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本發(fā)明公開了一種基于非線性收斂因子海鷗算法的瞬變電磁反演方法,所述方法包括:將現(xiàn)場探測得到的地下介質(zhì)的感應(yīng)電壓隨時間變化的關(guān)系曲線中的數(shù)據(jù)作為實測數(shù)據(jù),將預(yù)先設(shè)置的地下介質(zhì)電阻率和深度作為海鷗種群的初始位置,將實測數(shù)據(jù)與海鷗種群的最優(yōu)位置正演得到的電壓數(shù)據(jù)基于L1范數(shù)構(gòu)建目標(biāo)函數(shù),執(zhí)行基于非線性收斂因子海鷗算法,目標(biāo)函數(shù)值最小或者達到迭代次數(shù)時,得到最終的深度和電阻率即為反演結(jié)果,采用采用上述電磁反演方法對對不同地電模型分別進行多次反演計算,取平均值作為地電模型的反演結(jié)果值,將反演結(jié)果與該地電模型的參數(shù)進行對比來評價反演方法的有效性;本發(fā)明的優(yōu)點在于:精度高,對異常地質(zhì)體深度敏感。
本發(fā)明公開了頂管機驅(qū)動裝置,包括支撐環(huán)、齒圈、傳動箱一、傳動箱二、卡爪單元、傳動單元和氣缸;支撐環(huán)為環(huán)狀結(jié)構(gòu),支撐環(huán)外壁固定有多個安裝板,安裝板遠離支撐環(huán)的一端側(cè)壁上設(shè)有剪切板,剪切板上設(shè)有多個螺紋孔,支撐環(huán)外側(cè)壁上設(shè)有多個安裝座一,支撐環(huán)內(nèi)側(cè)壁上設(shè)置有多個安裝座二,支撐環(huán)外側(cè)壁且靠近安裝座一的位置設(shè)有多個貫通口,支撐環(huán)內(nèi)側(cè)通過軸承與齒圈轉(zhuǎn)動連接,且齒圈外圈與多個貫通口相對齊,本發(fā)明通過利用支撐環(huán)的內(nèi)外壁面安裝多個傳動箱,及安裝多個驅(qū)動組件,相比較現(xiàn)有方式在支撐環(huán)外壁或內(nèi)壁進行安裝傳動箱,能夠安裝更多的傳動箱及驅(qū)動組件,通過這種方式便可滿足多種隧道尺寸與地質(zhì)類型的動力需求。
本發(fā)明涉及礦區(qū)生態(tài)環(huán)境保護工程技術(shù)領(lǐng)域,具體涉及一種煤礦區(qū)采動災(zāi)害地面控制方法及裝置。所述方法包括以下步驟:步驟1,收集地質(zhì)采礦資料;步驟2,判別關(guān)鍵層并預(yù)測其破斷特征;步驟3,進行開采沉陷預(yù)計;步驟4,設(shè)計采動損傷傳導(dǎo)阻斷路線;步驟5,實施采動損傷傳導(dǎo)地面阻斷工程;步驟6,布設(shè)側(cè)向支擋反力系統(tǒng),對阻斷路線外側(cè)土體施加反向推力。所述側(cè)向支擋反力系統(tǒng)包括2面相對而立的鋼板樁墻和布置在鋼板樁墻之間的若干個液壓伸縮式支撐桿。本發(fā)明通過地面工程措施切斷沉陷盆地中心區(qū)域和外圍區(qū)域在淺地表的物理聯(lián)系,將地表采動主要影響范圍控制在盆地中心區(qū)域,從而保護了面積更大的外圍區(qū)域,采動災(zāi)害控制效果好,應(yīng)用前景廣闊。
本發(fā)明公開了一種相識模擬試驗系統(tǒng),包括機架,機架包括支撐基板,支撐基板的表面兩側(cè)均垂直固定有兩個固定支板,兩個固定支板的側(cè)壁均外表面等距安裝固定有若干橫向液壓缸,若干橫向液壓缸的一端之間連接固定有橫向壓板,兩個固定支板的前側(cè)壁外表面之間等距連接固定有若干前護板,兩個固定支板的后側(cè)壁外表面之間等距連接固定有若干后護板。本發(fā)明可以研究不同地質(zhì)力學(xué)環(huán)境、不同支護形式和支護參數(shù)下圍巖變形破壞特征,采用液壓試驗臺操作測試,適用于車間現(xiàn)場使用,設(shè)備操作簡單方便、性能安全可靠、整體美觀協(xié)調(diào)。
本發(fā)明涉及一種雙巷間一發(fā)多收無線電波坑透測量系統(tǒng)與方法,包括發(fā)射系統(tǒng)和多通道接收系統(tǒng),通過固定多通道接收系統(tǒng)所在接收測量點在某一觀測站內(nèi),改變發(fā)射系統(tǒng)發(fā)射點位置,采集每一觀測站中接收系統(tǒng)接收到的發(fā)射系統(tǒng)發(fā)射的電磁波透過雙巷道之間的工作介質(zhì)后的透過場強值,移動多通道接收系統(tǒng)形成多觀測站,多觀測站之間形成高精度透射電磁波數(shù)據(jù)體;利用電磁波透射成像獲得雙巷間煤巖層的場強和吸收系數(shù)分布圖,結(jié)合揭露地質(zhì)條件對面內(nèi)構(gòu)造及其異常進行精細(xì)解釋,為工作面安全回采提供可靠的技術(shù)參數(shù)。
本發(fā)明涉及隧道、巷道快速掘進領(lǐng)域,特別涉及一種信息互饋式異向旋轉(zhuǎn)截割裝置及使用方法,該裝置包括截割頭、異向旋轉(zhuǎn)裝置、動力啟停裝置、信息互饋分析系統(tǒng)。截割頭包括前部破巖部件、中部切割部件、尾部成型部件,各部件后部焊接驅(qū)動軸和錐齒輪、上面焊接截齒和導(dǎo)料板,且截齒和導(dǎo)料板布設(shè)形態(tài)與所在部件轉(zhuǎn)向相同,分步實現(xiàn)巖體破碎、切割與成型;異向旋轉(zhuǎn)裝置由兩組錐齒輪組成,控制截割頭同軸異向轉(zhuǎn)動;信息互饋分析系統(tǒng)與動力啟停裝置相連,通過轉(zhuǎn)速、扭矩傳感裝置和控制裝置,實時監(jiān)測、反饋、調(diào)整截割頭轉(zhuǎn)速與扭矩,實現(xiàn)復(fù)雜地質(zhì)條件不同巖性巷道的快速掘進。該裝置及使用方法能夠有效提高巷道掘進效率,降低設(shè)備損耗,減輕截割頭磨損。
本發(fā)明公開了一種復(fù)雜環(huán)境地下工程新型鉆爆施工方法,包括在工作面沿水平方向開挖、擴大工作空間,在待開挖巖體周圍,采用L型鉆孔技術(shù)沿垂直于開挖面方向鉆多個水平長孔,相鄰長孔之間鉆短孔,使其在孔底實現(xiàn)貫穿,依次將繩鋸機的鋸繩穿過相鄰的貫穿長孔,進行切割,在待開挖巖體與周邊巖石之間形成臨空面,通過多次切割,貫通臨空面得到預(yù)開挖斷面的輪廓線,再對待開挖巖體進行無光爆孔和掏槽孔的掘進爆破。本發(fā)明提供的施工方法進度快、振動小,對周圍建筑物影響減小,并且有利于減小炸藥單耗,避免超欠挖現(xiàn)象,降低二次施工率,效率高,安全可靠,經(jīng)濟合理,為復(fù)雜地質(zhì)環(huán)境下硬質(zhì)巖石爆破施工提供更優(yōu)的選擇,具有極大的實用價值和推廣意義。
一種軟土路基變形遠程綜合監(jiān)測系統(tǒng)及安裝方法,軟土路基沉降遠程綜合系統(tǒng),由傳感器系統(tǒng)、數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)、無線傳輸系統(tǒng)、服務(wù)器、PC端應(yīng)用程序和移動端APP構(gòu)成,對于地質(zhì)條件較差的路段的多種信息能夠通過傳感器系統(tǒng)和數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)采集、存儲數(shù)據(jù),經(jīng)過無線傳輸系統(tǒng)將數(shù)據(jù)信號傳遞到服務(wù)器,服務(wù)器儲存數(shù)據(jù)、分析數(shù)據(jù)、發(fā)送數(shù)據(jù),PC端應(yīng)用程序和移動端APP是專為本軟土路基變形遠程綜合監(jiān)測系統(tǒng)所設(shè)計的,用戶可登陸本綜合系統(tǒng)提供的PC端程序或移動端APP查詢即將行駛的路段的安全性;本系統(tǒng)能夠?qū)浲谅坊冃吻闆r進行實時檢測,消除傳統(tǒng)檢測的空白期,且檢測速度快,對交通影響小,不會造成較大的交通困難,能夠保障工作人員的生命安全。
本發(fā)明公開了一種空心包體地應(yīng)力遙測系統(tǒng)及方法,涉及到地質(zhì)、能源、深部礦產(chǎn)及地下巖土工程勘察勘測技術(shù)領(lǐng)域。該系統(tǒng)包括空心包體應(yīng)變計、遙測主機兩個部分;空心包體應(yīng)變計內(nèi)置應(yīng)變片、定向器、采集模塊、發(fā)射模塊、發(fā)射天線,它用于測量、采集及發(fā)射應(yīng)變及方位角;遙測主機由接收天線、接收模塊、信號處理模塊、數(shù)據(jù)處理模塊、數(shù)據(jù)輸出顯示模塊組成,它將接收、處理及儲存應(yīng)變及方位角等參數(shù)信息。本發(fā)明通過無線傳輸方式遠程遙測,解決了地應(yīng)力測量冗長的布線過程、電纜纏繞、鉆孔降溫等問題;提高了測試效率和精度、節(jié)約了測量成本,抗干擾能力強,儀器操作簡便等優(yōu)點。
本發(fā)明公開了一種自動化鉆探機械,涉及一種地探鉆機,具體包括鉆探機械本體,所述鉆探機械本體四側(cè)支撐腿的底端安裝有防滑機構(gòu),安裝座的下表面開設(shè)有方形的對接槽,固定板的上表面一體成型有向上的凸臺,且固定板上表面的凸臺正好與安裝座下表面的對接槽相互抵接,固定板的上表面開設(shè)有供螺栓抵入的凹槽。本發(fā)明在特殊地質(zhì)下通過插釘緊緊插入地面下,防止鉆探過程中因機體振動而造成機體出現(xiàn)小幅度偏移情況,造成施工誤差,而插釘保證了支撐腿的穩(wěn)定性,從而使得探機械本體能夠更加穩(wěn)定,并實現(xiàn)了簡易快速的安裝拆卸,同時利用多個風(fēng)機對鉆探機械本體上的部件進行風(fēng)吹散熱,從而保證現(xiàn)場的工作效率為現(xiàn)場施工提供安全保證。
本發(fā)明涉及厚松散層礦區(qū)采動地表變形破壞控制方法,具體涉及厚松散層礦區(qū)采動地表變形破壞阻隔控制方法。該方法包括以下步驟:1、收集地質(zhì)采礦資料,獲得采區(qū)位置及尺寸、煤系地層結(jié)構(gòu)、概率積分法預(yù)計參數(shù)、各巖層和松散層物理力學(xué)參數(shù)等數(shù)據(jù)信息;2、進行開采沉陷預(yù)計,預(yù)測地表下沉盆地范圍、主要影響半徑,以及拐點等主要特征點的位置;3、在下沉盆地拐點附近距拐點不同距離的位置布設(shè)不同深度的隔離墻,通過數(shù)值模擬對各方案的控制效果進行驗證;4、綜合評估各方案的控制效果和工程成本,確定最終的實施方案;5、在煤炭開采前,根據(jù)選定的方案修建地下隔離墻。本發(fā)明通過預(yù)先修建地下隔離墻,阻斷采動附加應(yīng)力的傳導(dǎo)路徑,阻擋墻體外側(cè)土體向采空區(qū)中心方向移動,將地表采動主要影響控制在隔離墻內(nèi)側(cè),從而對外側(cè)區(qū)域起到保護作用。
本發(fā)明公開一種頂管機攪拌泥艙壓力氣墊調(diào)節(jié)裝置,包括殼體,所述殼體內(nèi)設(shè)有泥艙板和壓力艙板,壓力艙板下側(cè)設(shè)有排泥口,壓力艙板上側(cè)設(shè)有進氣管和排氣管;所述泥艙板下側(cè)開有泥艙板開口,泥艙板開口的一側(cè)設(shè)有篩孔柵格板,篩孔柵格板一端固定在泥艙板上,另一端固定在殼體內(nèi)側(cè),篩孔柵格板和泥艙板開口之間設(shè)有進泥通道。本發(fā)明中壓力艙內(nèi)的壓力可進行持續(xù)監(jiān)測,比傳統(tǒng)的單倉壓力測量系統(tǒng)更為精確;氣墊可補償由突發(fā)狀況引起的泥漿快速流失和涌水現(xiàn)象產(chǎn)生的壓力驟降,在非均勻地質(zhì)條件下,即使很小的壓力和體積波動也可以得到準(zhǔn)確控制,因而可以對地表的隆起和沉降做出更好的控制,地表的隆起和沉降應(yīng)予避免,尤其是在覆土很小的情況下。
本發(fā)明公開了一種光纖溫度傳感監(jiān)測凍結(jié)壁解凍過程的方法,在凍結(jié)鑿井工程井壁堆砌完工,停止凍結(jié)以后,根據(jù)實際工程的地質(zhì)條件,選取一定數(shù)量的廢棄凍結(jié)孔作為溫度檢測孔,布設(shè)測溫光纜,將這些測溫光纜接入分布式光纖溫度檢測系統(tǒng),定期檢測這些凍結(jié)孔的縱向溫度分布,通過數(shù)據(jù)分析,可以掌握凍結(jié)孔周圍凍結(jié)壁融化的過程。本發(fā)明提出了監(jiān)測凍結(jié)壁解凍過程的想法,并利用先進的分布式光纖溫度傳感技術(shù)進行具體實施,通過長期監(jiān)測數(shù)量縱多的凍結(jié)孔縱向溫度數(shù)據(jù),能全程反映凍結(jié)壁解凍的過程,幫助技術(shù)人員總結(jié)凍結(jié)壁解凍的規(guī)律,分析井壁受力狀況,可有效的確定可能出現(xiàn)突水的危險區(qū)域,指導(dǎo)注漿作業(yè),保障井筒安全。
本發(fā)明公開了一種超聲波監(jiān)測凍結(jié)壁發(fā)展情況的方法,包括如下步驟:在凍結(jié)壁未形成時,根據(jù)地質(zhì)條件在井筒周圍布置監(jiān)測孔,監(jiān)測孔深度一般為所需凍結(jié)深度的1.2倍,在導(dǎo)管內(nèi)通過預(yù)留孔按一定的豎向間距在內(nèi)部同一水平平面布置兩個超聲波集成器,利用超聲波集成器來接受和發(fā)射超聲波。當(dāng)超聲波集成器完全放置好之后,在其外側(cè)用膠帶把預(yù)留孔給封??;放置在導(dǎo)管內(nèi)的集成器通過導(dǎo)線把信號傳輸?shù)接嬎銠C上,利用計算機數(shù)據(jù)處理系統(tǒng),對數(shù)據(jù)進行處理,得到超聲波波速的變化曲線,本發(fā)明使凍結(jié)壁的監(jiān)測更加信息化和準(zhǔn)確化。
本發(fā)明公開了一種基于采場頂板關(guān)鍵層破斷卸壓的遠場巷道圍巖控制方法,包括:針對需要進行切頂卸壓的瓦斯治理巷及其工作面進行現(xiàn)場礦壓測試,根據(jù)關(guān)鍵層理論推導(dǎo)出覆巖關(guān)鍵層分布特征;確定工作面基本頂層位及工作面周期來壓情況;結(jié)合礦井工作面地質(zhì)資料,確定該工作面遠場頂板瓦斯治理巷所處巖層層位,明確對該工作面遠場頂板瓦斯治理巷礦壓顯現(xiàn)有影響的遠場關(guān)鍵巖層層位,根據(jù)覆巖關(guān)鍵層分布特征確定爆破卸壓層位;采用礦用鉆機于工作面順槽頂板中部向工作面頂板開孔;開孔后根據(jù)1?亞關(guān)鍵層和3?亞關(guān)鍵層的巖性確定炮孔裝藥量、裝藥長度及封孔長度;封孔并進行安全檢查后,起爆炸藥,實現(xiàn)工作面及其遠場頂板巷道圍巖的卸壓控制。
本發(fā)明公開了傾斜煤層穿小煤柱深切淺注阻矸護巷技術(shù)及切頂位置確定方法,所述方法首先依據(jù)現(xiàn)場地質(zhì)條件及采場覆巖破壞特征,確定傾斜煤層穿小煤柱切頂卸壓鉆孔的位置及其傾角、孔深、孔徑、孔距;其次在本工作面沿空巷道內(nèi)沿其徑向施工穿小煤柱的采場覆巖卸壓鉆孔,沿其軸向依據(jù)孔距依次施工相同工藝的穿小煤柱采場覆巖卸壓鉆孔,并依據(jù)上區(qū)段采場覆巖裂隙發(fā)育高度,將卸壓鉆孔分為深部和淺部兩個區(qū)域;然后在卸壓鉆孔的深部區(qū)域安裝預(yù)裂介質(zhì),淺部區(qū)域注漿封堵,實施采場深部覆巖切頂,使其向上區(qū)段采空區(qū)側(cè)垮落,壓實傾斜采空區(qū)內(nèi)矸石,阻擋其向下方小煤柱側(cè)滑落擠壓。通過傾斜煤層穿小煤柱深切淺注阻矸技術(shù),實現(xiàn)小煤柱及沿空巷道圍巖穩(wěn)定。
本發(fā)明公開了一種煤層瓦斯含量計算方法與誤差分析方法,計算方法包括:S1確定現(xiàn)場解吸方程V2=AB·T01/2/(1+B·T01/2)?V1解、S2煤心解吸、S3方程擬合;誤差分析方法包括殘余解吸量的誤差分析和瓦斯總含量的誤差分析。本發(fā)明提出現(xiàn)場解吸方程結(jié)合具體的現(xiàn)場瓦斯解吸過程可以對深部煤層的瓦斯總含量、瓦斯損失量及殘余解吸量進行計算;降低了瓦斯含量相對誤差;同時提供相應(yīng)的誤差分析方法以輔助現(xiàn)場解吸方程進行更加準(zhǔn)確的瓦斯含量計算,從而提高深部煤層瓦斯含量計算的準(zhǔn)確性和可靠性,進一步有利于對深部瓦斯含量與賦存地質(zhì)條件做出客觀的評價。
本發(fā)明公開了一種基于正交實驗的斷層活化因素關(guān)聯(lián)度分析方法,屬于礦山安全生產(chǎn)技術(shù)領(lǐng)域,包括:根據(jù)理論力學(xué)分析,建立斷層活化力學(xué)模型;依據(jù)實際工程地質(zhì)背景,建立三維數(shù)值模型;基于因子設(shè)計的分式原理,采用合理的正交表設(shè)計模擬方案;利用灰色關(guān)聯(lián)度分析法,對模擬結(jié)果進行分析;根據(jù)分析結(jié)果,得出各主控因素與斷層活化的關(guān)聯(lián)度。本發(fā)明基于正交試驗的理論思想,利用灰色關(guān)聯(lián)度分析方法研究了各主控因素與斷層活化的關(guān)聯(lián)度,有效的解決了多因子全面實施試驗次數(shù)過多的問題,極大減輕了研究工作量,為斷層活化主控因素關(guān)聯(lián)度的研究提供一種新的思路和想法。
本發(fā)明實施例提供一種瞬變電磁超前探測監(jiān)測裝置與方法。本發(fā)明瞬變電磁超前探測監(jiān)測裝置,包括:便攜式發(fā)射和接收單元、數(shù)據(jù)采集站、光纖通訊傳輸平臺以及地面控制中心;本發(fā)明瞬變電磁超前探測監(jiān)測方法通過瞬變電磁超前探測監(jiān)測裝置獲取測試點的瞬變電磁二次感應(yīng)電動勢,并根據(jù)采集的瞬變電磁二次感應(yīng)電動勢獲取電阻率剖面特征。本發(fā)明實施例實現(xiàn)了遠程數(shù)據(jù)的傳輸與操作控制,提高了對前方近距離地質(zhì)條件的判斷能力和精度。
本發(fā)明涉及一種工作面井地聯(lián)合測試地面沉降盆地的精確評價方法及系統(tǒng),地面沉降盆地位于地面上,方法包括:布置分布式測試系統(tǒng),其包括:與工作面走向中心線平行的地面測線、第一豎向鉆孔和第二豎向鉆孔;通過沉降數(shù)據(jù)采集裝置獲取煤層采動過程中地面測線上布置的每個沉降監(jiān)測裝置的空間位置數(shù)據(jù),在鉆孔內(nèi)部布置光纖傳感器,鉆孔數(shù)據(jù)采集模塊獲取每個光纖傳感器發(fā)送的測試值;步數(shù)據(jù)分析系統(tǒng)評價:數(shù)據(jù)分析系統(tǒng)根據(jù)已有地質(zhì)資料、由激光測試裝置在不同監(jiān)測時刻發(fā)送的多組位移數(shù)據(jù)、地面鉆孔數(shù)據(jù)采集裝置在不同監(jiān)測時刻發(fā)送的多組地層內(nèi)部變形數(shù)據(jù)、工作面初始位置、以及輸入的工作面回采位置數(shù)據(jù)對預(yù)測沉降盆地變形和發(fā)育情況進行評價。
本發(fā)明涉及滑坡地質(zhì)災(zāi)害治理領(lǐng)域,具體的是一種抗滑樁嵌入器。包括抗滑樁組件、預(yù)應(yīng)力機構(gòu)、抽水機構(gòu)。本發(fā)明設(shè)計的抗滑樁組件通過力臂和調(diào)距螺母連接,相鄰力臂的螺紋旋向相反,可通過調(diào)距螺母調(diào)節(jié)相鄰力臂的間隙,進而調(diào)節(jié)相鄰抗滑樁之間的間距。本發(fā)明設(shè)計的預(yù)應(yīng)力調(diào)節(jié)塊包括第一調(diào)節(jié)塊、連接桿和第二調(diào)節(jié)塊,第一調(diào)節(jié)塊通過螺紋在安裝孔內(nèi)轉(zhuǎn)動,第二調(diào)節(jié)塊通過側(cè)面的滑塊在安裝孔內(nèi)滑動。在調(diào)節(jié)預(yù)應(yīng)力時將第一調(diào)節(jié)塊的轉(zhuǎn)動,變?yōu)榈诙{(diào)節(jié)塊的滑動,防止給預(yù)應(yīng)力繩索和預(yù)應(yīng)力錨施加轉(zhuǎn)動力矩。本發(fā)明設(shè)計的抽水機構(gòu)將抽水機放在抗滑樁頂端,方便維修,同時第一過濾塊和第二過濾塊過濾地下水,防止地下水的雜質(zhì)堵塞抽水機構(gòu)。
本發(fā)明公開了一種基于FLAC?3D數(shù)值模擬的地應(yīng)力場反演方法,包括:依據(jù)實際工程地質(zhì)條件,選取測點進行地應(yīng)力測試;根據(jù)區(qū)域構(gòu)造發(fā)育情況,建立合適的數(shù)值模型;根據(jù)測點地應(yīng)力測試結(jié)果,定義模型邊界條件;對數(shù)值模型進行運算處理,輸出模型應(yīng)力云圖;根據(jù)地應(yīng)力測點位置,結(jié)合模型應(yīng)力云圖,對區(qū)域地應(yīng)力進行分析。本發(fā)明依據(jù)測點地應(yīng)力實測結(jié)果,利用FLAC?3D數(shù)值模擬軟件建立地應(yīng)力場反演模型,之后對模型加載,滿足其生成的應(yīng)力場和測點應(yīng)力狀態(tài)基本一致,從而反演整個工作面地應(yīng)力場的分布特征,更能直觀合理的反映實際地應(yīng)力場,且操作簡單,易于實際應(yīng)用。
本發(fā)明涉及一種深孔光面隧道爆破系統(tǒng),包括多軸鉆孔機構(gòu)及深孔光面爆破機構(gòu);鉆孔機構(gòu)包括設(shè)置在調(diào)節(jié)支架上的釬桿,水平驅(qū)動機構(gòu)驅(qū)動釬桿水平移動且實施掏孔作業(yè),釬桿位于調(diào)節(jié)支架的空間位置可調(diào);深孔光面爆破機構(gòu)包括設(shè)置在炮孔內(nèi)的多個裝藥管標(biāo)準(zhǔn)節(jié),裝藥管標(biāo)準(zhǔn)節(jié)的管口之間順序連接構(gòu)成爆破管,相鄰裝藥管標(biāo)準(zhǔn)節(jié)的連接處設(shè)置有撐托炸藥的托盤,爆破管的一端設(shè)置有底座,爆破管的另一端設(shè)置有頂蓋,托盤的盤面上設(shè)置有導(dǎo)爆索穿過的通孔,導(dǎo)爆索由底座向上依次穿過托盤上的通孔并且由爆破管的頂蓋開設(shè)的通孔引出托盤上還設(shè)置有裂縫,系統(tǒng)能夠提高鉆孔效率的同時,減弱煤礦復(fù)雜地質(zhì)環(huán)境對裝藥的影響,防止爆破氣體過早溢出。
本發(fā)明公開了一種礦山巷道設(shè)計方法,包括:獲取礦山的巷道軸線信息,及與所述巷道軸線信息所對應(yīng)的巷道斷面信息;根據(jù)所述巷道軸線信息和巷道斷面信息,生成臨時巷道;根據(jù)預(yù)存的礦山地質(zhì)模型,獲取所述臨時巷道與斷層、礦體及已有巷道的三維空間關(guān)系,并根據(jù)所述三維空間關(guān)系更新所述巷道軸線信息和/或巷道斷面信息;根據(jù)更新后的所述巷道軸線信息和/或巷道斷面信息,生成正式巷道。通過上述技術(shù)方案,達到了提高礦山巷道設(shè)計效率以及降低所設(shè)計的巷道存在安全隱患的目的。
本發(fā)明屬于礦產(chǎn)能源及深部巖土工程生產(chǎn)技術(shù)領(lǐng)域,公開了一種煤炭礦井三維地應(yīng)力場優(yōu)化反演方法、系統(tǒng)、介質(zhì)及應(yīng)用,通過獲取深部煤炭生產(chǎn)過程的數(shù)據(jù)構(gòu)建精細(xì)化地質(zhì)模型;同時確定煤巖物理力學(xué)屬性參數(shù)以及實測點的地應(yīng)力大小及方位,構(gòu)建有限元數(shù)值模型、煤炭礦井地應(yīng)力最優(yōu)化反演模型,確定最優(yōu)邊界約束和邊界荷載施,進行正向計算分析,得到煤炭礦井三維地應(yīng)力場數(shù)據(jù)體;將三維地應(yīng)力數(shù)據(jù)體進行分析處理,得到研究礦井三維地應(yīng)力分布特征及其變化規(guī)律。本發(fā)明能夠在各種性質(zhì)迥異、結(jié)構(gòu)復(fù)雜的煤系地層賦存特點和自然地質(zhì)構(gòu)造及人為工程影響的前提下,較為準(zhǔn)確地確定礦井地應(yīng)力場分析模型的邊界條件,分析整個礦井區(qū)域內(nèi)三維地應(yīng)力的分布規(guī)律。
本發(fā)明公開了一種沿海地下水截流方法,包括如下步驟:a、地質(zhì)勘探,在距離沿海岸線10km處對地質(zhì)進行勘探,確定鉆井位置,每隔500m選取一個鉆井點;b、鉆井;c、安裝泵系統(tǒng),在井與井之間安裝管道與抽水泵,在所述管道上安裝電磁閥,在安裝時確保每個所述電磁閥均處于關(guān)閉狀態(tài);d、安裝監(jiān)控系統(tǒng);e、運行。有益效果在于:本發(fā)明通過截流即將流入大海的地下水作為水源,為全國各大城市提供水源,水源充足,可以解決華北缺水的問題,用水便捷,供水線長,可以方便附近城市就近取水,而且取用的是地下水,無污染,對生態(tài)環(huán)境影響較小。
本發(fā)明公開了一種基于BFGS算法的概率積分模型中參數(shù)的反演方法,包括以下步驟:(1)給定觀測點的坐標(biāo)及觀測點實測的下沉值、水平移動值,工作面地質(zhì)采礦條件參數(shù)和初始概率積分參數(shù)。將工作面地質(zhì)采礦條件參數(shù)、概率積分參數(shù)初始值和觀測點坐標(biāo)代入概率積分公式,預(yù)計觀測點的下沉值和水平移動值;(2)將步驟1中的預(yù)計下沉值和水平移動值與觀測點的實測下沉值和水平移動值作差,構(gòu)建誤差函數(shù);(3)根據(jù)步驟2中構(gòu)建的誤差函數(shù)作為目標(biāo)函數(shù),使用BFGS算法,反演出該工作面的概率積分參數(shù)。本發(fā)明首次將BFGS算法應(yīng)用于概率積分參數(shù)求取,能夠解算出全部概率積分參數(shù),具有求取參數(shù)精度高,曲線擬合效果好的優(yōu)點。
本發(fā)明公開了一種基于FLAC?3D數(shù)值模擬的斷層注漿加固效果評價方法,包括:依據(jù)工程地質(zhì)條件,建立符合實際的數(shù)值模型;根據(jù)巖石力學(xué)性能測試結(jié)果,分別賦予注漿前和注漿后的參數(shù)條件;對數(shù)值模型進行加載模擬,輸出模型塑性破壞分布圖與位移曲線;對比注漿前后模擬結(jié)果,對注漿效果進行評價。本發(fā)明依據(jù)工程地質(zhì)條件,利用FLAC?3D數(shù)值模擬軟件建立數(shù)值分析模型,通過提高圍巖的力學(xué)強度參數(shù)來模擬注漿后的巖層物理力學(xué)性質(zhì),進而對比注漿前后位移曲線與塑性破壞分布,更能直觀合理的評價斷層注漿加固效果,且操作簡單,易于實際應(yīng)用。
本發(fā)明公開一種低滲透性含水層群孔疏降多目標(biāo)優(yōu)化方法,其特征在于,包括以下步驟:S1:據(jù)采掘工程布置圖確定疏降水區(qū)域的水位控制點;S2:收集研究區(qū)的地質(zhì)與水文地質(zhì)資料,明確待疏降含水層的滲透性并確定控制點安全水位及降深等參數(shù),并計算放水孔的最大降深;S3:構(gòu)建疏排鉆孔候選位置;S4:設(shè)置放水孔貫穿含水層程度以及設(shè)置孔數(shù)n、單孔流量Q以及水位控制點的降深S的約束條件;S5:運用多目標(biāo)優(yōu)化方法求出模型的最佳Q、n值;S6:討論優(yōu)化模型,并指導(dǎo)生產(chǎn)實踐。本發(fā)明疏降多目標(biāo)優(yōu)化的方法通過在群孔放水中如何優(yōu)化鉆孔數(shù)量以及鉆孔流量,保證達到疏降目標(biāo)的同時有效減少煤礦開采成本和對生態(tài)環(huán)境的破壞程度。
本發(fā)明公開了一種井間并行電阻率CT測試方法,是對鉆孔間地質(zhì)條件及構(gòu)造特征進行探查的一種物探技術(shù)。通過在兩兩鉆井之間布置測試系統(tǒng),形成64個電極的井間測線,采用并行電法數(shù)據(jù)采集技術(shù)進行單極或偶極供電與測試,獲得井間電性采集數(shù)據(jù),形成井間不同電極間層析數(shù)據(jù)體。通過井間電阻率層析成像技術(shù)實現(xiàn)對測試區(qū)域電阻率及激電參數(shù)成像,進一步評價其巖層及構(gòu)造特征狀況,獲得地質(zhì)解釋成果及認(rèn)識。該套測試系統(tǒng)可完成1200m深井的數(shù)據(jù)采集。
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