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西安科技大学;华北科技学院(中国煤矿安全技术培训中心);中煤科工集团重庆研究院有限公司王旭获国家专利权

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龙图腾网获悉西安科技大学;华北科技学院(中国煤矿安全技术培训中心);中煤科工集团重庆研究院有限公司申请的专利一种采区终末工作面导水裂隙带探测和解析方法获国家发明授权专利权,本发明授权专利权由国家知识产权局授予,授权公告号为:CN120871289B

龙图腾网通过国家知识产权局官网在2026-03-31发布的发明授权授权公告中获悉:该发明授权的专利申请号/专利号为:202510777800.2,技术领域涉及:G01V11/00;该发明授权一种采区终末工作面导水裂隙带探测和解析方法是由王旭;尹尚先;侯恩科;连会青;王国安;王磊;曹敏;李姿霖;夏向学;阎雨露;张军;徐斌;颜恭彬;王阳雨;何鑫;张庆;单礼岩;王浩瑞;王小东设计研发完成,并于2025-06-11向国家知识产权局提交的专利申请。

一种采区终末工作面导水裂隙带探测和解析方法在说明书摘要公布了:本申请涉及一种采区终末工作面导水裂隙带探测和解析方法,包括以下步骤:步骤S1,预计导水裂隙带发育的高度,确定钻探的目标层位;步骤S2,钻孔施工至目标层位;步骤S3,安装传感器;所述传感器包括光纤传感器;步骤S4,安装井下微震检测设备;步骤S5,光纤数据处理:步骤S6,微震数据处理;步骤S7,确定导水裂隙带发育高度;步骤S8,对光纤数据以及微震数据进行耦合分析;步骤S9,对导水裂隙带发育高度进行验证。本申请提高了钻探探测导水裂隙带高度的准确性和适用性,以达到采区末采工作面的对于导水裂隙带探查需求以及满足矿区的生产需求。

本发明授权一种采区终末工作面导水裂隙带探测和解析方法在权利要求书中公布了:1.一种采区终末工作面导水裂隙带探测和解析方法,其特征在于,所述方法包括以下步骤: 步骤S1,预计导水裂隙带发育的高度,确定钻探的目标层位; 步骤S2,钻孔施工至目标层位; 步骤S3,安装传感器;所述传感器包括光纤传感器; 步骤S4,安装井下微震检测设备; 步骤S5,光纤数据处理: 步骤S6,微震数据处理; 步骤S7,确定导水裂隙带发育高度,包括: 步骤S7-1,确定断裂点的位置; 步骤S7-2,绘制裂隙破断图,确定微震走向、倾向和垂向的分布情况; 步骤S7-3,分析采空区动态特征和覆岩破断裂隙演化特征:通过观察在步骤S7-2中绘制的裂隙破断图,分析采空区在不同开采阶段的形态变化; 步骤S7-4,根据覆岩裂隙演化特征确定导水裂隙带发育高度:导水裂隙带发育高度=振幅能量最大点在垂直方向上到煤层顶板的距离; 步骤S8,对光纤数据以及微震数据进行耦合分析; 步骤S9,对导水裂隙带发育高度进行验证; 步骤S8包括: 步骤S8-1,特征选择,包括: 运用主成分分析模型和相关性分析模型相结合的方法进行特征选择;主成分分析模型用于分析应变变化率和导水裂隙带发育高度之间关系、应变梯度和导水裂隙带发育高度之间关系、震级和导水裂隙带发育高度之间关系、以及频率和导水裂隙带发育高度之间关系的相关性; 步骤S8-2,通过加权融合算法以构建数据融合模型: 主成分分析模型确定应变变化率、应变梯度、震级、以及频率对导水裂隙带发育的贡献率,设光纤传感器的应变变化率为第一数据特征为,设光纤传感器的应变梯度为第二数据特征为,其中,; 设微震监测的震级数据为第三数据特征为,设微震监测的频率数据为第四数据特征为,其中,;利用数据信息关系、地质条件因素确定、、和的权重,以及光纤传感器数据的权重Q1和微震监测数据的权重Q2,确定导水裂隙带高度,光纤探测高度以及微震探测高度: ; 步骤S9包括: 步骤S9-1,构建贝叶斯网络模型,将震级数据和频率数据特征作为父节点,导水裂隙带发育高度作为子节点,根据先验知识和历史数据确定节点之间的条件概率分布;当光纤应变变化率较大且微震事件频率较高时,利用贝叶斯网络的概率推理,得到导水裂隙带处于较高发育高度的概率越大; 步骤S9-2,融合结果交叉验证:通过微震检测数据、光纤数据和其他因素耦合的交叉验证用以验证导水裂隙带高度结果;根据交叉验证的结果,对数据融合模型的参数进行调整和优化; 步骤S9-3,对数据融合模型和贝叶斯网络模型预测的导水裂隙带发育高度结果进行验证:若预测的导水裂隙带高度结果与实地测量结果存在绝对误差>10%的偏差,则需要分析原因,优化数据融合模型的结构和参数,改进贝叶斯网络模型的选择和拟合方法。

如需购买、转让、实施、许可或投资类似专利技术,可联系本专利的申请人或专利权人西安科技大学;华北科技学院(中国煤矿安全技术培训中心);中煤科工集团重庆研究院有限公司,其通讯地址为:710054 陕西省西安市雁塔中路58号;或者联系龙图腾网官方客服,联系龙图腾网可拨打电话0551-65771310或微信搜索“龙图腾网”。

以上内容由龙图腾AI智能生成。

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