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公开(公告)号:CN106869964B
公开(公告)日:2019-03-15
申请号:CN201611263322.0
申请日:2016-12-30
IPC: E21D11/10 , E21D21/00 , E21D20/02 , E21F17/18 , G01N29/024
Abstract: 本发明提供一种风化泥质破碎巷道注浆参数自动监测系统及注浆效果检测方法,包括:注浆泵,注浆锚杆,止浆塞,注浆量传感器,压力传感器,数据采集终端以及工控机;注浆锚杆的注浆段均匀布设有若干个注浆孔,注浆孔与中空结构相连通;通过连接工控机,使感应的注浆量数据信息以及注浆压力感应信息上传至工控机,使监控人员实时获取注浆数据,对注浆过程进行控制。实时获取每根注浆锚杆注浆量数据信息以及注浆压力感应信息,并将注浆量数据信息以及注浆压力感应信息进行储存供查询参考,而且通过连接工控机,使感应的注浆量数据信息以及注浆压力感应信息上传至工控机,使监控人员实时获取注浆数据,对注浆过程进行控制。
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公开(公告)号:CN106873049B
公开(公告)日:2018-08-14
申请号:CN201611269778.8
申请日:2016-12-30
IPC: G01V11/00
Abstract: 本发明提供一种风氧化富水巷道局部失稳风险评估方法,通过随钻探测岩体强度指标及岩芯完整性指数方法、岩体水理性指标实验室测试方法、电镜扫描和X光衍射方法等,定量获得风氧化围岩强度衰减程度、完整性破坏程度、吸水渗透变异程度以及黏土类易膨胀矿物颗粒含量比率,风氧化富水岩体变异程度评估指标;然后实测风氧化富水百米巷道顶板离层量,实测风氧化富水百米巷道失效锚杆数量,对风氧化富水巷道离层突变致灾临界节点、失效锚杆数量、围岩塑性区扩展度等局部失稳风险主控因素进行定量与定性评估,获得风氧化富水巷道局部失稳风险评估指标,提高了特殊地质变异体及复杂水文条件下煤矿巷道局部失稳风险评估的科学性和可靠性。
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公开(公告)号:CN106644724A
公开(公告)日:2017-05-10
申请号:CN201611263321.6
申请日:2016-12-30
Abstract: 本发明提供一种煤矿风化破碎富水围岩注浆加固效果检测方法,依据的数据全面可靠,不仅能够通过钻孔电视、电法探测等对风化破碎富水围岩的注浆加固效果进行可视化定性分析,而且通过注浆前后效果评价指标计算法、注浆过程各参数实时监测法定量获得风化破碎围岩强度强化程度和完整性提高程度,提高了注浆加固效果检测的科学性和可靠性,为煤矿巷道围岩控制尤其是风化破碎富水围岩注浆加固工程施工及效果检验提供了科学依据。
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公开(公告)号:CN104863583A
公开(公告)日:2015-08-26
申请号:CN201510332950.9
申请日:2015-06-15
Applicant: 华北科技学院
Abstract: 本发明提供的一种煤矿截面煤装置,其包括动力转动驱动机构、传动机构、压力驱动机构和截煤工具,动力转动驱动机构连接传动机构后与所述截煤工具连接,从而带动截煤工具转动,截煤工具上还连接有对截煤工具施加轴向力的压力驱动机构,且压力驱动机构设置在所述动力驱动结构内部。本发明通过设置动力转动驱动机构和压力驱动机构,通过压力驱动机构对截煤刀头施加轴向的掘进力,采用动力转动驱动机构对截煤刀头施加转向力矩,实现截煤要求,同时,将压力驱动机构设置在动力转动驱动机构内部,能够显著的较少设备尺寸,降低设备的空间,提高了其使用的灵活性,满足了小型化、高效化的要求。
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公开(公告)号:CN110410137B
公开(公告)日:2024-09-17
申请号:CN201910816707.2
申请日:2019-08-30
Applicant: 华北科技学院
IPC: E21F7/00
Abstract: 本发明涉及一种煤层瓦斯抽采交叉串孔的实验模拟装置及实验模拟方法,包括第一真空泵、第二真空泵,第一孔管路,第二孔管路;所述的第一真空泵与第一孔管路连通,第二真空泵与第二孔管路连通,第一孔管路与第二孔管路的中部通过浅部连通管路连通,第一孔管路与第二孔管路的末端通过深部连通管路连通;第一孔管路和第二孔管路上分别设有多个调节气阀和负压表浅部连通管路上设有中阀,深部连通管路上设有末阀;对煤层瓦斯抽采交叉串孔的模拟,得到瓦斯抽采钻孔串孔影响下的抽采负压变化规律,根据测定结果可用来评价钻孔交叉串孔的影响瓦斯抽放效果,进而可通过调整钻孔施工参数进行瓦斯抽放工艺优化。构造简单,使用方便,导气管能重复利用。
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公开(公告)号:CN112257336B
公开(公告)日:2022-12-09
申请号:CN202011092748.0
申请日:2020-10-13
Applicant: 华北科技学院
Abstract: 本发明公开了一种基于特征选择与支持向量机模型的矿井突水水源判别方法,包括:步骤S1:确定参与建模的含水层,在含水层采集水样,水样的数量为至少60组;步骤S2:测试每组水样的水质信息;步骤S3:利用R语言将多组水质信息按照7:3的比例分为训练数据集和测试数据集;步骤S4:应用随机森林模型进行特征选择;步骤S5:建立第一支持向量机模型;步骤S6,建立第二支持向量机模型。根据本发明的基于特征选择与支持向量机模型的矿井突水水源判别方法,使用了随机森林方法进行特征选择,使用支持向量机模型框架进行建模,可以提升模型结果的准确性。
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公开(公告)号:CN113379909A
公开(公告)日:2021-09-10
申请号:CN202110501326.2
申请日:2021-05-08
Applicant: 华北科技学院(中国煤矿安全技术培训中心)
Inventor: 张科学 , 亢磊 , 王晓玲 , 何满潮 , 李首滨 , 李旭 , 尹尚先 , 孙健东 , 李东 , 符大利 , 张玉良 , 王炯 , 毛明仓 , 高文蛟 , 程志恒 , 杨正凯 , 赵启峰 , 殷帅峰 , 任怀伟 , 庞义辉 , 许雯 , 李海涛 , 马振乾 , 王琦 , 杨军 , 王亚军 , 李悬 , 朱俊傲 , 杨海江 , 吴永伟 , 闫星辰
Abstract: 本申请提供了一种透明工作面智能开采大数据分析决策方法和系统。该方法包括:构建采煤工作面的透明地质模型和规划截割模板;基于“CT”切片技术,对透明地质模型进行剖切,得到透明地质模型的切眼顶板界面曲线和切眼底板界面曲线,并基于惯性导航技术、雷达定位技术,根据综采设备的工况监测数据,对截割模型进行实时修正;综采机械根据修正后的规划截割模板,对采煤工作面进行实时自动截割。籍此,通过开采过程中切眼揭露的煤层以及生产过程中新产生的地质数据不断的对透明地质模型进行修正更新,得到综采设备的精准控制决策信息,利用大数据对规划截割模型进行实时修正,实现了采煤工作面的智能精准开采。
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公开(公告)号:CN113298299A
公开(公告)日:2021-08-24
申请号:CN202110524497.7
申请日:2021-05-13
Applicant: 华北科技学院(中国煤矿安全技术培训中心)
Inventor: 张科学 , 朱俊傲 , 杨海江 , 何满潮 , 亢磊 , 王晓玲 , 李首滨 , 张瑞新 , 尹尚先 , 孙健东 , 李东 , 王炯 , 陶志刚 , 任怀伟 , 庞义辉 , 李旭 , 高文蛟 , 程志恒 , 杨正凯 , 赵启峰 , 许雯 , 马振乾 , 李海涛 , 王琦 , 杨军 , 王亚军 , 吴永伟 , 闫星辰
Abstract: 本申请提供了一种基于BP神经网络的煤层冲击危险性智能化评价方法,包括:确定基于BP神经网络的煤层冲击危险性评价模型的输入层、输出层的神经元数目;根据输入层、输出层的神经元数目,基于预设神经元模型,确定基于BP神经网络的煤层冲击危险性评价模型的隐含层的神经元数目的取值范围;根据隐含层的神经元数目的不同取值,对应构建多个基于BP神经网络的煤层冲击危险性评价模型;基于多个煤层冲击危险性评价模型,根据获取的煤层冲击危险性的样本数据,得到对应的多个样本输出结果;将多个样本输出结果分别与基于综合指数方法的输出结果分别进行对比,确定最佳的煤层冲击危险性评价模型,以对煤层冲击危险性进行智能化评价。
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公开(公告)号:CN110259509B
公开(公告)日:2020-09-29
申请号:CN201910386742.5
申请日:2019-05-09
Applicant: 华北科技学院
IPC: E21F16/00
Abstract: 本发明公开了一种煤矿用俯斜开采采空区涌水治理的“槽式”疏导方法,分三次调整采煤机与液压支架的倾斜角度,对于倾角在0°至18°的煤层中俯斜开采时,通过调整采煤机和液压支架的仰俯角,在采空区后方形成导水槽,使采空区涌水直接导入巷道排水沟,在本发明中,由于采用了“槽式”输导方法,不仅降低了采空区涌水的治理难度,同时降低了施工难度和劳动强度,减少了防治水人工费用和设备物资购置费用,提高了工作面开采效率,增加了生产的安全性。
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公开(公告)号:CN111428820A
公开(公告)日:2020-07-17
申请号:CN202010358969.1
申请日:2020-04-29
Applicant: 华北科技学院
Abstract: 本发明公开了一种基于特征选择的矿井突水水源判别方法,包括:步骤S1:确定参与建模的含水层,在含水层采集水样,水样的数量为至少50组;步骤S2:测试每组水样的水质信息;步骤S3:利用R语言将多组水质信息按照7:3的比例分为训练数据集和测试数据集;步骤S4:建立第一Lasso回归模型;步骤S5:将第一Lasso回归模型应用于训练数据集,删除训练数据集中的错误样本以形成第一数据集;和步骤S6-1或步骤S6-2,其中,步骤S6-1为:建立第二岭回归模型,步骤S6-2为:建立第四岭回归模型。根据本发明实施例的基于特征选择的矿井突水水源判别方法,使用了正则化Lasso回归和岭回归的方法进行建模,可以提升模型结果的准确性。
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