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公开(公告)号:CN118817590B
公开(公告)日:2025-01-24
申请号:CN202410831693.2
申请日:2024-06-25
Applicant: 北京科技大学
IPC: G01N19/00 , G01N23/046
Abstract: 本发明公开了一种模拟断层带注浆控制巷道断裂型岩爆的试验系统及方法,属于矿山岩体动力灾害控制技术领域,系统包括CT扫描装置、控制装置和掘进注浆装置,掘进注浆装置与转台上固定的模型箱相对设置;模型箱内设置有围压装置,围压装置内设置有物理模型,物理模型中设置有监测装置;掘进注浆装置包括支架,支架上设置有十字滑台,十字滑台的安装板上并列设置有掘进机构和注浆机构,注浆机构的顶部设置有分散式注浆组件。同时公开了基于上述系统的方法,采用上述一种模拟断层带注浆控制巷道断裂型岩爆的试验系统及方法,通过模拟开挖全过程诱发巷道掘进过程中断裂型岩爆的发生过程,对断裂型岩爆的发生和控制做到透明化和定量化表征。同时通过注浆方式对断层破碎带进行封堵加固处理,分析注浆过程中模型应力和变形响应,为巷道安全掘进及矿山安全开采提供技术支撑。
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公开(公告)号:CN119291041A
公开(公告)日:2025-01-10
申请号:CN202411795012.8
申请日:2024-12-09
Applicant: 北京科技大学
Abstract: 本发明公开了一种采用声发射事件量化断层带巷道扰动灾变的裂纹分类方法,涉及矿山安全技术领域,具体步骤如下:获取样品结构体参数并制备一致的断层带相似材料;制备圆柱试样,并在圆柱试样中设置填充断层带相似材料得到断层带‑井巷复合结构体试样;在断层带巷道进行爆破地震波监测并对其进行等比例缩小得到试验爆破地震波数据;在断层带‑井巷复合结构体试样上布置变形传感器和声发射探头,进行疲劳‑蠕变‑卸围压交互力学试验,采用Kneedle算法对声发射离散数据求解临界斜率,根据临界斜率和分界线方程确定裂纹类型。采用上述一种采用声发射事件量化断层带巷道扰动灾变的裂纹分类方法,提高了裂纹分类精度,更加客观地揭示破裂形态。
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公开(公告)号:CN118817590A
公开(公告)日:2024-10-22
申请号:CN202410831693.2
申请日:2024-06-25
Applicant: 北京科技大学
IPC: G01N19/00 , G01N23/046
Abstract: 本发明公开了一种模拟断层带注浆控制巷道断裂型岩爆的试验系统及方法,属于矿山岩体动力灾害控制技术领域,系统包括CT扫描装置、控制装置和掘进注浆装置,掘进注浆装置与转台上固定的模型箱相对设置;模型箱内设置有围压装置,围压装置内设置有物理模型,物理模型中设置有监测装置;掘进注浆装置包括支架,支架上设置有十字滑台,十字滑台的安装板上并列设置有掘进机构和注浆机构,注浆机构的顶部设置有分散式注浆组件。同时公开了基于上述系统的方法,采用上述一种模拟断层带注浆控制巷道断裂型岩爆的试验系统及方法,通过模拟开挖全过程诱发巷道掘进过程中断裂型岩爆的发生过程,对断裂型岩爆的发生和控制做到透明化和定量化表征。同时通过注浆方式对断层破碎带进行封堵加固处理,分析注浆过程中模型应力和变形响应,为巷道安全掘进及矿山安全开采提供技术支撑。
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公开(公告)号:CN118607218A
公开(公告)日:2024-09-06
申请号:CN202410726447.0
申请日:2024-06-06
Applicant: 北京科技大学
Abstract: 本发明公开了一种露天转地下崩落法开采诱发滑塌冲击的地采安全评价方法,属于采矿技术领域,具体为:对露天矿岩体表面和内部的结构面进行测量,获取岩体结构面信息参数,构建结构面离散裂隙网络模型;计算结构面的力学参数和岩体力学参数;建立非连续变形分析方法计算模型,获取冲击波数据;建立露天转地下开采全生命周期三维地质力学模型;根据非连续变形分析方法获取的冲击波数据,在露天转地下开采全生命周期三维地质力学模型的采坑底部施加动力冲击波,获取冲击应力荷载下底部结构或回采巷道变化情况并判定稳定性。采用上述一种露天转地下崩落法开采诱发滑塌冲击的地采安全评价方法,模拟揭示崩落法与保障露天采场的稳定性,模拟揭示移动范围内排土场突然滑塌带来的冲击,确保边坡垮塌后不会对人员和设备造成伤亡和损失。
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公开(公告)号:CN111157557B
公开(公告)日:2023-04-11
申请号:CN202010097808.1
申请日:2020-02-17
Applicant: 北京科技大学
IPC: G01N23/046
Abstract: 本发明提供一种土石混合体破裂过程表征与CT机配套的试验装置及方法,属于岩土工程技术领域。该装置包括轴压系统、围压系统和扫描系统。轴压系统包括伺服电机、减速机、轴承套、活塞、壳体和丝杠。伺服电机连接减速机。围压系统包括压力室、压力传感器、上压头、下压头、提升油缸升降杆、提升油缸底座和提升油缸横梁。压力室底部与转台相连接。扫描系统包括X射线发射机、探测器、X射线源、传动电机、传动减速机、传动电机座、传动丝杠、传动轴承座、传动轨道槽、铁垫、竖直机架、螺丝和定位孔。传动电机和传动轴承座通过螺丝固定在竖直机架上。本发明可在循环加载实验条件下,实时获知试样破裂过程内部变形、裂纹发展及破坏。
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公开(公告)号:CN114486560A
公开(公告)日:2022-05-13
申请号:CN202111609329.4
申请日:2021-12-27
Applicant: 北京科技大学
Abstract: 本发明公开了低温岩体变频变幅动态剪切声学物理试验系统及试验方法,所述试验系统包括低温控制子系统、动态剪切子系统、声学物理测试子系统和测量与控制子系统,本试验机通过框架系统和环境箱,实现可变频率和可变幅值的疲劳循环剪切试验,同时进行声发射、超声波测试,可以对岩体受剪破裂过程中的震源机制进行反演,也可对岩体变形破裂过程中细观结构的劣化进行声波成像,具有频率、幅值可调,可同时进行声发射、超声波测试,对岩体受剪破裂过程中的震源机制进行反演、对岩体变形破裂过程中细观结构的劣化进行声波成像的特点。
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公开(公告)号:CN113850306A
公开(公告)日:2021-12-28
申请号:CN202111066677.1
申请日:2021-09-13
Applicant: 北京科技大学
Abstract: 本发明公开了一种基于改进YOLOX的古建筑消防危险物品快速检测方法及装置,该方法包括:对YOLOX模型框架采用预设方式进行改进,以提高对多尺度物体检测的精度并降低检测耗时,得到改进的YOLOX模型框架;对改进的YOLOX模型框架进行训练,得到古建筑消防危险物品检测模型;其中,古建筑消防危险物品检测模型的输入为物品图像,输出为物品种类;基于古建筑消防危险物品检测模型,根据待检测的古建筑消防危险物品的图像,实现对待检测的古建筑消防危险物品的分类。本发明实现了对多尺度、多种类消防危险物品的实时快速检测,提高了检测精度,实现了在嵌入式系统的轻量化部署。
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公开(公告)号:CN112067636A
公开(公告)日:2020-12-11
申请号:CN202010852189.2
申请日:2020-08-21
Applicant: 北京科技大学
IPC: G01N23/046
Abstract: 本发明公开了岩石含冰裂隙的冻胀变形扩展实时监测系统及其监测方法,岩石含冰裂隙的冻胀变形扩展实时监测系统包括CT扫描系统、岩石冻融系统、裂隙变形测量系统和冻胀力测量系统;CT扫描系统包括竖直机架、面阵探测器、X射线发射机、旋转系统和底座;岩石冻融系统包括储水桶、冷冻桶和冷冻循环系统,储水桶位于所述冷冻桶上方,岩石样品置于冷冻桶内,冷冻桶安装在旋转系统上,冷冻循环系统与冷冻桶连接;裂隙变形测量系统和冻胀力测量系统均与岩石样品连接,分别用来测量岩石样品冻结过程中的变形情况和冻胀力变化情况;本发明不仅能够对岩石裂隙的冻胀变形进行测量,还能实时观测冻融循环作用下岩石含冰裂隙的扩展演化细观过程。
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公开(公告)号:CN111198136A
公开(公告)日:2020-05-26
申请号:CN202010097642.3
申请日:2020-02-17
Applicant: 北京科技大学
Abstract: 本发明提供一种岩体含冰裂缝网络冻胀扩展过程监测试验系统及方法,属于岩土力学技术领域。该系统包括真三轴加载装置、温度控制采集系统、冻胀力采集控制系统和声发射采集系统。真三轴加载装置位于冻融环境箱体内部,由自锁装置固定。温度控制采集系统位于冻融环境箱体右侧,整个温度系统依靠箱体内的温度传感器来监测。冻胀力采集控制系统通过在岩石试件裂隙安装的冻胀力测量传感器,将压力传感器接受的信号转换成电信号输送给电脑终端进行分析。声发射采集系统通过声发射探头收集岩体破裂的声信号输送给终端控制系统。本发明能快速并准确地反映低温岩体内冰裂缝的扩展进程及损伤情况,精确地定位岩体破裂范围,为寒区岩体工程建设提供参考。
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公开(公告)号:CN111157356A
公开(公告)日:2020-05-15
申请号:CN202010097691.7
申请日:2020-02-17
Applicant: 北京科技大学
IPC: G01N3/18
Abstract: 本发明提供一种应力扰动作用下岩体含冰裂隙冻胀力演化测试装置,属于岩体力学实验技术领域。该装置包括微机屏显电液伺服万能试验系统、温度控制系统和微机屏显冻胀力传感器监测系统,微机屏显电液伺服万能试验系统包括万能试验机、电液控制系统和微机屏显数据采集系统,温度控制系统包括冻融环境试验箱和温度控制箱,万能试验机完全置于冻融环境试验箱内。微机屏显冻胀力传感器监测系统包括冻胀力传感器和微机屏显数据采集系统。该装置中三部分相互配合,可以实时控制并监测整个岩石试件过程中冻融环境温度、单轴抗压强度、单轴压缩变形和每条含冰裂隙的冻胀力大小,从而研究不同应力扰动作用和不同裂隙形态下的含冰裂隙冻胀力变化特性。
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