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公开(公告)号:CN116611567B
公开(公告)日:2024-02-02
申请号:CN202310598531.4
申请日:2023-05-24
Applicant: 中国矿业大学
IPC: G06Q10/04 , G06Q10/0635 , G06Q10/0639 , G06Q50/26
Abstract: 本发明公开了一种矿区采动覆岩顶板突水复合灾害危险性分区预测方法,包括:收集矿区/工作面地层资料,建立采动覆岩工程地质模型,识别矿区/工作面采动覆岩的突水离层带;确定影响发生强矿压‑携泥砂离层突水的影响因素,构建强矿压‑携泥砂离层突水危险性综合预测数学模型;将矿区/工作面上分布的所有钻孔各因素统计结果代入构建的强矿压‑携泥砂离层突水危险性综合预测数学模型,计算各钻孔的离层突水危险性等级综合评价指标,对矿区/工作面进行危险性分区预测。本发明可对顶板离层突水危险性分区‑分级‑分类的预测,能够解决采前矿区离层突水危险性不明确,复合灾害组合类型难以预测的问题。
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公开(公告)号:CN116894393B
公开(公告)日:2023-12-26
申请号:CN202310907274.8
申请日:2023-07-24
Applicant: 中国矿业大学
IPC: G06F30/27 , G06F30/28 , G06F18/2431 , G06F18/214 , G06N7/02 , G06F113/08 , G06F119/14
Abstract: 本申请涉及一种多参量信息融合的顶板含水层富水性判别方法,将含水层介质指标、覆岩结构指标、水文地质指标、测井自然属性指标和地球物理勘探指标作为目标区域的含水层富水性评价指标;基于所述水层介质指标、覆岩结构指标、水文地质指标、测井自然属性指标和地球物理勘探指标的五个指标值,得到富水性判别结果。本申请实现了对顶板含水层富水性的准确判别。
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公开(公告)号:CN116894393A
公开(公告)日:2023-10-17
申请号:CN202310907274.8
申请日:2023-07-24
Applicant: 中国矿业大学
IPC: G06F30/27 , G06F30/28 , G06F18/2431 , G06F18/214 , G06N7/02 , G06F113/08 , G06F119/14
Abstract: 本申请涉及一种多参量信息融合的顶板含水层富水性判别方法,将含水层介质指标、覆岩结构指标、水文地质指标、测井自然属性指标和地球物理勘探指标作为目标区域的含水层富水性评价指标;基于所述水层介质指标、覆岩结构指标、水文地质指标、测井自然属性指标和地球物理勘探指标的五个指标值,得到富水性判别结果。本申请实现了对顶板含水层富水性的准确判别。
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公开(公告)号:CN116957325A
公开(公告)日:2023-10-27
申请号:CN202310816232.3
申请日:2023-07-05
Applicant: 中国矿业大学
IPC: G06Q10/0635 , G06Q10/04 , G06Q50/02 , G06F16/29
Abstract: 本发明公开了一种基于多元非线性指标的顶板离层突水预报方法,涉及矿井水害防治技术领域,包括以下步骤:首先收集矿区和工作面地层资料,建立采动覆岩工程地质模型,识别矿区和工作面采动覆岩的突水离层带,收集矿区和工作面地质资料,包括勘探钻孔资料、水文地质资料等,根据开采煤层、岩性、含水层等信息,建立采动覆岩工程地质模型,识别出矿区和工作面采动覆岩的突水离层带。然后基于识别的突水离层带赋存层位,确定影响发生离层突水的多元非线性预报指标;随后,基于已采工作面,确定突水预报指标(P1(x)和P2(x))的阈值P10和P20,建立离层突水预报指标计算公式;最后使用建立的突水预报指标来预报其他工作面的突水位置。本发明能够反映开采过程中突水的动态演化过程,进而实现对采煤矿区和工作面的精准、连续的突水预报。
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公开(公告)号:CN116797020A
公开(公告)日:2023-09-22
申请号:CN202310593893.4
申请日:2023-05-24
Applicant: 中国矿业大学
IPC: G06Q10/0635 , G06Q10/0639 , G06F30/20 , G06F119/14
Abstract: 本发明公开了一种考虑岩层结构演化的煤矿顶板离层突水微震预警方法,包括:收集矿区/工作面的地层资料,建立采动覆岩工程地质模型,识别矿区/工作面采动覆岩的突水离层带;建立采动覆岩突水离层带结构力学模型,分析采动作用下突水离层带下位隔水层和上位岩层破断规律,查明离层突水致灾机理;分析采动覆岩突水离层带下位隔水层和上位岩层的破断顺序,在此基础上筛选、处理、综合多个微震指标,建立微震综合预警指标,获取携泥砂突水微震前兆信息。本发明能够解决采动工作面离层突水微震预警指标选取方法不明确,离层突水难以准确预警的问题。
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公开(公告)号:CN115788286B
公开(公告)日:2023-10-31
申请号:CN202211623408.5
申请日:2022-12-16
Applicant: 中国矿业大学
Abstract: 本发明公开了一种煤岩体卸压类椭圆形钻孔导向开槽卸压方法,其利用主钻头配合能够向两侧伸展的副钻头,在钻进过程中施工类椭圆孔,本方法能够准确、有效的扶正钻孔施工方向,保证钻孔施工平直,有效遵循卸压设计,且通过施工类椭圆形钻孔,使得应力可以有效沿着类菱角处进行释放转移,达到有效卸压的目的;通过在类椭圆形卸压孔内部进行导向开槽,有效增强传统类椭圆形卸压孔卸压效果,使得应力可以按照导向槽进行释放,此外,为水力压裂和爆破卸压提供了良好的通道,优化了压裂方向和爆破范围,达到增透卸压的目的,充分满足矿井绿色安全高效生产,防治冲击地压的需求。
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公开(公告)号:CN116611567A
公开(公告)日:2023-08-18
申请号:CN202310598531.4
申请日:2023-05-24
Applicant: 中国矿业大学
IPC: G06Q10/04 , G06Q10/0635 , G06Q10/0639 , G06Q50/26
Abstract: 本发明公开了一种矿区采动覆岩顶板突水复合灾害危险性分区预测方法,包括:收集矿区/工作面地层资料,建立采动覆岩工程地质模型,识别矿区/工作面采动覆岩的突水离层带;确定影响发生强矿压‑携泥砂离层突水的影响因素,构建强矿压‑携泥砂离层突水危险性综合预测数学模型;将矿区/工作面上分布的所有钻孔各因素统计结果代入构建的强矿压‑携泥砂离层突水危险性综合预测数学模型,计算各钻孔的离层突水危险性等级综合评价指标,对矿区/工作面进行危险性分区预测。本发明可对顶板离层突水危险性分区‑分级‑分类的预测,能够解决采前矿区离层突水危险性不明确,复合灾害组合类型难以预测的问题。
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公开(公告)号:CN116957325B
公开(公告)日:2024-02-13
申请号:CN202310816232.3
申请日:2023-07-05
Applicant: 中国矿业大学
IPC: G06Q10/0635 , G06Q10/04 , G06Q50/02 , G06F16/29
Abstract: 够反映开采过程中突水的动态演化过程,进而实本发明公开了一种基于多元非线性指标的 现对采煤矿区和工作面的精准、连续的突水预顶板离层突水预报方法,涉及矿井水害防治技术 报。领域,包括以下步骤:首先收集矿区和工作面地层资料,建立采动覆岩工程地质模型,识别矿区和工作面采动覆岩的突水离层带,收集矿区和工作面地质资料,包括勘探钻孔资料、水文地质资料等,根据开采煤层、岩性、含水层等信息,建立采动覆岩工程地质模型,识别出矿区和工作面采动覆岩的突水离层带。然后基于识别的突水离层带赋存层位,确定影响发生离层突水的多元非线性预报指标;随后,基于已采工作面,确定突水预(56)对比文件吕广罗 等.综放开采煤层顶板离层积水涌突特征及防治关键技术研究.中国煤炭地质.2016,(第11期),55-61+73.
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公开(公告)号:CN118362447A
公开(公告)日:2024-07-19
申请号:CN202410363164.4
申请日:2024-03-28
Applicant: 中国矿业大学
IPC: G01N3/56
Abstract: 本发明涉及技术领域,尤其涉及一种模拟近场岩层采动破坏产生的携泥砂冲蚀装置及方法,包括实验箱体,实验箱体内设置有放置岩石试样的实验空腔,实验箱体内设置有载荷施加系统和水流冲蚀系统,载荷施加系统和水流冲蚀系统靠近实验空腔设置,实验空腔处设置有模拟岩层开采的开采模拟机构,实验箱体上开设有出水腔,出水腔位于实验空腔下方,且出水腔和实验空腔连通,实验空腔内设置有对冲蚀泥沙回收的回收机构。本发明能够真实的模拟岩层采动破坏的过程,能够对煤层所受到的采动破坏机理进行分析,从而有助于对煤层开挖后上部覆岩破坏产生的携泥砂突水过程产生新的研究和见解。
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公开(公告)号:CN115788286A
公开(公告)日:2023-03-14
申请号:CN202211623408.5
申请日:2022-12-16
Applicant: 中国矿业大学
Abstract: 本发明公开了一种煤岩体卸压类椭圆形钻孔导向开槽卸压方法,其利用主钻头配合能够向两侧伸展的副钻头,在钻进过程中施工类椭圆孔,本方法能够准确、有效的扶正钻孔施工方向,保证钻孔施工平直,有效遵循卸压设计,且通过施工类椭圆形钻孔,使得应力可以有效沿着类菱角处进行释放转移,达到有效卸压的目的;通过在类椭圆形卸压孔内部进行导向开槽,有效增强传统类椭圆形卸压孔卸压效果,使得应力可以按照导向槽进行释放,此外,为水力压裂和爆破卸压提供了良好的通道,优化了压裂方向和爆破范围,达到增透卸压的目的,充分满足矿井绿色安全高效生产,防治冲击地压的需求。
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