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公开(公告)号:CN119534222A
公开(公告)日:2025-02-28
申请号:CN202411588275.1
申请日:2024-11-08
Applicant: 山东科技大学
IPC: G01N13/00
Abstract: 本发明提供了一种深部储层原位环境动、静态接触角测算装置及方法,装置包括:高温高压可视釜、样品夹持电动升降台、液体滴针组、背光灯、联动摄像机、滴液系统、升温系统、增压系统、高速摄像机和中控计算机;在测算动态接触角时,高温高压可视釜定轴旋转,样品夹持电动升降台位于高温高压可视釜内,液体滴针组和联动摄像机固定于高温高压可视釜内侧的釜盖上,背光灯照射于样品夹持电动升降台上;中控计算机控制升温系统为高温高压可视釜升温,控制增压系统为高温高压可视釜增压,以及控制滴液系统使液体滴针组流出液体。本发明的技术方案克服现有技术中不能便捷、高效、准确地表现储层原位条件下岩石润湿特征的问题。
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公开(公告)号:CN117726181B
公开(公告)日:2024-04-30
申请号:CN202410165967.9
申请日:2024-02-06
Applicant: 山东科技大学
IPC: G06F17/00 , G06Q10/0635 , G06Q10/04 , G06Q10/0639 , G06F18/2113 , G06F18/213 , G06F18/24 , G06N3/045 , G06N3/0464 , G06N3/0442 , G06N3/048 , G06N3/08
Abstract: 本发明公开了一种煤矿典型灾害风险异构信息协同融合与分级预测方法,涉及矿业和信息技术领域,包括如下步骤:步骤1、建立煤矿典型灾害风险多参量指标体系识别典型灾害风险特征参数,基于时序受限玻尔兹曼机模型筛选典型灾害风险关键特征参数并进行特征提取;步骤2、构建典型灾害风险数据融合模型和多源信息协同融合数据库;步骤3、基于卷积神经网络和长短期记忆网络构建典型灾害风险多参量感知分级预测模型,基于收集的历史数据训练和评估模型;步骤4、构建基于大数据技术的典型灾害风险智能联动与决策平台。本发明快速预判煤矿环境状态并进行分类,提高了煤矿灾害类型判别的准确性。
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公开(公告)号:CN110018057A
公开(公告)日:2019-07-16
申请号:CN201910306206.X
申请日:2019-04-17
Applicant: 山东科技大学
Abstract: 本发明提供了一种微震-剪切-渗流耦合测试装置及试验方法,涉及试验测试技术领域,包括筒体、监测系统和压力控制系统,筒体内设置有围压腔、轴压活塞和注气室,围压腔内设置有橡胶活塞,轴压活塞上设置有剪切位移计,注气室内设置有气管柱塞、电热丝、应力传感器、微震传感器和夹持器,监测系统包括应变监测、温度监测、微震监测与流量监测,压力控制系统包括气缸、控制阀、气管和流量计,利用该装置能够记录恒温恒压加载过程中微震事件个数、剪切位移和渗透率等,分析微震-剪切位移和速率的对应关系,数据拟合得出微震-孔隙压力-渗透率之间对应关系,利用上述各项参数,尤其是微震及渗透率之间的关系指导工程应用中煤层气产量的预测。
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公开(公告)号:CN109932298A
公开(公告)日:2019-06-25
申请号:CN201910173766.2
申请日:2019-03-08
Applicant: 山东科技大学
IPC: G01N15/08
Abstract: 本发明公开一种耦合作用下微尺度流动可视化测试装置,其包括外部系统和芯片夹持器系统。高精度液压泵通过流量计将液体以需要的流速注入到芯片刻画好的通道中,流量传感器时刻监测流体流量并反馈调节泵中的压力。在获取芯片通道内静态接触角时,逆流阀保障流体不会发生回流而破坏实验数据,结合进、出口压力计数值差可计算芯片通道的渗透率。芯片夹持器、芯片放置在显微镜的载物台上,三维显微镜将观察对象放大,高速摄像机抓拍流体流动全过程并时时将数据、图像传输到数据采集装置中。本发明可通过调控单一物理场变化观测某一个因素对于两项微观流动的影响,也可同时改变多个物理场的条件,保证高速摄像机对整个流动过程能够精确抓拍。
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公开(公告)号:CN109932298B
公开(公告)日:2024-07-23
申请号:CN201910173766.2
申请日:2019-03-08
Applicant: 山东科技大学
IPC: G01N15/08
Abstract: 本发明公开一种耦合作用下微尺度流动可视化测试装置,其包括外部系统和芯片夹持器系统。高精度液压泵通过流量计将液体以需要的流速注入到芯片刻画好的通道中,流量传感器时刻监测流体流量并反馈调节泵中的压力。在获取芯片通道内静态接触角时,逆流阀保障流体不会发生回流而破坏实验数据,结合进、出口压力计数值差可计算芯片通道的渗透率。芯片夹持器、芯片放置在显微镜的载物台上,三维显微镜将观察对象放大,高速摄像机抓拍流体流动全过程并时时将数据、图像传输到数据采集装置中。本发明可通过调控单一物理场变化观测某一个因素对于两项微观流动的影响,也可同时改变多个物理场的条件,保证高速摄像机对整个流动过程能够精确抓拍。
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公开(公告)号:CN112881259A
公开(公告)日:2021-06-01
申请号:CN202110060004.9
申请日:2021-01-18
Applicant: 山东科技大学
IPC: G01N15/08
Abstract: 本发明涉及一种基于稳态法测节理网络气‑水相对渗透率的可视化装置及方法,属于多孔介质内多相流体流动领域,包括可视化高压釜、显微镜和高速摄像机;可视化高压釜内设有微观系统,其内的微流控芯片设置有节理网络重构区,节理网络重构区内形成节理网络结构,以模拟样品真实的某一面节理网络,本发明基于最新实验室芯片技术可视化研究微尺度下气液两相流态变化,不再像以往直接使用煤、岩芯进行测试,利用数字图像技术提取出其内部节理结构刻蚀到芯片上,进而测试节理网络中两相的流动变化。该装置满足多尺度微观两相流动过程中多物理参数的采集功能,为理解煤岩微尺度流动特征提供可靠的实验数据并建立煤(岩)‑气‑液相互作用的唯象关系。
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公开(公告)号:CN118095122B
公开(公告)日:2024-11-12
申请号:CN202410195905.2
申请日:2024-02-22
Applicant: 山东科技大学
IPC: G06F30/28 , G06F113/08 , G06F119/14 , G06F111/10
Abstract: 本发明提供了一种基于真实粗糙裂隙的模型构建与非达西渗流模拟方法,属于裂隙渗流模拟技术领域,具体包括如下步骤:采集目标层位不同岩性岩石,制备粗糙裂隙上、下壁面。获取粗糙裂隙上、下壁面形貌特征数据集。进行裂隙开度分布特征分析。进行裂隙粗糙度分析。建立集合,用于确定生成的裂隙模型是否满足在裂隙开度、粗糙度特征上的要求。生成与实际粗糙裂隙特征、属性相仿的粗糙裂隙数据集。建立粗糙裂隙数值模型,开展粗糙裂隙非线性渗流求解。建立研究区针对不同岩石类型及裂隙粗糙程度的裂隙岩体非线性渗流指标。本发明的技术方案克服现有技术中建立的渗流模型不具有普适性、模型求解效率低、缺乏对实际粗糙裂隙进行建模的问题。
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公开(公告)号:CN118839971A
公开(公告)日:2024-10-25
申请号:CN202411313329.3
申请日:2024-09-20
Applicant: 山东科技大学
IPC: G06Q10/0635 , G06Q50/26
Abstract: 本发明提供了一种针对覆岩隔离注浆充填技术的水害风险评估方法,涉及覆岩隔离注浆数据处理技术领域,具体包括如下步骤:建立煤层覆岩隔离注浆基础数据集合;利用覆岩隔离注浆基础数据集合,进行煤层覆岩运动规律分析与导水裂缝带高度预计;绘制覆岩隔离注浆工作面水害分析剖面图,开展覆岩隔离注浆水害初步判断;建立覆岩隔离注浆空间演化模型,模拟真实覆岩隔离注浆全过程;从工程类比、半经验公式判别及理论分析多角度开展覆岩隔离注浆水害风险评价;根据覆岩隔离注浆充填水害风险优化注浆设计。本发明的技术方案克服现有技术中不能科学有效的进行覆岩隔离注浆充填水害风险评估的问题。
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公开(公告)号:CN118280091B
公开(公告)日:2024-08-27
申请号:CN202410705066.4
申请日:2024-06-03
Applicant: 山东科技大学
IPC: G08B31/00 , G01D21/02 , E21F17/18 , G08B21/02 , G06F18/20 , G06F18/26 , G06F18/2415 , G06F18/2433 , G06F18/15 , G06N5/04 , G06Q10/0635 , G06Q50/02
Abstract: 本发明公开了一种基于时空事件链的煤矿灾害智能联动方法,属于矿业和信息技术领域,包括如下步骤:步骤1、在煤矿采场内关键位置布置传感器,以实时感知采场内的环境参数;步骤2、采用自定义的数据存储方式存储数据,将从不同传感器中采集到的时空数据进行融合和整合,建立完整的时空事件链;步骤3、应用概率图模型来对事件链中的数据进行建模和推断;步骤4、利用玻尔兹曼机模型自动识别煤矿采场异常情况;步骤5、利用粒子滤波算法实时估计与更新煤矿采场状态,根据预设的预警规则或阈值自动触发预警信号,自动生成救援方案和避灾路线。本发明通过构建时空事件链,实现对煤矿灾害事件的动态监测、信息采集、多源数据融合和智能分析。
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公开(公告)号:CN118280091A
公开(公告)日:2024-07-02
申请号:CN202410705066.4
申请日:2024-06-03
Applicant: 山东科技大学
IPC: G08B31/00 , G01D21/02 , E21F17/18 , G08B21/02 , G06F18/20 , G06F18/26 , G06F18/2415 , G06F18/2433 , G06F18/15 , G06N5/04 , G06Q10/0635 , G06Q50/02
Abstract: 本发明公开了一种基于时空事件链的煤矿灾害智能联动方法,属于矿业和信息技术领域,包括如下步骤:步骤1、在煤矿采场内关键位置布置传感器,以实时感知采场内的环境参数;步骤2、采用自定义的数据存储方式存储数据,将从不同传感器中采集到的时空数据进行融合和整合,建立完整的时空事件链;步骤3、应用概率图模型来对事件链中的数据进行建模和推断;步骤4、利用玻尔兹曼机模型自动识别煤矿采场异常情况;步骤5、利用粒子滤波算法实时估计与更新煤矿采场状态,根据预设的预警规则或阈值自动触发预警信号,自动生成救援方案和避灾路线。本发明通过构建时空事件链,实现对煤矿灾害事件的动态监测、信息采集、多源数据融合和智能分析。
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