CN113236249B - 一种融合地质基线的自适应截割方法 - Google Patents

一种融合地质基线的自适应截割方法 Download PDF

Info

Publication number
CN113236249B
CN113236249B CN202110114128.0A CN202110114128A CN113236249B CN 113236249 B CN113236249 B CN 113236249B CN 202110114128 A CN202110114128 A CN 202110114128A CN 113236249 B CN113236249 B CN 113236249B
Authority
CN
China
Prior art keywords
coal
geological
cutting
thickness
coal bed
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Active
Application number
CN202110114128.0A
Other languages
English (en)
Other versions
CN113236249A (zh
Inventor
李旭
董博
党恩辉
田斌
赵新安
殷强强
史云
张晓江
刘洪涛
肖剑
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Xi'an Hezhiyu Information Technology Co ltd
Original Assignee
Xi'an Hezhiyu Information Technology Co ltd
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Xi'an Hezhiyu Information Technology Co ltd filed Critical Xi'an Hezhiyu Information Technology Co ltd
Priority to CN202110114128.0A priority Critical patent/CN113236249B/zh
Publication of CN113236249A publication Critical patent/CN113236249A/zh
Application granted granted Critical
Publication of CN113236249B publication Critical patent/CN113236249B/zh
Active legal-status Critical Current
Anticipated expiration legal-status Critical

Links

Classifications

    • EFIXED CONSTRUCTIONS
    • E21EARTH OR ROCK DRILLING; MINING
    • E21CMINING OR QUARRYING
    • E21C41/00Methods of underground or surface mining; Layouts therefor
    • E21C41/16Methods of underground mining; Layouts therefor
    • E21C41/18Methods of underground mining; Layouts therefor for brown or hard coal
    • EFIXED CONSTRUCTIONS
    • E21EARTH OR ROCK DRILLING; MINING
    • E21CMINING OR QUARRYING
    • E21C35/00Details of, or accessories for, machines for slitting or completely freeing the mineral from the seam, not provided for in groups E21C25/00 - E21C33/00, E21C37/00 or E21C39/00
    • E21C35/24Remote control specially adapted for machines for slitting or completely freeing the mineral

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Mining & Mineral Resources (AREA)
  • Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • General Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Geochemistry & Mineralogy (AREA)
  • Geology (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • Remote Sensing (AREA)
  • Excavating Of Shafts Or Tunnels (AREA)
  • Management, Administration, Business Operations System, And Electronic Commerce (AREA)

Abstract

本发明公开了一种融合地质基线的自适应截割方法,本发明融合分析地质资料和测量数据,构建多属性综采工作面地质基线模型,在工作面走向和倾向上对煤层数字化模型进行网格划分,根据采煤计划进行煤层数字模型切割,本发明融合地质基线的自适应截割技术能够按照不同矿井不同地质环境的具体状况进行综采工作面开采设备的自修正。

Description

一种融合地质基线的自适应截割方法
技术领域
本发明输入截割方法领域,具体涉及一种融合地质基线的自适应截割方法。
背景技术
现有技术方案是采煤机的记忆截割技术,首先人工操作采煤机进行割煤动作,实现采煤机的被动割煤,将此次采煤机的动作过程进行记录保存,通过控制指令下发之至采煤机实现采煤机的记忆割煤。现有技术针对工作面环境良好的矿井能够取得很好的应用效果,若想应用至复杂地质环境依然存在很多问题,需要跟多的人工干预。
发明内容
本发明的目的在于克服上述不足,提供一种融合地质基线的自适应截割方法,能够按照不同矿井不同地质环境的具体状况进行综采工作面开采设备的自修正。
为了达到上述目的,本发明包括以下步骤:
S1,融合分析地质资料和测量数据,利用插值算法构建多属性综采工作面地质基线模型;
S2,研究开采工艺设定模型网格步长,在工作面走向和倾向上对煤层数字化模型进行网格划分,并将网格投影到二维水平面;
S3,根据采煤计划进行煤层数字模型切割,将将煤层顶板和底板曲面分别投影至二维水平面,并计算直线段与网格线的交点平面坐标及该点对应的顶板和底板标高,将得到的顶板和底板控制点按照直线段方向顺序连接,得到顶板和底板界面曲线,作为截割曲线;
S4,根据截割曲线执行截割,并对截割执行效果进行评定;
S5,根据截割执行效果评定,对规划曲线修正。
地质测量包括巷道标志点测量、巷道坡度测量、底板标高、顶板标高、煤厚、煤层产状和钻孔定位测量。
构建多属性综采工作面地质基线模型需要进行煤层厚度统计分析、煤层厚度变异系数分析、煤层倾角变化分析、煤层厚度变化趋势分析和地质异常体分析。
S3中,以工作面为研究单位,结合各类勘探技术的开展,对工作面地质情况进行综合分析,综合分析内容包括:煤层厚度统计分析、煤层厚度变异系数分析、煤层倾角变化分析、煤层厚度变化趋势分析和地质异常体分析。
根据多属性综采工作面地质基线模型,规划得到的截割曲线,结合采煤机的采煤工艺,预先设定不同工艺段的采煤机运行速度及折返点位置,并设定提前减速机制,控制采煤机在折返位置减速换向。
采煤机按照规划截割曲线运行,并自适应调整滚筒截割高度,以保证与规划截割曲线相吻合;当进入其余象限三角煤阶段运行时,采煤机接受精准控制中折返点位置命令,根据折返点位置进行规划减速、停机和反向动作。
与现有技术相比,本发明融合分析地质资料和测量数据,构建多属性综采工作面地质基线模型,在工作面走向和倾向上对煤层数字化模型进行网格划分,根据采煤计划进行煤层数字模型切割,本发明融合地质基线的自适应截割技术能够按照不同矿井不同地质环境的具体状况进行综采工作面开采设备的自修正。
附图说明
图1为本发明实施例中进风巷和回风巷和切眼的实测数据;其中,(a)回风巷,(b)为进风巷;
图2为本发明实施例中煤层厚度等值线图;
图3为本发明实施例中煤层倾角变化图;
图4为本发明实施例中煤层厚度1次趋势图;
图5为本发明实施例中煤层厚度1次趋势剩余图;
图6为本发明实施例中煤层厚度2次趋势图;
图7为本发明实施例中某工作面槽波CACT成像图;
图8为本发明实施例中工作面回风巷反射槽波CDM成像图。
具体实施方式
下面结合附图对本发明做进一步说明。
基于煤矿巷道精细测量,融合分析地质资料、测量数据,利用插值算法构建多属性综采工作面地质基线模型。研究开采工艺设定模型网格步长,在工作面走向和倾向上对煤层数字化模型进行网格划分,并将网格投影到二维水平面。根据采煤计划进行煤层数字模型切割,将将煤层顶板/底板曲面分别投影至二维水平面,并计算直线段与网格线的交点平面坐标及该点对应的顶板/底板标高,将得到的顶板/底板控制点按照直线段方向顺序连接,得到顶板/底板界面曲线。在巷道掘进过程中,可以揭露部分异常构造,包括断层、煤厚变薄区、破碎区等。在综采工作面形成之后,进、回风巷和切眼又揭露了其他地质信息,主要包括煤厚信息和煤层起伏信息。一般情况下,巷道断面主体均位于煤层内,如果煤层较厚,会留一部分顶煤和底煤;如果煤层厚度与巷道设计高度相对一致时,巷道顶底板与煤层顶底板基本重合;当煤层较薄时,实际采煤过程中会割底或切顶。若巷道掘进过程中不留顶底煤,则可以测量出煤层在局部位置处的倾角和倾向,从而量化煤层起伏形态。
实施例:
巷道揭露信息不仅是建立综采工作面静态地质模型的关键硬数据,也是开展其他矿井物探的关键参考资料,因此巷道精细测量工作是构建透明工作面模型的基础。
1)测量仪器
根据测量要求,本次采用的测量仪器为全站仪。
2)测量范围及方法
巷道测量范围为某综采工作面整个进、回风巷,对巷道空间信息及钻孔孔口坐标位置进行测量;切眼测量范围为整个综采工作面。为达到精细化测量要求,对巷道进行精细测量,具体内容包括:
(1)巷道标志点测量:缩短标志点间距,以60 m间距进行标志,标志点的精度是所有巷道测量的基础;
(2)巷道坡度测量:以20 m的间距进行测量,利用全站仪对坡度进行高精度测量;
(3)底板标高:与巷道坡度同步测量,结合标志点进行标高的标定;
(4)顶板标高:与巷道坡度同步测量,结合标志点进行标高的标定;
(5)煤厚:与巷道坡度同步测量,对厚度进行测量,根据每个测量点数据信息,绘制出地质写实图,标注出底板、顶板、煤厚、夹矸等信息;
(6)煤层产状:与巷道坡度同步测量,在巷道内对产状进行测量;
(7)钻孔定位测量:包括每个钻孔的开孔位置与角度,在每个孔口用三个靶点进行控制,用以最终计算孔心坐标位置。
3)测量结果
在某矿某工作面总共完成了进、回风巷33个标志点、94个碎步点以及174个钻孔孔口的坐标测量。
根据进、回风巷和切眼的实测数据,绘制写实图,如图1所示。
通过对两巷道以及各钻孔孔口坐标的高精度测量为后续的探测提供了准确的数据基础。
本项目通过以工作面为研究单位,结合各类勘探技术的开展,对工作面地质情况进行综合分析,主要内容包括:煤层厚度统计分析;煤层厚度变异系数分析;煤层倾角变化分析;煤层厚度变化趋势分析;地质异常体分析。
1)煤层厚度统计
根据工作面范围内煤层厚度数据见表1,可得出工作面范围内煤厚1.3m~3.43m,平均煤厚约2.72m。
表1 某矿某工作面煤层厚度统计表
编号 X坐标 Y坐标 煤层厚度/m 编号 X坐标 Y坐标 煤层厚度/m
1 52425.425 88895.182 3.12 63 52484.246 89989.4 2.18
2 52422.957 88917.787 3 64 52494.32 89989.7 2
3 52421.833 88936.634 3.12 65 52504.126 89990.19 2.15
4 52422.041 88953.548 3.1 66 52516.072 89990.9 2.29
5 52421.028 88974.768 2.98 67 52524.236 89991.4 2.38
6 52419.839 88995.408 3.02 68 52534.179 89991.8 2.3
7 52418.726 89018.131 2.68 69 52544.54 89992.29 2.36
8 52417.823 89038.845 3.05 70 52554.214 89992.8 2.44
9 52416.951 89057.378 3.14 71 52564.241 89993.23 2.62
10 52416.74 89076.191 3.06 72 52574.863 89993.68 2.67
11 52415.478 89095.902 3.18 73 52574.765 89993.68 2.78
12 52414.544 89113.317 2.95 74 52585.104 89994.12 2.74
13 52413.501 89135.843 3.08 75 52595.109 89994.49 2.68
14 52412.651 89154.148 3.12 76 52605.357 89994.88 2.64
15 52411.598 89174.446 2.95 77 52615.493 89995.36 2.64
16 52411.491 89197.535 2.82 78 52625.484 89995.76 2.64
17 52409.71 89216.815 2.8 79 52635.888 89996.23 2.64
18 52409.222 89235.468 2.83 80 52681.595 89108.77 3
19 52409.157 89255.904 2.95 81 52680.825 89132.86 3.1
20 52407.171 89274.177 2.6 82 52679.969 89151.44 2.97
21 52406.6 89293.325 2.9 83 52679.118 89171.74 2.74
22 52406.691 89313.055 2.8 84 52678.273 89190.48 2.84
23 52404.405 89354.183 2.77 85 52677.244 89211.58 3.2
24 52403.825 89375.142 2.68 86 52676.183 89233.81 3.12
25 52402.462 89396.405 2.72 87 52675.519 89255.89 2.951
26 52401.654 89415.657 2.72 88 52674.56 89276.63 2.822
27 52401.378 89434.047 2.84 89 52673.398 89300.65 2.27
28 52400.651 89454.635 2.75 90 52672.698 89320.94 2.94
29 52399.146 89472.147 2.56 91 52671.712 89343.33 3.12
30 52398.679 89492.954 2.43 92 52670.919 89357.48 3.26
31 52397.422 89512.002 2.38 93 52670.297 89376.4 3.06
32 52396.777 89530.257 2.34 94 52669.445 89395.23 3.35
33 52395.882 89556.201 2.35 95 52668.453 89417.68 3.13
34 52394.864 89578.968 2.46 96 52667.592 89436.97 2.96
35 52394.101 89601.369 2.32 97 52666.802 89455.51 3.11
36 52393.272 89618.91 2.41 98 52665.994 89472.46 3.18
37 52392.333 89637.019 2.5 99 52664.936 89496.4 3.3
38 52391.211 89656.293 2.58 100 52664.028 89516.55 3.15
39 52390.854 89677.871 2.38 101 52663.155 89535.94 3.05
40 52389.652 89699.097 2.61 102 52662.41 89555.27 3.03
41 52388.912 89718.536 2.43 103 52661.531 89574.03 2.68
42 52387.779 89745.015 2.58 104 52660.947 89590.13 3.1
43 52386.365 89774.467 2.65 105 52659.99 89608.45 3.12
44 52386.175 89791.109 2.68 106 52659.113 89627.41 3.12
45 52384.795 89810.322 2.78 107 52658.239 89647.31 3.21
46 52383.02 89834.563 2.66 108 52657.327 89667.1 3.07
47 52382.471 89852.915 3.05 109 52656.599 89683.99 3.03
48 52381.599 89873.626 2.3 110 52655.523 89706.84 3.43
49 52380.537 89911.358 2.07 111 52654.694 89726.27 3.04
50 52379.196 89932.517 2.01 112 52653.944 89743.02 3.15
51 52377.83 89958.413 1.7 113 52653.146 89768.01 3.05
52 52376.498 89987.217 1.72 114 52652.227 89787.41 3.3
53 52383.609 89987.596 1.65 115 52651.252 89807.53 2.72
54 52393.573 89988.302 1.48 116 52649.902 89831.99 2.87
55 52403.463 89988.999 1.3 117 52649.593 89846.67 2.95
56 52413.617 89989.407 1.45 118 52648.568 89867.11 3.02
57 52423.796 89990.229 2.88 119 52647.511 89887.94 2.73
58 52433.449 89990.257 3 120 52644.449 89907.88 2.99
59 52443.779 89987.734 2.27 121 52643.636 89928.16 2.72
60 52454.126 89988.165 3.02 122 52641.218 89950.38 2.65
61 52463.619 89988.714 2.5
62 52474.11 89988.535 2.44
据表1中的数据得到某煤矿某工作面内煤层厚度变化如图2所示,从图中可见,工作面内煤层厚度整体表现为“切眼至停采线逐渐变厚、从北向南厚度变薄”的特点,在距离开切眼约100m范围内的煤层较薄,在距离停采线约200m范围内的煤层较厚,厚度大于3m。
煤层厚度变异系数分析:
煤层厚度变异系数计算公式如下:
式中:为煤厚变异系数;n为参与评价的见煤点总数;xm为平均煤厚,m;s为煤厚变化标准差;xi为见煤点实测煤厚,m。
据表1中所列煤层厚度数据,得到工作面内煤层厚度变异系数为25.71%,参照表2中的标准,工作面内为较稳定煤层。
表2 煤层厚度变异系数参照表
煤层倾角变化分析:
根据工作面内写实数据,统计了工作面运输巷、回风巷、开切眼内煤层倾角值见表3,其中,鉴于自开切眼向停采线方向,煤层顶板标高整体为增加的趋势,煤层倾角统计值中的正值表示仰角,负值表示俯角。
表3 某矿某工作面煤层倾角统计表
编号 X坐标 Y坐标 煤层倾角/° 编号 X坐标 Y坐标 煤层倾角/°
1 88906.48 52424.19 1.025564 61 89988.62 52468.86 -4.56445
2 88927.21 52422.4 1.478041 62 89988.97 52479.18 -1.90968
3 88945.09 52421.94 1.161896 63 89989.55 52489.28 0.142126
4 88964.16 52421.53 1.737142 64 89989.95 52499.22 -0.13422
5 88985.09 52420.43 1.000513 65 89990.55 52510.1 -4.81749
6 89006.77 52419.28 1.937072 66 89991.15 52520.15 -2.20002
7 89028.49 52418.27 2.391049 67 89991.6 52529.21 -1.50875
8 89048.11 52417.39 2.851528 68 89992.04 52539.36 -1.19873
9 89066.78 52416.85 2.9553 69 89992.55 52549.38 -1.28354
10 89086.05 52416.11 1.804629 70 89993.02 52559.23 -1.44451
11 89104.61 52415.01 0.827925 71 89993.46 52569.55 -1.47142
12 89124.58 52414.02 3.192919 72 89993.9 52579.93 -1.88279
13 89145 52413.08 2.057806 73 89994.3 52590.11 -1.68274
14 89164.3 52412.12 2.498372 74 89994.68 52600.23 -2.20179
15 89185.99 52411.54 2.695895 75 89995.12 52610.43 -1.4456
16 89207.18 52410.6 3.301305 76 89120.82 52681.21 1.397927
17 89226.14 52409.47 2.540231 77 89142.15 52680.4 1.096595
18 89245.69 52409.19 3.169747 78 89161.59 52679.54 1.805083
19 89265.04 52408.16 0.919609 79 89181.11 52678.7 1.814752
20 89283.75 52406.89 2.525162 80 89201.03 52677.76 0.263098
21 89303.19 52406.65 4.974928 81 89222.69 52676.71 1.001792
22 89333.62 52405.55 3.42659 82 89244.85 52675.85 2.410082
23 89364.66 52404.12 3.097614 83 89266.26 52675.04 1.973617
24 89385.77 52403.14 3.274422 84 89288.64 52673.98 1.203326
25 89406.03 52402.06 4.354388 85 89310.79 52673.05 1.942021
26 89424.85 52401.52 3.953265 86 89332.13 52672.21 2.454236
27 89444.34 52401.01 2.581861 87 89350.41 52671.32 2.803588
28 89463.39 52399.9 3.725299 88 89366.94 52670.61 2.073183
29 89482.55 52398.91 3.233721 89 89385.82 52669.87 1.921439
30 89502.48 52398.05 2.648213 90 89406.46 52668.95 1.553211
31 89521.13 52397.1 3.040868 91 89427.32 52668.02 2.692869
32 89543.23 52396.33 2.837318 92 89446.24 52667.2 2.365253
33 89567.58 52395.37 1.146508 93 89463.99 52666.4 2.241874
34 89590.17 52394.48 1.152947 94 89484.43 52665.47 2.44671
35 89610.14 52393.69 1.869888 95 89506.48 52664.48 2.933487
36 89627.96 52392.8 -1.55476 96 89526.25 52663.59 2.63941
37 89646.66 52391.77 0.578706 97 89545.61 52662.78 2.201679
38 89667.08 52391.03 0.260183 98 89564.65 52661.97 2.340365
39 89688.48 52390.25 -0.55787 99 89582.08 52661.24 0.743356
40 89708.82 52389.28 0.023563 100 89599.29 52660.47 1.990338
41 89731.78 52388.35 0.575059 101 89617.93 52659.55 0.944747
42 89759.74 52387.07 -0.14768 102 89637.36 52658.68 0.776499
43 89782.79 52386.27 -1.6148 103 89657.21 52657.78 0.879194
44 89800.72 52385.49 -0.23498 104 89675.55 52656.96 -0.15929
45 89822.44 52383.91 -1.56543 105 89695.42 52656.06 0.681413
46 89843.74 52382.75 -0.362 106 89716.55 52655.11 -3.49684
47 89863.27 52382.04 -0.89004 107 89734.65 52654.32 0.594394
48 89892.49 52381.07 -0.69521 108 89755.52 52653.55 1.077149
49 89921.94 52379.87 0.294568 109 89777.71 52652.69 1.870877
50 89945.47 52378.51 -1.6087 110 89797.47 52651.74 -3.074
51 89972.82 52377.16 2.001353 111 89819.76 52650.58 -0.98471
52 89987.41 52380.05 -6.01329 112 89839.33 52649.75 -0.18334
53 89987.95 52388.59 -0.92926 113 89856.89 52649.08 1.946573
54 89988.65 52398.52 -0.55479 114 89877.52 52648.04 0.126367
55 89989.2 52408.54 2.159916 115 89897.91 52645.98 1.650013
56 89989.82 52418.71 -2.84011 116 89918.02 52644.04 2.550359
57 89990.24 52428.62 -2.08383 117 89939.27 52642.43 2.961295
58 89989 52438.61 1.169312
59 89987.95 52448.95 -7.73597
60 89988.44 52458.87 -5.17088
根据表3中的数据,可见,工作面范围内的煤层倾角一般介于-0.5~2.5°,工作面中部,煤层倾角比较大。并绘制工作面内煤层倾角变化如图3所示。
煤层厚度变化趋势分析:
(1)原始数据预处理;
由于原始数据的坐标均采用了“平面直角坐标系”,其横坐标都为八位,纵坐标都为七位,而煤层厚度值仅为1~2位,这种情况下坐标值与煤层厚度值之间会产生巨大的级差,无异于为坐标变量和地质变量赋予了不同的权系数,结果会造成正规方程组病态,又会使计算失去实际意义,甚至还会在计算时产生溢出。在这里采用了只对坐标值进行量纲统一,先对其最小化,然后再均值化,以达到趋势分析之要求。具体步骤如下:
①对坐标进行最小化变换:
3.3
3.4
②进行均匀化变化:
3.5
3.6
③分别对ui′和vi′乘以系数C(为与煤层底板高程值统一,这里取C=10),使坐标数据满足趋势分析处理的要求,计算完成后,再将数据转化为原始数据格式输出。
(2)煤层厚度趋势分析;
利用趋势分析可使煤层厚度的整体趋势变化和局部异常的信息分离,如趋势变化反映煤层厚度的总体区域形态,局部变化则可表示煤层厚度的局部增厚或减薄,用趋势面分析方法研究煤层厚度的趋势变化和局部变化,可以揭示区域内煤层厚度的变化规律。
由于地学特征在空间的变化既有规律性,又有随机性,地学特征在空间任意一点的观测值都可以看作是区域性变化特征(趋势)与局部变化特征(异常)之和。趋势分析将地学变量区分为区域性变化分量和局部变化分量,通过为地学变量在空间的观测值拟合线(一维)、面(二维)、或超曲面(三维空间)来识别、分离和度量其趋势和异常的多元统计分析方法。其公式为:
其中,反映地质变量的区域性因素(区域地质构造)控制下有规律性变化的部分,即区域变化趋势;反映小范围内局部性地质因素引起的异常变化。
趋势面分析是用来反映岩层曲面在空间趋势性变化性质,分析其变化规律,并研究其局部异常的数学地质方法。利用以上方法量纲统一后的数据对某煤矿某工作面的煤层厚度作了1~2次趋势分析,趋势方程见表4。
表4 某矿某工作面煤层厚度趋势方程表
从煤层厚度1次趋势面图(如图4)可见,某矿某工作面内煤层厚度趋势等值线为近平行线形态,煤层厚度的变化趋势表现为自北西向南东方向逐渐减薄。煤层厚度1次趋势面剩余图(如图5)在工作面大部以正剩余区为主,煤层厚度有局部增厚趋势;在靠近开切眼范围东南角和工作面西北区域负剩余区为主,煤层厚度有局部减薄趋势。
从煤层厚度2次趋势面图(图6)可见,某矿某工作面内煤层厚度变化趋势表现为切眼薄中部厚的特点,在距离开切眼东南角约0~50m范围内煤层厚度相对其他区域最薄。
地质异常体分析;
某工作面切眼靠近进风巷处,有一煤层冲刷带,根据槽波CACT成像结果如图7所示,对煤层冲刷带范围进行了圈定,面积约15090m2;并在工作面回采的过程中,对切眼进行了写实取证,证实了该范围内冲刷带的存在。
某工作面回风巷反射槽波CDM成像结果中,工作面内部存在一个反射界面,分析认为该区域存在地质异常;在工作面推采到该位置区域,对切眼进行了写实取证,证实了该范围煤厚异常的存在,如图8所示。
采煤机规划截割关键技术:
(1)基于规划截割的调高技术
利用透明地质建模预先构建精细化顶底板数字高程模型,利用采煤机实时数据感知系统,监测采煤机位置和姿态,计算出滚筒当前截割边界点,并与顶底板数字高程模型进行叠置分析,最终确定滚筒高度调整值。得到的滚筒调整值下发至采煤机控制器进行存储并发出相应控制指令,从而实现采煤机滚筒高度的自动调整。
根据透明地质模型融合大数据智能分析决策系统,规划得到的截割曲线,结合采煤机22道采煤工艺,预先设定不同工艺段的采煤机运行速度及折返点位置,并通过程序设定提前减速机制,控制采煤机在折返位置减速换向。因人为干扰或其他因素导致采煤机退出规划截割模式,再次进入规划截割模式后,采煤机程序通过速度比较自动调速至该工艺段设定速度,从而实现采煤机规划截割速度的自动调整。
采煤机规划截割控制;
通过建立的采煤工作面地质数据模型,结合工作面多种传感器进行大数据决策分析,形成规划截割曲线,将规划截割曲线下发至采煤机控制系统,由采煤机控制系统根据规划截割曲线进行自动截割。
采煤机规划截割流程如下:
(1)通讯确认
采煤机在进行规划截割之前,首先需确认采煤机与精准控制中心是否通讯正常,以及采煤机与惯性导航系统是否通讯正常。4C7、4C8、4C9数据来自精准控制中心的规划数据,如果采煤机与精准控制中心通信失败,4C7、4C8、4C9底色显示红色常亮。4CF数据来自采煤机惯性导航系统,如果采煤机与惯性导航系统通信失败,4CF底色显示红色常亮。
(2)规划截割曲线下发
采煤机与精准控制中心及采煤机与惯性导航系统通讯确认正常后,精准控制中心下发规划截割曲线至采煤机。
(3)规划截割启动
规划截割曲线下发完毕后,需要进行象限设定。为规划截割象限设定界面,通过精准控制中心在此界面,根据采煤机实际所处象限位置进行设定。象限设定结束后,即进入规划截割模式,采煤机按照规划方向运行。
(4)规划截割执行
在执行规划截割,在第1和第12象限中部割煤过程中,采煤机按照规划截割曲线运行,并自适应调整滚筒截割高度,以保证与规划截割曲线相吻合;当进入其余象限三角煤阶段运行时,采煤机接受精准控制中折返点位置命令,根据折返点位置进行规划减速、停机、反向等动作。执行过程可通过规划截割显示系统界面实时查看。
(5)规划截割退出
当运行结束后,可通过精准控制中心下发退出指令结束。

Claims (4)

1.一种融合地质基线的自适应截割方法,其特征在于,包括以下步骤:
S1,融合分析地质资料和测量数据,利用插值算法构建多属性综采工作面地质基线模型;
S2,研究开采工艺设定模型网格步长,在工作面走向和倾向上对煤层数字化模型进行网格划分,并将网格投影到二维水平面;
S3,根据采煤计划进行煤层数字模型切割,将将煤层顶板和底板曲面分别投影至二维水平面,并计算直线段与网格线的交点平面坐标及该点对应的顶板和底板标高,将得到的顶板和底板控制点按照直线段方向顺序连接,得到顶板和底板界面曲线,作为截割曲线;
以工作面为研究单位,结合各类勘探技术的开展,对工作面地质情况进行综合分析,综合分析内容包括:煤层厚度统计分析、煤层厚度变异系数分析、煤层倾角变化分析、煤层厚度变化趋势分析和地质异常体分析;
S4,根据截割曲线执行截割,并对截割执行效果进行评定;
S5,根据截割执行效果评定,对规划曲线修正;
采煤机按照规划截割曲线运行,并自适应调整滚筒截割高度,以保证与规划截割曲线相吻合;当进入其余象限三角煤阶段运行时,采煤机接受精准控制中折返点位置命令,根据折返点位置进行规划减速、停机和反向动作。
2.根据权利要求1所述的一种融合地质基线的自适应截割方法,其特征在于,地质测量包括巷道标志点测量、巷道坡度测量、底板标高、顶板标高、煤厚、煤层产状和钻孔定位测量。
3.根据权利要求1所述的一种融合地质基线的自适应截割方法,其特征在于,构建多属性综采工作面地质基线模型需要进行煤层厚度统计分析、煤层厚度变异系数分析、煤层倾角变化分析、煤层厚度变化趋势分析和地质异常体分析。
4.根据权利要求1所述的一种融合地质基线的自适应截割方法,其特征在于,根据多属性综采工作面地质基线模型,规划得到的截割曲线,结合采煤机的采煤工艺,预先设定不同工艺段的采煤机运行速度及折返点位置,并设定提前减速机制,控制采煤机在折返位置减速换向。
CN202110114128.0A 2021-01-27 2021-01-27 一种融合地质基线的自适应截割方法 Active CN113236249B (zh)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN202110114128.0A CN113236249B (zh) 2021-01-27 2021-01-27 一种融合地质基线的自适应截割方法

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN202110114128.0A CN113236249B (zh) 2021-01-27 2021-01-27 一种融合地质基线的自适应截割方法

Publications (2)

Publication Number Publication Date
CN113236249A CN113236249A (zh) 2021-08-10
CN113236249B true CN113236249B (zh) 2024-08-13

Family

ID=77130180

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CN202110114128.0A Active CN113236249B (zh) 2021-01-27 2021-01-27 一种融合地质基线的自适应截割方法

Country Status (1)

Country Link
CN (1) CN113236249B (zh)

Families Citing this family (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN113513315B (zh) * 2021-08-13 2023-12-08 中煤科工开采研究院有限公司 综采工作面顶底板截割可视化及其调整方法
CN114033365B (zh) * 2021-09-29 2025-07-25 武汉长盛煤安科技有限公司 采煤机、采煤机预警方法及电子设备
CN119878293A (zh) * 2025-01-13 2025-04-25 中国矿业大学 一种基于穿层钻孔信息的煤层变厚带识别方法

Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN109630110A (zh) * 2019-01-18 2019-04-16 天地科技股份有限公司 一种综采工作面煤层厚度自适应截割控制方法及电子设备

Family Cites Families (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN106050228B (zh) * 2016-07-21 2019-06-07 太重煤机有限公司 特厚煤层三滚筒采煤机及其截割方法
CN106296817B (zh) * 2016-08-08 2017-07-07 西安科技大学 一种基于地质数据的工作面煤层三维建模方法
CN106194181B (zh) * 2016-08-08 2017-04-12 西安科技大学 基于地质数据的智能化工作面煤岩界面识别方法
CN111364993B (zh) * 2020-03-20 2021-10-08 中国矿业大学 基于煤层地理信息系统放煤方法
CN111485880B (zh) * 2020-04-14 2021-01-12 北京龙软科技股份有限公司 一种煤矿回采工作面智能开采预测截割线生成方法及装置
CN112001982B (zh) * 2020-09-04 2024-03-19 陕西陕煤黄陵矿业有限公司 基于煤层数字化模型ct剖切的采煤机智能截割方法及系统

Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN109630110A (zh) * 2019-01-18 2019-04-16 天地科技股份有限公司 一种综采工作面煤层厚度自适应截割控制方法及电子设备

Also Published As

Publication number Publication date
CN113236249A (zh) 2021-08-10

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN113379909B (zh) 一种透明工作面智能开采大数据分析决策方法和系统
CN113236249B (zh) 一种融合地质基线的自适应截割方法
CN112883559B (zh) 基于大数据体系的规划截割方法和装置、存储介质及电子装置
CN109630110A (zh) 一种综采工作面煤层厚度自适应截割控制方法及电子设备
Sun et al. Building displacement measurement and analysis based on UAV images
CN104809266B (zh) 一种基于样条曲线的工作面煤层赋存情况精确预测方法
CN113362469B (zh) 综合城市建筑信息和地层结构的盾构隧道施工预警方法
CN111723448A (zh) 数字孪生智能综采工作面液压支架直线度监测方法
CN111027118A (zh) 一种实测实量任务点搜索与任务派发方法及系统
CN106437677B (zh) 一种煤矿井下钻孔群钻孔质量评价方法及装置
CN110608721A (zh) 一种基于无人机的溶洞内部结构探测方法和装置
CN119200595B (zh) 一种机探一体化采煤机器人及其自主导航作业方法
CN116989747A (zh) 一种基于无人机的露天矿航测方法
WO2023223281A1 (en) Automated monitoring of constructional sites
CN101587597B (zh) 基于地质规律约束复杂构造块状地质模型的构建方法
CN117610436B (zh) 一种三维矿产开采模型构建方法及系统
CN118607773A (zh) 一种不同长输管道斜井倾角下开挖进尺安全性智能计算方法
CN117291871B (zh) 基于深度学习的岩芯图像裂缝识别与裂缝倾角计算方法
CN116226640B (zh) 一种针对隧道物探反演数据的不良地质特征提取方法
CN119293904A (zh) 基于bim模型的精细化三维地质模型建模方法及装置
CN113376697B (zh) 基于三维近地表模型的静校正方法及装置
CN115687852A (zh) 一种高精度钻孔群的轨迹计算及可视化方法
Nurpeisova et al. Innovative methods of the rock massif fractures survay and treatment of its results
CN111612900B (zh) 一种回采工作面煤层透明化三维地质模型构建方法及装置
CN121330207B (zh) 基于勘探线剖面的有色金属矿三维地质建模方法及系统

Legal Events

Date Code Title Description
PB01 Publication
PB01 Publication
SE01 Entry into force of request for substantive examination
SE01 Entry into force of request for substantive examination
GR01 Patent grant
GR01 Patent grant