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公开(公告)号:CN105649627B
公开(公告)日:2018-01-16
申请号:CN201610008246.2
申请日:2016-01-07
Applicant: 山东科技大学
IPC: E21C41/18
Abstract: 本发明提供的一种急倾斜单一薄煤层采煤方法,其包括以下步骤:先采上分段煤层,后采下分段煤层,上分段煤层与下分段煤层错开20m的间距;沿对应煤层走向方向在每个煤层中开掘出上部回风平巷、中部运输平巷、下部运输平巷至采区边界,每条平巷之间的间距为10m,为上分段煤层或下分段煤层的高度;当回采时,新鲜风流经过中部、下部的运输平巷经对应通风眼进入上部回风平巷内。根据薄煤层的实际厚度在爆破落煤的同时也要进行扩巷工作,这样现实了落煤—扩巷—移架—运输的连续作业,当进行下一个“两段三平巷”开采时,为了防止上分段采空区瓦斯积聚并流入到下分段,也为防止顶板跨落距离大对下分段造成压力过大。
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公开(公告)号:CN113075036B
公开(公告)日:2023-02-14
申请号:CN202110317687.1
申请日:2021-03-25
Applicant: 山东科技大学
Abstract: 本发明涉及一种具有机械臂的微型重载单轴压力测试系统及测试方法,属于岩石力学试验技术领域。测试系统包括加载机构、传动机构、控制机构、配电机构和支撑座,其中,支撑座上设置加载机构,传动机构穿过支撑座连接加载机构,传动机构连接至控制机构,传动机构和控制机构均连接至配电机构,通过配电机构对传动机构和控制机构进行供电,控制机构控制传动机构对加载机构施加载荷。本发明实现了微型重载,且测试精度高、易于操控,测试方法简捷,试验数据完整,有利于学生获得完整的试验结果,理解岩石强度本构关系。
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公开(公告)号:CN113075036A
公开(公告)日:2021-07-06
申请号:CN202110317687.1
申请日:2021-03-25
Applicant: 山东科技大学
Abstract: 本发明涉及一种具有机械臂的微型重载单轴压力测试系统及测试方法,属于岩石力学试验技术领域。测试系统包括加载机构、传动机构、控制机构、配电机构和支撑座,其中,支撑座上设置加载机构,传动机构穿过支撑座连接加载机构,传动机构连接至控制机构,传动机构和控制机构均连接至配电机构,通过配电机构对传动机构和控制机构进行供电,控制机构控制传动机构对加载机构施加载荷。本发明实现了微型重载,且测试精度高、易于操控,测试方法简捷,试验数据完整,有利于学生获得完整的试验结果,理解岩石强度本构关系。
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公开(公告)号:CN105240048A
公开(公告)日:2016-01-13
申请号:CN201510701243.2
申请日:2015-10-26
Applicant: 山东科技大学
Abstract: 本发明公开了一种基于膏体充填的气体充填方法,包括如下步骤,第一步,在采空区的地面上铺设气囊,然后设置隔离墙,隔成封闭的充填空间。第二步,通过隔离墙的料管安装孔布置布料管,气囊的充气管与高压气泵相连接。第三步,将膏体充填地面高度至20~30cm时,给气囊充气,保持膏体充填和气囊充气同步进行。待充填膏体的顶面接触到充填空间顶部时,完成膏体充填。继续给气囊充气,至气囊内的气压达到上覆岩层的压力,关闭高压气泵,完成气体充填。第四步,重复第一步、第二步及第三步,进行下一轮次充填。该方法在膏体充填的基础上增加气体充填工艺,能够有效减小充填欠接顶量,提高充填率,节省充填材料,保证充填体的支撑强度。
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公开(公告)号:CN119760617A
公开(公告)日:2025-04-04
申请号:CN202510259600.8
申请日:2025-03-06
Applicant: 山东科技大学
IPC: G06F18/2433 , E21F17/18 , G06F18/23213 , G06F18/15 , G06F18/2135 , G06F18/25 , G06F18/27 , G06N3/084 , G06N5/01 , H04L67/12 , G16Y10/20 , G16Y20/10 , G16Y40/10 , G16Y40/20
Abstract: 本发明涉及矿压监测技术领域,具体涉及一种基于物联网的煤矿井下矿压综合监测方法及系统,包括:通过分布式部署的传感器网络,采集煤矿井下多源异构的矿压数据;其中,传感器网络采用低功耗高带宽的无线通信协议;基于多源异构的矿压数据,构建矿压数据集;对矿压数据集,利用主成分分析方法提取关键特征,获取特征向量集;基于特征向量集,构建基于机器学习的矿压预测模型;利用矿压预测模型,对矿压数据进行实时预测,判断当前矿压状态是否异常。本发明通过一系列的数据处理、模型预测和预警机制,可以大大提高矿山安全管理的效率和准确性,为矿工的生命安全提供有力保障。
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公开(公告)号:CN119312462B
公开(公告)日:2025-04-04
申请号:CN202411854086.4
申请日:2024-12-17
Applicant: 山东科技大学
IPC: G06F30/13 , G06F30/20 , G06F30/28 , G06F119/12 , G06F119/14 , G06F119/02 , G06F111/10
Abstract: 本发明提供了一种基于固液衔接的岩体注浆模拟方法及系统,涉及岩体注浆模拟技术领域,所述方法包括:获取待注浆浆液固化过程中密度随时间的变化关系,建立浆液密度与时间的演化模型;将待注浆浆液固化过程划分为多个阶段,分别获取待注浆浆液固化过程中每个阶段的物理性质;基于得到的浆液密度与时间的演化模型,以及待注浆浆液固化过程中每个阶段的物理性质,改变岩体注浆模拟过程中对应时间的参数,进行岩体注浆模拟。本发明能够提高岩体注浆等岩土工程模拟计算过程的准确性。
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公开(公告)号:CN105649627A
公开(公告)日:2016-06-08
申请号:CN201610008246.2
申请日:2016-01-07
Applicant: 山东科技大学
IPC: E21C41/18
CPC classification number: E21C41/18
Abstract: 本发明提供的一种急倾斜单一薄煤层采煤方法,其包括以下步骤:先采上分段煤层,后采下分段煤层,上分段煤层与下分段煤层错开20m的间距;沿对应煤层走向方向在每个煤层中开掘出上部回风平巷、中部运输平巷、下部运输平巷至采区边界,每条平巷之间的间距为10m,为上分段煤层或下分段煤层的高度;当回采时,新鲜风流经过中部、下部的运输平巷经对应通风眼进入上部回风平巷内。根据薄煤层的实际厚度在爆破落煤的同时也要进行扩巷工作,这样现实了落煤—扩巷—移架—运输的连续作业,当进行下一个“两段三平巷”开采时,为了防止上分段采空区瓦斯积聚并流入到下分段,也为防止顶板跨落距离大对下分段造成压力过大。
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公开(公告)号:CN119312462A
公开(公告)日:2025-01-14
申请号:CN202411854086.4
申请日:2024-12-17
Applicant: 山东科技大学
IPC: G06F30/13 , G06F30/20 , G06F30/28 , G06F119/12 , G06F119/14 , G06F119/02 , G06F111/10
Abstract: 本发明提供了一种基于固液衔接的岩体注浆模拟方法及系统,涉及岩体注浆模拟技术领域,所述方法包括:获取待注浆浆液固化过程中密度随时间的变化关系,建立浆液密度与时间的演化模型;将待注浆浆液固化过程划分为多个阶段,分别获取待注浆浆液固化过程中每个阶段的物理性质;基于得到的浆液密度与时间的演化模型,以及待注浆浆液固化过程中每个阶段的物理性质,改变岩体注浆模拟过程中对应时间的参数,进行岩体注浆模拟。本发明能够提高岩体注浆等岩土工程模拟计算过程的准确性。
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公开(公告)号:CN115628091A
公开(公告)日:2023-01-20
申请号:CN202211335584.9
申请日:2022-10-28
Applicant: 中交第一航务工程局有限公司 , 中交一航局城市交通工程有限公司 , 山东科技大学
Abstract: 本发明公开了一种隧道施工用支护装置、支护系统及支护方法,涉及隧道施工技术领域,解决了隧道支护装置适用性差、使用不便的问题,方便了使用,具体方案如下:包括若干支撑单元,所述支撑单元由中间支撑单元和相对设置在中间支撑单元两侧的侧部支撑单元,相邻支撑单元之间通过联动的折叠伸缩单元连接,以改变相邻支撑单元之间的间距,中间支撑单元的两侧分别至少设有一个侧部支撑单元;每个支撑单元的顶部分别固定设有一个可伸缩的顶撑组件、底部分别固定设有一个移动组件;位于整个支护装置最外侧的两个侧部支撑单元相背一侧的侧部上均固定设有至少一个可伸缩的侧撑组件。
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公开(公告)号:CN105240048B
公开(公告)日:2019-07-23
申请号:CN201510701243.2
申请日:2015-10-26
Applicant: 山东科技大学
Abstract: 本发明公开了一种基于膏体充填的气体充填方法,包括如下步骤,第一步,在采空区的地面上铺设气囊,然后设置隔离墙,隔成封闭的充填空间。第二步,通过隔离墙的料管安装孔布置布料管,气囊的充气管与高压气泵相连接。第三步,将膏体充填至距地面高度20~30cm时,给气囊充气,保持膏体充填和气囊充气同步进行。待充填膏体的顶面接触到充填空间顶部时,完成膏体充填。继续给气囊充气,至气囊内的气压达到上覆岩层的压力,关闭高压气泵,完成气体充填。第四步,重复第一步、第二步及第三步,进行下一轮次充填。该方法在膏体充填的基础上增加气体充填工艺,能够有效减小充填欠接顶量,提高充填率,节省充填材料,保证充填体的支撑强度。
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