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公开(公告)号:CN111460666B
公开(公告)日:2023-05-26
申请号:CN202010254926.9
申请日:2020-04-02
Applicant: 辽宁工程技术大学
IPC: G06F30/20 , G06F119/14
Abstract: 本发明涉及一种典型冲击地压矿井的冲击地压危险性预测方法,包括如下步骤:(1)收集目标矿井数据,测试物理力学参数,并建立煤岩动力系统模型,通过构建矿井的地质动力环境体系判定典型冲击地压矿井;(2)确定煤岩动力系统的能量特征;(3)计算煤岩动力系统总能量及基础能量;(4)计算煤岩动力系统释放能量,结合步骤三所求结果推导计算典型冲击地压矿井的临界深度;(5)通过临界深度预测典型冲击地压矿井的冲击地压危险性。所述步骤(2)中用能量密度反映能量特征。本方法能够定量判断出冲击地压的临界深度,从而准确预测典型冲击地压矿井的冲击地压危险性,与实际监测对比得到了准确性验证,能够为煤矿冲击地压的有效防控提供依据。
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公开(公告)号:CN114417245A
公开(公告)日:2022-04-29
申请号:CN202210060650.X
申请日:2022-01-19
Applicant: 辽宁工程技术大学
Abstract: 本发明提供了一种坚硬岩层的失稳尺度、失稳能量计算方法和装置。所述方法包括将目标采场的上覆岩层划分为三级关键层,分别为低位坚硬岩层、中位坚硬岩层和高位坚硬岩层,并建立对应三级关键层的坚硬岩层板式结构模型;计算三级关键层中对覆岩运动起控制作用的低位坚硬岩层、中位坚硬岩层和高位坚硬岩层的个数以及层位置;在对目标采场进行工作面推进时,若目标采场的岩层发生初次失稳,则计算岩层的初次失稳尺度以及初次失稳能量;若目标采场的岩层发生周期失稳,则计算岩层的周期失稳尺度及周期失稳能量。以此方式,可以准确计算出不同失稳尺度以及失稳释放能量,从而给坚硬岩层控制及冲击地压防治提供了数据基础。
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公开(公告)号:CN111460666A
公开(公告)日:2020-07-28
申请号:CN202010254926.9
申请日:2020-04-02
Applicant: 辽宁工程技术大学
IPC: G06F30/20 , G06F119/14
Abstract: 本发明涉及一种典型冲击地压矿井的冲击地压危险性预测方法,包括如下步骤:(1)收集目标矿井数据,测试物理力学参数,并建立煤岩动力系统模型,通过构建矿井的地质动力环境体系判定典型冲击地压矿井;(2)确定煤岩动力系统的能量特征;(3)计算煤岩动力系统总能量及基础能量;(4)计算煤岩动力系统释放能量,结合步骤三所求结果推导计算典型冲击地压矿井的临界深度;(5)通过临界深度预测典型冲击地压矿井的冲击地压危险性。所述步骤(2)中用能量密度反映能量特征。本方法能够定量判断出冲击地压的临界深度,从而准确预测典型冲击地压矿井的冲击地压危险性,与实际监测对比得到了准确性验证,能够为煤矿冲击地压的有效防控提供依据。
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