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公开(公告)号:CN114809038B
公开(公告)日:2024-04-12
申请号:CN202210581460.2
申请日:2022-05-26
Applicant: 辽宁工程技术大学
Abstract: 本发明公开一种露天矿锚索加固边坡稳定性确定方法,首先将边坡滑体划分为两个区域,测量并计算位于下部区域的滑面底界面的长度和重量;然后确定锚索安装角度,并计算锚固力垂直弱层方向和沿着弱层方向的分力;接着利用两个方向上的分力计算锚固力使底界面的黏聚力、内摩擦系数增加的值,从而计算出锚索加固后底界面的等效黏聚力和等效内摩擦角;最后将等效黏聚力和等效内摩擦角带入剩余推力法中,得到锚索加固边坡稳定性系数。本发明的方法将莫尔库伦强度准则与剩余推力法相结合使用,准确快速的计算出锚索加固边坡稳定性系数,克服了现有方法计算锚索加固边坡稳定性系数流程繁琐、操作复杂等的不足。
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公开(公告)号:CN115292940A
公开(公告)日:2022-11-04
申请号:CN202210955116.5
申请日:2022-08-10
Applicant: 辽宁工程技术大学
IPC: G06F30/20 , G06F17/11 , G06F119/14
Abstract: 本发明一种单一煤层露天矿凸形边坡坡面拐点位置确定方法,包括确定含软弱夹层的单一煤层的线性边坡的潜在滑面,确定凸形边坡相对于线性边坡增加的边坡的面积以及稳定性系数,然后根据不同边坡角下的形态参数得到一组稳定性系数解集,最后根据稳定性系数解集和少剥离面积得到最优凸形边坡的设计参数。本发明基于刚体极限平衡法,通过计算凸形形态边坡中的几何面积、定义增加坡体的稳定性系数,根据边坡稳定性关系能够准确快速的计算出最优断面形态设计参数b、c。本方法克服了现有方法计算断面形态设计后边坡稳定性系数流程繁琐、操作复杂等的不足,同时能够为边坡稳定性分析与形态优化提供理论基础。
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公开(公告)号:CN106327803B
公开(公告)日:2018-06-19
申请号:CN201610674635.9
申请日:2016-08-16
Applicant: 辽宁工程技术大学
IPC: G08B21/10
Abstract: 一种基于均值‑标准差的加权马尔可夫滑坡预警方法,属于滑坡灾害预报预警领域;该方法包括:收集滑坡监测点位移速度,构成位移速度集合;利用均值‑标准差法确定位移速度集合中各位移速度所属状态,并构建位移速度状态序列;使用加权马尔可夫链预测位移速度次日预测状态;进行滑坡预警判断;更新位移速度集合;对滑坡预警结果进行评价;本发明从滑坡演变过程中获得的位移参数的随机特性出发,基于马尔可夫链理论,综合运用滑坡演化三阶段理论和均值‑标准差分类法,超越了以往工程界对滑坡预警的认识;给出了具体预警过程,可用于从位移监测数据角度出发的滑坡预警。
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公开(公告)号:CN105787176A
公开(公告)日:2016-07-20
申请号:CN201610105856.4
申请日:2016-02-25
Applicant: 辽宁工程技术大学
IPC: G06F17/50
CPC classification number: G06F17/5036
Abstract: 一种露天煤矿含顺倾弱层边坡的三维稳定性计算方法,首先建立简化滑体空间形态模型,并推导获得边坡稳定系数表达式;然后弱层暴露长度取为L1时,计算不同滑体右侧界面与过底滑面右侧边缘的垂直面的夹角ψ值对应的边坡稳定系数Fs,绘制ψ?Fs曲线,确定ψ?Fs曲线上最小稳定系数和对应的ψ值;再次弱层暴露长度分别取为L2,L3,...,Ln时,分别计算不同ψ值对应的边坡稳定系数,分别绘制ψ?Fs曲线,确定各ψ?Fs曲线上最小稳定系数minFs和对应的ψ值;最后根据不同弱层暴露长度对应的最小稳定系数绘制L?minFs曲线,确定弱层暴露长度L与边坡稳定系数的关系,进而确定弱层临界暴露长度。该方法克服了二维方法的不足,可用于计算露天煤矿含顺倾弱层边坡的稳定性,并为边坡形态设计提供依据。
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公开(公告)号:CN111597710A
公开(公告)日:2020-08-28
申请号:CN202010411318.4
申请日:2020-05-15
Applicant: 辽宁工程技术大学
IPC: G06F30/20 , G06F119/14
Abstract: 本发明提供一种富水复合软弱基底采场边坡形态优化方法,步骤如下:步骤1:获取初始切面模型以及参数指标;步骤2:获取岩样,得到煤底板弱层内摩擦角集合;步骤3:确定安全储备系数Kn;步骤4:采用Bishop法确定边坡稳定系数集合并分别选取其中最小圆弧滑动稳定系数和结合滑动稳定系数;步骤5:判断最小圆弧滑动稳定系数和结合滑动稳定系数是否满足安全储备系数Kn,若是,执行步骤6,若否,则根据其与Kn的大小关系修改平盘宽度并重复步骤4;步骤6:判断阶段数n是否为边坡总阶段数,若是,则当前确定的采场边坡形态即为最优边坡形态。本方法可用于同时从安全与经济两方面优化设计复合软弱起伏基底采场边坡形态。
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公开(公告)号:CN115376284A
公开(公告)日:2022-11-22
申请号:CN202211010677.4
申请日:2022-08-23
Applicant: 辽宁工程技术大学
Abstract: 本发明提供一种基于表面及深部位移监测下的滑面辨识和滑坡预警方法,首先获取边坡各监测点位移的监测数据,然后对所获取时段内的表面及深部位移监测点监测数据进行处理,最后基于假设检验原理,采用Lilliefors检验方法对监测数据进行正态性检验,得到滑坡的二级预警时刻、一级预警时刻和预警滑面。本发明基于假设检验原理,采用Lilliefors检验方法对露天煤矿表面及深部位移监测数据生成的随机变量进行正态性检验,可实现滑坡分级预警及滑面超前辨识,克服了现有方法在露天煤矿滑体预警和滑面辨识流程繁琐、操作复杂等的不足,同时能够为露天矿边坡工程设计、安全实施和防灾措施的布置提供科学依据。
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公开(公告)号:CN107503750B
公开(公告)日:2019-10-29
申请号:CN201710913438.2
申请日:2017-09-30
Applicant: 辽宁工程技术大学
IPC: E21C41/28
Abstract: 本发明提供一种露天煤矿内排土场压脚挂帮并行建设方法,包括:(1)对露天煤矿采场到界边坡进行稳定性评价,若稳定性系数大于内排土场的安全储备系数K时,执行步骤(2);否则,执行步骤(3);(2)实施挂帮排土,自下而上依次确定各个挂帮排土台阶的最优平盘宽度;(3)自下而上依次实施压脚排土,每完成一级压脚排土台阶,进行采场‑内排土场复合边坡二的稳定性评价,若复合边坡二的稳定性系数Fsn大于内排土场的安全储备系数K时,返回至步骤(2);否则实施上一级压脚排土台阶,直至到达露天煤矿设计的最终排弃位置,形成内排土场压脚形态;(4)按照该露天煤矿的排土场平盘宽度继续排土。
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公开(公告)号:CN105178336A
公开(公告)日:2015-12-23
申请号:CN201510505477.X
申请日:2015-08-18
Applicant: 辽宁工程技术大学
IPC: E02D17/20
Abstract: 本发明公开了一种软弱基底排土场极限承载力的确定方法,首先利用普朗特尔地基极限承载力公式计算不考虑排土场侧面三角载荷时的极限堆高为H90,然后按照排土场边坡角β、坡高H90+△H和坡面线的位置,分别确定滑动力矩增量△M滑与△H的函数关系、侧面三角载荷产生的抗滑力矩△M抗'与△H的函数关系,再次分别绘制△M滑-△H与△M抗'-△H曲线,判断两条曲线是否相交,若相交,则交点所对应的H90+△H为排土场边坡角为β时的极限堆高,该极限堆高对应的载荷为软弱基底排土场极限承载力,若无交点,则排土场没有极限堆高。本发明从基底承载力角度确定软弱基底排土场的极限堆高,可有效避免因基底承载力不足造成的排土场失稳。
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公开(公告)号:CN115292940B
公开(公告)日:2023-11-10
申请号:CN202210955116.5
申请日:2022-08-10
Applicant: 辽宁工程技术大学
IPC: G06F30/20 , G06F17/11 , G06F119/14
Abstract: 本发明一种单一煤层露天矿凸形边坡坡面拐点位置确定方法,包括确定含软弱夹层的单一煤层的线性边坡的潜在滑面,确定凸形边坡相对于线性边坡增加的边坡的面积以及稳定性系数,然后根据不同边坡角下的形态参数得到一组稳定性系数解集,最后根据稳定性系数解集和少剥离面积得到最优凸形边坡的设计参数。本发明基于刚体极限平衡法,通过计算凸形形态边坡中的几何面积、定义增加坡体的稳定性系数,根据边坡稳定性关系能够准确快速的计算出最优断面形态设计参数b、c。本方法克服了现有方法计算断面形态设计后边坡稳定性系数流程繁琐、操作复杂等的不足,同时能够为边坡稳定性分析与形态优化提供理论基础。
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公开(公告)号:CN107503750A
公开(公告)日:2017-12-22
申请号:CN201710913438.2
申请日:2017-09-30
Applicant: 辽宁工程技术大学
IPC: E21C41/28
Abstract: 本发明提供一种露天煤矿内排土场压脚挂帮并行建设方法,包括:(1)对露天煤矿采场到界边坡进行稳定性评价,若稳定性系数大于内排土场的安全储备系数K时,执行步骤(2);否则,执行步骤(3);(2)实施挂帮排土,自下而上依次确定各个挂帮排土台阶的最优平盘宽度;(3)自下而上依次实施压脚排土,每完成一级压脚排土台阶,进行采场-内排土场复合边坡二的稳定性评价,若复合边坡二的稳定性系数Fsn大于内排土场的安全储备系数K时,返回至步骤(2);否则实施上一级压脚排土台阶,直至到达露天煤矿设计的最终排弃位置,形成内排土场压脚形态;(4)按照该露天煤矿的排土场平盘宽度继续排土。
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