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公开(公告)号:CN119737181A
公开(公告)日:2025-04-01
申请号:CN202411953873.4
申请日:2024-12-27
Applicant: 北京科技大学 , 招金矿业股份有限公司 , 山东黄金矿业(莱州)有限公司三山岛金矿
IPC: E21D21/00
Abstract: 本发明公开了一种硬岩不同应力条件下的自适应锚杆,包括杆体,锚固件,锚固剂隔离套和锚头;所述杆体包括间隔设置的锚固区和非锚固区,所述锚固件在锚固区沿所述杆体的圆周方向固定设置,所述杆体的非锚固区套有锚固剂隔离套,所述锚头固定设置在所述杆体前端。本发明在满足部开采和地下工程的支护前提下,提高自适应锚杆的在整个地下工程的可应用性,并使整个地下围岩支护的现场施工方案达到统一,保证地下围岩支护效果稳定可靠,对于整个地下工程支护领域具现实意义。
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公开(公告)号:CN118500605A
公开(公告)日:2024-08-16
申请号:CN202410681812.0
申请日:2024-05-29
Applicant: 北京科技大学 , 招金矿业股份有限公司
Abstract: 本发明涉及应力测量装置领域,提供一种应变计安装杆及安装方法,该应变计安装杆包括:固定组件,固定组件包括连接件,连接件的端部设置有与应变计上的凸起匹配的卡止部;定位组件,定位组件包括:水平设置的支撑轴以及设置在支撑轴上的角度标尺和自垂指针,角度标尺和固定组件连接且角度标尺可随固定组件沿圆周方向转动,自垂指针基于自身重力沿竖直方向悬挂;摄像组件,摄像组件设置在自垂指针的外侧,用于拍摄定位组件;显示单元,摄像组件和显示单元通信连接。上述定位组件上可以展示应变计的安装角度,通过摄像组件和显示单元,可以显示该安装角度,确保了应变计的安装角度准确,从而保证测量结果的准确性。
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公开(公告)号:CN117872494A
公开(公告)日:2024-04-12
申请号:CN202410275678.4
申请日:2024-03-12
Applicant: 北京科技大学
Abstract: 本申请公开了一种深部金属矿花岗岩岩石内部节理信息获取方法、预测方法。获取方法包括:在物探孔中获取不同深度的岩芯,制备获取第一岩样;对第一岩样进行处理,获得第二岩样;获取每个物探孔内的E个第一温度值;获取每个第二岩样分别在E个第一温度值中加热后的E个第一电阻率数据,然后获取每个第二岩样对应的拟合曲线,然后获取拟合公式、电阻率变化规律图;获取相邻物探孔之间的P个第二电阻率数据,然后获得电阻率云图;若该图中存在电阻率异常区,基于第一预设策略及电阻率变化规律图获取深部金属矿花岗岩岩石内部节理信息;反之,基于第二预设策略及拟合公式获取节理信息。该方法能够精准、全面、快速地获取深部地层结构信息的问题。
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公开(公告)号:CN117345215A
公开(公告)日:2024-01-05
申请号:CN202311358108.3
申请日:2023-10-19
Applicant: 北京科技大学
IPC: E21B47/07
Abstract: 本发明在巷道地层温度测量领域中,提供一种基于温度采集仪的地层温度场动态监测系统及方法,包括第一钻孔、第二钻孔、第三钻孔、支撑杆组件、温度传感器、温度采集仪、电源和上位机,第一钻孔和第二钻孔分别设置在巷道相对的两个侧壁上,第三钻孔与第一钻孔或第二钻孔同侧设置,第一钻孔和第二钻孔对称设置,第一钻孔与水平面的夹角在0°至‑5°之间;第三钻孔与水平面的夹角为‑30°,将温度采集仪的线缆分别和电源和环网交换机连接,再将环网交换机连接光纤,通过光纤即可在地面的尚未接收到采集的实时温度信号,进行地层温度场动态监测。本发明施工技术要求低、耐井下高温高湿及高腐蚀环境、能不受井下恶劣环境的干扰。
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公开(公告)号:CN117759229A
公开(公告)日:2024-03-26
申请号:CN202311784598.3
申请日:2023-12-23
Applicant: 北京科技大学
Abstract: 本发明提供了一种金属矿深部地层温度场动态监测感知系统及方法,系统包括:温度探头、信号传输线缆、定位连接杆、动态采集仪和光纤收发器;所述定位连接杆设置在目标巷道的各个温度监测钻孔内;各个所述温度探头按照设定间隔设置在所述定位连接杆上;每个所述温度探头均与所述信号传输线缆的一端连接;所述信号传输线缆的另一端与所述动态采集仪连接;光纤收发器分别与所述动态采集仪和矿下环网交换机连接;所述光纤收发器用于将所述温度探头采集到的温度数据实时的传输至地面。本发明能够有效的实现深部地层高地温、高湿度、高盐腐蚀复杂条件下多断面、多测点、大范围工程区域的温度场动态监测,大幅提高采集频率和精度。
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公开(公告)号:CN117192628B
公开(公告)日:2024-01-26
申请号:CN202311451190.4
申请日:2023-11-03
Applicant: 北京科技大学
IPC: G01V3/38
Abstract: 本申请公开了一种深部破碎含水地层分布识别方法,包括:钻探若干物探孔;沿物探孔分别下放对应的电阻率测试装置,获得待测试区域的地层数据;基于任意两个物探孔的两组地层数据,构建孔间地层电阻率云图;基于孔间地层电阻率云图,获取两组反演地层数据;基于两组反演地层数据获得两条变化规律曲线;基于两组反演地层数据,获得电阻率基准线值;基于电阻率基准线值以及两条变化规律曲线,构建变化规律图;基于变化规律图获取深部破碎含水地层分布信息;该方法可以准确地识别深部破碎含水地层的分布情况,可以直观地展示深部破碎含水地层的变化趋势和规律,为深部地下工程的安全建设施工提供可靠指导依据。
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公开(公告)号:CN117647765A
公开(公告)日:2024-03-05
申请号:CN202311624904.7
申请日:2023-11-29
Applicant: 国网浙江省电力有限公司嘉兴供电公司 , 北京科技大学
IPC: G01R35/02
Abstract: 本发明公开了一种电容式电压互感器宽频测量方法及装置,适用于电力系统中,该方法包括:将预先布置的用于电压测量的每一电容式电压互感器宽频测量装置分别作为一个节点,将多个分散的电容式电压互感器宽频测量装置节点作为一个雁群;其中,所述雁群中,一个节点为领头节点,其他节点为跟随者节点;基于雁群优化方法和分散计算策略,利用多个分散的电容式电压互感器宽频测量装置节点实现宽频测量,以获取宽频范围内的电压测量结果。本发明利用雁群优化方法展开宽频参数测量,能够高效处理从电容式电压互感器获取的宽频测量数据。从而解决电力系统数据监测和控制问题。
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公开(公告)号:CN117192628A
公开(公告)日:2023-12-08
申请号:CN202311451190.4
申请日:2023-11-03
Applicant: 北京科技大学
IPC: G01V3/38
Abstract: 本申请公开了一种深部破碎含水地层分布识别方法,包括:钻探若干物探孔;沿物探孔分别下放对应的电阻率测试装置,获得待测试区域的地层数据;基于任意两个物探孔的两组地层数据,构建孔间地层电阻率云图;基于孔间地层电阻率云图,获取两组反演地层数据;基于两组反演地层数据获得两条变化规律曲线;基于两组反演地层数据,获得电阻率基准线值;基于电阻率基准线值以及两条变化规律曲线,构建变化规律图;基于变化规律图获取深部破碎含水地层分布信息;该方法可以准确地识别深部破碎含水地层的分布情况,可以直观地展示深部破碎含水地层的变化趋势和规律,为深部地下工程的安全建设施工提供可靠指导依据。
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公开(公告)号:CN114481040A
公开(公告)日:2022-05-13
申请号:CN202111587268.6
申请日:2021-12-23
Applicant: 北京科技大学
Abstract: 本发明公开了一种可真空原位监测激光工艺参数的激光脉冲沉积系统及方法,该系统包括脉冲激光光源、光路结构、真空原位激光能量监测模块和真空沉积模块;真空沉积模块包括真空腔室,其设置有入射筒,入射筒一端与真空腔室连通,另一端设置有入射窗;脉冲激光光源发出的激光经光路结构,通过入射窗和入射筒入射至真空腔室内;真空原位激光能量监测模块用于按照需求监测激光工艺参数。本发明通过真空线缆贯穿件和磁力传递杆控制真空腔室内能量监测探头原位监测真空内激光能量、频率、波长、平均功率等工艺参数,保证相同体系加工在不同时间和批次加工过程中激光保持相同的真空内能量,实现对外延薄膜的稳定可靠加工和工艺稳定性。
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公开(公告)号:CN118523933A
公开(公告)日:2024-08-20
申请号:CN202410604136.7
申请日:2024-05-15
Applicant: 北京科技大学 , 北京神州绿盟科技有限公司
Inventor: 林福宏 , 李天宇 , 范敦球 , 韦文杰 , 许海涛 , 欧帅 , 郑开发 , 顾杜娟 , 蔚睿 , 肖岩军 , 王津 , 王星凯 , 刘大鹏 , 安建伟 , 董秋彤 , 张子斌
IPC: H04L9/40 , G06N3/08 , G06F18/24 , G06F18/25 , G06N3/0464 , G06N3/045 , G06F18/214 , G06F18/23
Abstract: 本发明提供一种智能网联汽车CAN总线无监督加密流量检测方法及装置,该智能网联汽车CAN总线无监督加密流量检测模型训练方法,通过联邦学习,在各个车辆端对模型进行训练并在服务端将各车辆端发送的模型参数进行融合得到目标异常流量模型,由于车辆端对模型进行训练过程中使用的训练集中仅包含正常数据,使得VAE模型可以学习到正常数据的特征,进而使得模型针对正常数据进行重建得到的重建损失收敛,在接收到异常流量数据时,该重建损失则较大,进而可基于该重建损失确定异常流量数据,对普通或加密的异常流量数据均可实现有效检测。
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