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基于改进遗传算法的矿井风网特征图优化研究
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作者 陈学雷 《工矿自动化》 CSCD 北大核心 2023年第S02期71-74,共4页
通风网络特征图(Q-H图)是研究复杂通风网络的有效工具,当前较为成熟的基于独立通路法的Q-H图绘制方法对于立体通风网络存在矩形块被分割数量问题。为了使矩形块被切割的数量最少,提出了一种将改进的自适应遗传算法嵌入到独立通路法的Q-... 通风网络特征图(Q-H图)是研究复杂通风网络的有效工具,当前较为成熟的基于独立通路法的Q-H图绘制方法对于立体通风网络存在矩形块被分割数量问题。为了使矩形块被切割的数量最少,提出了一种将改进的自适应遗传算法嵌入到独立通路法的Q-H图绘制方法,通过优化通风网络中独立通路的排列顺序,使Q-H图的绘制效果更佳。采用基于节点排序的整数编码及二进制编码的混合遗传编码方式,确定自适应遗传算法的相关公式,在产生新个体的同时能够摆脱局部最优值的搜索,进而达到全局最优解。利用Matlab进行Q-H图优化效果分析,结果表明:对于复杂的通风网络,改进的自适应遗传算法可以使Q-H图中矩形块被分割的数量明显减少,使Q-H图的绘制效果更加清晰、直观。 展开更多
关键词 矿井通风 通风网络特征图 自适应遗传算法 独立通路 矩形块分割 Q-H图
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综采装备姿态协同控制研究 被引量:6
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作者 徐严军 刘波 +1 位作者 刘伟 张晋川 《工矿自动化》 北大核心 2022年第S02期112-115,140,共5页
为提高综采装备协同工作性能,提高综采工作面开采效率与智能化水平,提出了一种采煤机、液压支架与刮板输送机协同控制方案。通过红外位移探测器(由红外发射器和红外接收器组成)在不同尺度下的信号特性来确定采煤机准确位置;以采煤机当... 为提高综采装备协同工作性能,提高综采工作面开采效率与智能化水平,提出了一种采煤机、液压支架与刮板输送机协同控制方案。通过红外位移探测器(由红外发射器和红外接收器组成)在不同尺度下的信号特性来确定采煤机准确位置;以采煤机当前位置为中心,分别沿采煤机运动方向向前、向后选择一定数量的液压支架进行调控,控制采煤机运动前方液压支架收起护帮板,控制采煤机运动后方液压支架进行移架;采煤机移架过程中利用非接触霍尔回路辅助调整液压支架位置,以保证相邻液压支架对齐;液压支架对齐后,选择刮板输送机推移过程中最大挠度下最少推移支架分段式推移刮板输送机。该综采装备姿态协同控制方案为综采工作面智能化开采提供了参考。 展开更多
关键词 综采装备 协同控制 采煤机定位 液压支架 非接触式霍尔电路 刮板输送机挠度控制
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孤岛工作面水侵沿空巷道围岩稳控技术研究 被引量:7
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作者 刘鑫 《工矿自动化》 北大核心 2021年第9期118-125,共8页
目前对孤岛工作面采空区积水弱化围岩条件下的合理煤柱留设研究较少,仅从积水侵蚀煤柱承载强度弱化影响因子、煤柱常规应力简化模型、实验室测定积水弱化煤柱强度等某一方面进行简化分析或理论研究,沿空巷道围岩控制效果不佳。针对该问... 目前对孤岛工作面采空区积水弱化围岩条件下的合理煤柱留设研究较少,仅从积水侵蚀煤柱承载强度弱化影响因子、煤柱常规应力简化模型、实验室测定积水弱化煤柱强度等某一方面进行简化分析或理论研究,沿空巷道围岩控制效果不佳。针对该问题,以国能蒙西煤化工股份有限公司棋盘井煤矿I020908回风巷为工程背景,针对孤岛工作面采空区积水弱化条件下沿空巷道围岩变形严重这一特征,采用实验室测定和数值计算分析法,通过室内物理力学实验测定了干燥和吸水饱和2种条件下的煤岩体物理力学参数;基于测定的参数利用FLAC 3D数值软件建立了围岩弱化数值计算模型,分析了采空区积水条件下巷道围岩侧向支承应力演化规律、塑性区分布特征;建立了考虑积水弱化的煤柱力学模型,确定了水侵条件下合理煤柱宽度为6~12 m;针对回风巷煤柱帮受积水侵蚀影响,容易产生冒顶和片帮的问题,提出了孤岛工作面水侵条件下沿空巷道围岩稳控技术方案,当煤柱宽度为6 m时,对巷道进行锚索加强支护能够有效控制巷道围岩的大变形。采用加强支护后巷道围岩变形在52 d内趋于稳定,顶底板最大移近量约为200 mm,两帮最大移近量约为130 mm,比原支护条件下围岩移近量降低85.6%,巷道围岩控制效果较好。 展开更多
关键词 孤岛工作面 围岩弱化 沿空掘巷 采空区积水 积水弱化煤柱 煤柱留设宽度 围岩稳定控制
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矿用设备共振故障诊断及处理方法
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作者 唐利山 罗武军 +1 位作者 越旭 毕国强 《工矿自动化》 北大核心 2022年第S02期138-140,共3页
以某煤矿井下主运输系统带式输送机电动机变频改造后出现的共振故障为例,介绍了设备共振故障的特征:①设备某一转速下振动最大,低于或高于该转速时振动均较小。②监测水平、垂直及轴向3个正交方向上只有1个方向的振动远远大于其他方向,... 以某煤矿井下主运输系统带式输送机电动机变频改造后出现的共振故障为例,介绍了设备共振故障的特征:①设备某一转速下振动最大,低于或高于该转速时振动均较小。②监测水平、垂直及轴向3个正交方向上只有1个方向的振动远远大于其他方向,该方向的振动通常要大于其他2个方向振动10倍以上。③当出现共振时,频谱图上共振频率处会出现较宽的频带。④共振时各方向的振动相位差接近0°或180°,某一高倍频异常增大。给出了共振故障处理方法:①改变支撑系统刚度。对基础、轴承座、垫片等进行加固、调整,可以改变其刚度,从而改变固有频率,避开共振区。②改变质量。根据固有频率公式,通过改变质量可改变固有频率,但该方法实现较困难,一般在局部出现共振时可以实施。③改变激振频率。改变转子转速可以改变轴系激振频率,从而避开共振区。④增加阻尼可以减小共振振幅。⑤安装调谐阻尼器(吸振器)。当吸振器固有频率与设备故障频率重合时,可极大减小该频率引起的设备振动。⑥精确安装和平衡。当各种有效方法很难在现场实施来处理共振故障时,可考虑对设备进行更精密的动平衡和对联轴器进行更精密的找正处理来减小振动激励源,虽无法改变共振故障,但也可使振动降至可接受范围内。 展开更多
关键词 设备故障诊断 共振故障 振动 激振频率
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