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公开(公告)号:CN113290061B
公开(公告)日:2023-01-24
申请号:CN202110357896.9
申请日:2021-04-01
Applicant: 国核宝钛锆业股份公司 , 北京科技大学
Abstract: 一种基于锆合金的多轧程多道次变形制度设计方法,包括:采集轧制过程中轧件的工艺参数;获取轧件在退火状态下的材料力学性能参数,并根据力学性能参数中的真实应变和变形抗力的变化关系进行变形抗力模型回归,得到变形抗力模型;基于Roberts轧制力模型对轧件的摩擦系数进行反求,并利用自适应粒子群算法对摩擦系数进行非线性模型回归;根据目标函数和智能算法对变形抗力模型进行优化;建立轧制过程比例凸度恒定目标函数;采用罚函数法建立考虑轧制力约束、压下率约束和轧制力矩约束的变形制度约束条件;基于自适应粒子群算法进行兼顾板形良好的冷轧锆合金变形制度优化。
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公开(公告)号:CN113290061A
公开(公告)日:2021-08-24
申请号:CN202110357896.9
申请日:2021-04-01
Applicant: 国核宝钛锆业股份公司 , 北京科技大学
Abstract: 一种基于锆合金的多轧程多道次变形制度设计方法,包括:采集轧制过程中轧件的工艺参数;获取轧件在退火状态下的材料力学性能参数,并根据力学性能参数中的真实应变和变形抗力的变化关系进行变形抗力模型回归,得到变形抗力模型;基于Roberts轧制力模型对轧件的摩擦系数进行反求,并利用自适应粒子群算法对摩擦系数进行非线性模型回归;根据目标函数和智能算法对变形抗力模型进行优化;建立轧制过程比例凸度恒定目标函数;采用罚函数法建立考虑轧制力约束、压下率约束和轧制力矩约束的变形制度约束条件;基于自适应粒子群算法进行兼顾板形良好的冷轧锆合金变形制度优化。
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公开(公告)号:CN119960082A
公开(公告)日:2025-05-09
申请号:CN202510126282.8
申请日:2025-01-27
Abstract: 本发明公开了一种深井煤自燃隐蔽火源探测综合试验平台,包括试验系统、加压系统和温控及测量系统;其可开展大体积的单轴承压试验,并且侧板由特定材质的内层板和外层板设计组成,使平台既能承受较高的侧应力,又能开展超声波等要求苛刻的测量试验。通过这样紧密贴合的双层设计,以帮助了解煤柱从受压破碎到氧化自燃全过程中多种参数的演化机理。另外通过布设特定的传感器网架,该传感器网架以立体网状结构的形式搭建在试验系统的试验腔体内,便于试验过程中数据的采集。通过相互配合实现原位模拟采空区煤柱实时加载受压致使裂隙发展以及自燃注浆的整个过程;为研究煤体破碎、煤体自燃以及注浆渗流过程的演化规律提供设备支撑。
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公开(公告)号:CN119933696A
公开(公告)日:2025-05-06
申请号:CN202510023982.4
申请日:2025-01-07
Applicant: 北京科技大学
IPC: E21C37/14 , E21C41/18 , E21F17/00 , E21B47/00 , E21D21/02 , G01D21/02 , G06F18/24 , G06F18/10 , G06F18/25 , G06F17/18
Abstract: 本发明公开了一种煤层顶板定向长钻孔区域压裂卸压技术效果检验方法及系统包括:S1、在压裂施工前,安装钻孔应力计,锚索测力计和巷道表面位移测点;S2、查找同一矿区在区域压裂卸压过程中分别监测到的钻孔应力计、锚索测力计及表面位移监测数据,将三种数据分别进行预处理,分别得到反映压裂卸压效果特征的变量;S3、将步骤S2中的变量以及数据进行等级分类,根据各个等级对应的所述变量分别建立Bayes判别函数;S4、将步骤S1测得的数据进行预处理后,将获得的变量分别带入判别函数中,确定步骤S1中获得的所述变量和测得的各个数据所在等级;S5、根据步骤S1中测得的各个数据所在等级对压裂卸压效果进行评分。本发明通过测量的钻孔应力计、锚索测力计、巷道表面位移监测的数据可以较为准确的判断压裂卸压效果及卸压过程中对巷道等产生的影响。通过Bayes函数判别,使得可以获得准确率较高的压裂卸压技术效果的评价。
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公开(公告)号:CN119043963B
公开(公告)日:2025-02-14
申请号:CN202411523882.X
申请日:2024-10-30
Applicant: 北京科技大学
Abstract: 本发明公开了一种周期性击锤冲击岩石振动破坏试验机及试验方法,属于岩石力学特性测试领域,该试验机包括:周期性振动冲击试验系统,用于使待测岩石试样受到围压及轴向预加静载后,按照设置的振动冲击频率对所述待测岩石试样进行轴向的动态冲击;数据采集系统,用于记录所述待测岩石试样振动冲击过程中的损伤行为特征;频率控制系统,用于为所述周期性振动冲击试验系统提供振动冲击频率和振动冲击模式,所述频率控制系统与所述计算机和所述周期性振动冲击装置相连。本发明在对待测试样施加围压和轴向预加静载的条件下再对其施加周期性纵向冲击,从而模拟地下岩体受到爆破、矿体开采、地应力变化等情况下,岩体受到动力扰动引发的振动破坏过程。
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公开(公告)号:CN117647586A
公开(公告)日:2024-03-05
申请号:CN202410116671.8
申请日:2024-01-29
Applicant: 北京科技大学
IPC: G01N29/14 , G01N29/44 , G06V10/764 , G06N3/045 , G06N3/0464 , G06N3/08 , G06N3/082 , G06N3/084 , G06V10/72 , G06V10/774 , G06V10/776 , G06V10/82
Abstract: 本发明公开了一种煤岩破坏动态监测与识别方法和装置,属于岩石声发射信号识别领域。该方法包括:数据预处理步骤:对采集的声发射波形进行连续小波变换,变换的时频特征图再进行下采样,得到预处理后的数据;模型建立、训练和优化步骤:建立CondenseNet+GC+SE卷积网络结构,并对模型进行训练和优化;破坏阶段识别步骤:将所述预处理后的数据输入训练和优化后的CondenseNet+GC+SE卷积网络结构中,得到煤岩破坏不同阶段的识别结果。本发明技术方案通过一种新型卷积神经网络架构,以更好地融合声发射信号的时空信息,从而提高了声发射信号特征的识别和预测性能,精确识别预测煤样破坏阶段。
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公开(公告)号:CN117287232B
公开(公告)日:2024-01-30
申请号:CN202311578514.0
申请日:2023-11-24
Applicant: 北京科技大学
Abstract: 本发明公开了一种煤矿采空区灭火巷道快速注浆密封装置,属于巷道密封设备技术领域,其包括:地轨导架,地轨导架上滑动设置有三个固定立柱,各固定立柱均竖直设置在地轨导架上,位于靠近巷道深处的固定立柱上安装有钻进机,位于中部的所述固定立柱上安装有钻孔注浆机构,固定立柱的一侧通过支架安装有搅拌罐,搅拌罐通过水泥泵高压泵送注浆料至钻孔注浆机构中,钻孔注浆机构能够伸入各钻设孔内,并自内而外逐步注浆,搅拌罐的一侧设有储料罐,储料罐同步连通在所述钻孔注浆机构一侧,位于远离巷道深处的固定立柱上设置有注浆喷管;本发明可以提高灭火巷道的整体密封性和耐火性,同时提高巷道的结构安全性。
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公开(公告)号:CN110487697B
公开(公告)日:2023-12-19
申请号:CN201910690960.8
申请日:2019-07-29
Applicant: 北京科技大学
IPC: G01N15/08
Abstract: 本发明涉及多物理场耦合环境下岩石力学特性测试技术领域,提供了一种注超临界二氧化碳煤岩力学特性测试及压裂实验装置,包括围压系统、轴压系统、孔隙压系统、温度控制系统、信息采集处理系统;围压系统、轴压系统和孔隙压系统能同时为实验样品分别提供围压、轴压和孔隙压;温度控制系统为实验样品提供温度控制;信息采集处理系统对围压系统、轴压系统、孔隙压系统的实时数据进行采集和处理。本发明现了热流固耦合环境下,轴压系统、围压系统、孔隙压系统和温度控制系统的有机组合,从而实现了实验过程各种加载量的同步实施,监测量的实时同步监测;结构合理,具有广阔应用前景。
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公开(公告)号:CN117054615A
公开(公告)日:2023-11-14
申请号:CN202311054928.3
申请日:2023-08-22
Applicant: 北京科技大学
Abstract: 本发明公开了一种矿下瓦斯浓度巡检装置,包括导轨,安装于巷道的顶部,且沿巷道的延伸方向布置;移动装置,安装于所述导轨上,能够沿所述导轨进行移动;检测装置,固设在所述移动装置的下端,所述检测装置的下端固设有弧形架,所述弧形架的形状与巷道顶部相适应,所述检测装置的尾部与其连通设置有负压风机;驱动组件,安装于所述弧形架上,且可沿所述弧形架延伸方向往复移动,所述驱动组件的下端设置有取样组件,所述取样组件通过软管与所述检测装置连通;控制模块,位于所述移动装置的内部,能够协调控制各部件进行分段多点位取样检测,以及预警灯,其位于所述检测装置的前端,能够进行声光混合预警。
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公开(公告)号:CN116340731A
公开(公告)日:2023-06-27
申请号:CN202310609284.3
申请日:2023-05-29
Applicant: 北京科技大学
IPC: G06F18/10 , G06F18/2131 , G06F18/2321
Abstract: 本发明涉及一种岩石声发射信号的降噪办法及系统,属于信号处理技术领域,能够对岩石声发射信号特征进行更加精确地解析,有效减少噪声信号对岩石声发射信号研究的影响;该方法包括:S1、对岩石声发射含噪信号进行分解提取出IMF分量和残余分量;S2、计算各IMF分量的相关性系数、排列熵及方差贡献率,并通过聚类分析的方式得到各参数的筛选阈值;S3、根据相关性系数和排列熵进行相关性判别得到高相关和低相关IMF分量;S4、对高相关IMF分量进行小波阈值降噪;对低相关IMF分量根据方差贡献比进行筛选;S5、对降噪后的高相关IMF分量、筛选出的低相关IMF分量以及残余分量进行重构,得到优化后岩石声发射信号。
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