延长地表土地的使用时间。最终使得地下的煤炭都能采出,既保证了煤炭回采率,同时也一定程度上兼顾了地面土地特别是耕地的使用时间,是一种顾及地表的绿色开采方式。

    土地整治工程表土剥离的方法

    公开(公告)号:CN103081602A

    公开(公告)日:2013-05-08

    申请号:CN201210586279.7

    申请日:2012-12-28

    CPC classification number: Y02A40/222

    Abstract: 本发明公开了一种土地整治工程表土剥离的方法,首先将待剥离表土的田块分成若干条带,将首条带的表土剥离存放,并堆积于田块外的表土堆放处,进行贮存、养护和管理,对无表土的首条带进行土地平整,平整后达到设计标高;然后将次条带的表土剥离到平整后的首条带,同时对无表土的次条带进行土地平整,平整后达到设计标高;再将第三条带的表土剥离到平整后的次条带,同时无表土的第三条带进行土地平整,平整后达到设计标高;最后将首条带剥离的表土回填到平整后的末条带,达到设计标高。既能有效保护土壤资源,又能方便施工、提高效率。

    土地整理工程高效施工方法

    公开(公告)号:CN102293081B

    公开(公告)日:2013-05-08

    申请号:CN201110187443.2

    申请日:2011-07-05

    Abstract: 本发明公开了一种土地整理工程高效施工方法,通过施工机械组配、施工工艺和施工过程管理来实现土地整理工程高效施工的目标。根据土地整理平整工程地形地貌情况,划分类型区并选择施工机械的主导和辅助机械组配;结合四大工程施工实际设计施工工艺流程;从施工组织、现场、监理和档案管理角度进行施工过程管理。本方法优选了施工机械组配模式、规范了施工工艺、强化了施工管理、保证了施工质量、节约了施工成本、提高了施工效率,具有较好的经济效益和社会效益,可广泛用于土地整理工程技术领域,适合在土地整理工程施工中推广应用。

    一种确定塌陷耕地损害边界的方法

    公开(公告)号:CN103047970A

    公开(公告)日:2013-04-17

    申请号:CN201210552842.9

    申请日:2012-12-18

    Inventor: 胡振琪 许献磊

    Abstract: 本发明涉及一种确定塌陷耕地损害边界的技术方法,属测绘和环境监测技术领域,该方法包括:选取相应的遥感数据和非遥感数据,确定塌陷的初步区域;用多尺度小波变换边缘检测提取出塌陷区域内的塌陷水域边界信息,建立塌陷地边界缓冲的指数模型,利用该模型对该塌陷水域边界进行缓冲处理,获取待测区塌陷边界信息以及地面塌陷深度信息;通过解析摄影测量的方法获取待测区的DEM高程信息,利用不同时相的DEM差值分析得到的待测区高程变化信息数据对塌陷边界进行确定和补充,然后剔除掉非采煤活动引起的塌陷地边界信息,最终得到待测区的塌陷地边界及塌陷深度信息。本发明可快速的确定塌陷耕地的边界,为塌陷地的补偿及治理提供基础支撑。

    基于GIS栅格单元的采煤沉陷地表土剥离时空确定方法

    公开(公告)号:CN102889083A

    公开(公告)日:2013-01-23

    申请号:CN201210348322.6

    申请日:2012-09-18

    Inventor: 肖武 胡振琪

    Abstract: 本发明涉及基于GIS栅格单元的采煤沉陷地表土剥离时空确定方法,属于采矿技术、土地利用和土地复垦领域,该办法包括:划分地面单元,获取各个地面单元开采前地面高程信息,分阶段进行沉陷预计,获取每个地面单元各个预测阶段高程属性,确定每个地面单元的积水时间,由此确定每个地面单元的表土剥离的时间。该发明方法通过划分地面单元,结合地下的开采阶段确定任意地面单元的积水时间及表土剥离时间的方法,清晰明了的确定何时在何地进行表土剥离活动,方法简单易懂,便于实际施工操作。使得高潜水位矿区的表土保护工作能够具体而定量化的进行。为后期的土地复垦提供保障,利于提高复垦耕地率,促进矿区土地资源的可持续利用与可持续发展。

    激光扫描仪和红外热像仪测量煤矸石山表面温度场方法

    公开(公告)号:CN102878983A

    公开(公告)日:2013-01-16

    申请号:CN201210430059.5

    申请日:2012-10-31

    Abstract: 本发明涉及激光扫描仪和红外热像仪测量煤矸石山表面温度场方法,属于非接触式测量技术和环境监测技术领域,该方法包括:将煤矸石划分为若干拍摄区域,每个拍摄区域对应红外热像仪的一幅图像,在每个拍摄区域布设4个标志点,要求标志点位于相邻图像重叠区域内;布设扫描基站,并建立1个图根控制点;用红外热像仪拍摄煤矸石山表面温度的热红外图像;用三维激光扫描仪获取煤矸石山地形数据,用全站仪获取图根控制点和扫描站空间坐标信息。通过对获取的图像和数据进行拼接、坐标转换、叠加,得到煤矸石山的表面温度场数据;从该表面温度场数据获得煤矸石山表面任意一点的温度信息和空间坐标信息。

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