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公开(公告)号:CN105204066A
公开(公告)日:2015-12-30
申请号:CN201510700647.X
申请日:2015-10-26
Applicant: 中国矿业大学
IPC: G01V1/28
Abstract: 一种基于谱分解的煤层火成岩侵入位置直接指示方法,属于煤层火成岩位置指示方法。方法为:1)通过人机交互,在常规三维地震数据体上拾取煤层反射波同相轴;2)沿煤层反射波同相轴提取煤层反射波数据,生成子数据体;3)利用谱分解算法,对子数据体中的地震道进行谱分解,获得相应的时频谱;4)对于每一个时频谱,搜索其各个频率曲线的最大响应值,将最大响应值对应的时间和频率绘制成交会图;5)利用线性回归分析方法,拟合交会图中的散点,获得截距和梯度值;6)将所有地震道的截距和梯度值绘制成交会图,指示火成岩的侵入位置。预测真实、可靠,预测方法科学、简捷,预测结果定量、直观、高精度,满足煤矿采区煤层高产、高效回采的要求。
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公开(公告)号:CN102928869B
公开(公告)日:2015-05-20
申请号:CN201210431764.7
申请日:2012-11-02
Applicant: 中国矿业大学
Inventor: 陈同俊
Abstract: 一种矿井工作面裂隙各向异性P波探测方法,属于矿井工作面内裂隙发育异常区的探测方法。P波探测方法的技术方案为:1)在矿井工作面中的一条巷道布置激发点;2)布置接收弹性P波信号的检波器组;3)原始单炮地震记录的获得;4)P波初至时间的拾取;5)炮点一侧巷道各向异性参数的计算;6)检波点一侧巷道各向异性参数的计算;7)共中心透射点连线各向异性参数的计算;8)矿井工作面裂隙各向异性分布的获得。本发明提高了矿井工作面内裂隙发育异常体的探测精度,使矿井工作面内裂隙发育密度和发育方位的定量探测成为可能,具有探测真实、可靠,探测方法科学、简捷,探测结果定量、直观、高精度,完全满足矿井工作面安全生产要求。
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公开(公告)号:CN102928869A
公开(公告)日:2013-02-13
申请号:CN201210431764.7
申请日:2012-11-02
Applicant: 中国矿业大学
Inventor: 陈同俊
Abstract: 一种矿井工作面裂隙各向异性P波探测方法,属于矿井工作面内裂隙发育异常区的探测方法。P波探测方法的技术方案为:1)在矿井工作面中的一条巷道布置激发点;2)布置接收弹性P波信号的检波器组;3)原始单炮地震记录的获得;4)P波初至时间的拾取;5)炮点一侧巷道各向异性参数的计算;6)检波点一侧巷道各向异性参数的计算;7)共中心透射点连线各向异性参数的计算;8)矿井工作面裂隙各向异性分布的获得。本发明提高了矿井工作面内裂隙发育异常体的探测精度,使矿井工作面内裂隙发育密度和发育方位的定量探测成为可能,具有探测真实、可靠,探测方法科学、简捷,探测结果定量、直观、高精度,完全满足矿井工作面安全生产要求。
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公开(公告)号:CN119270362A
公开(公告)日:2025-01-07
申请号:CN202411421423.0
申请日:2024-10-12
Applicant: 国家能源集团宁夏煤业有限责任公司双马一矿 , 河南省地球物理空间信息研究院有限公司 , 中国矿业大学
Abstract: 本发明公开了一种基于密集台阵背景噪声成像的煤层风氧化带探测方法,首先,调研矿区地质信息,根据矿区的煤层赋存状态和开采规划设计密集台阵观测系统,并记录一周左右的背景噪声数据;其次,基于面波频散反演得到地下的S波速度结构;最后,结合测井曲线标定结果确定煤层风氧化带的下限。本方法从背景噪声数据中重构能够反映地下结构的地震面波信号,进而通过面波频散曲线反演得到地下S波速度结构,并结合测井曲线标定,进而实现对煤层风氧化带的探测。该方法具有分辨率高、工期短、成本低、环境友好等优势。
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公开(公告)号:CN118294622A
公开(公告)日:2024-07-05
申请号:CN202410345510.6
申请日:2024-03-25
Applicant: 中国矿业大学 , 安徽省煤田地质局物探测量队
IPC: G01N33/24 , G01N27/626 , G01V20/00 , G01V11/00
Abstract: 本发明公开了一种煤岩中元素富集程度的地球物理响应表征方法和系统,表征方法包括如下步骤:获取同一研究区块煤岩的原始样品,并划分细分层;对所述细分层样品进行满足不同测试条件的多种尺寸加工以获得正方体样品以及其剩余材料;采集剩余材料并酸解为溶液,选择目标元素并测定酸解溶液的元素富集程度;测定所述正方体样品的多种地球物理响应;计算地球物理衍生参数;对一定数量的细分层样品按照上述步骤的测试和计算,获得与元素含量一一对应的多种地球物理响应,使用多因素分析方法构建元素富集程度的地球物理响应表征模型;对不同的多因素分析方法所构建的不同表征模型进行优选并确定精度高且易操作的模型作为最终的表征模型。
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公开(公告)号:CN107505665B
公开(公告)日:2019-02-12
申请号:CN201710553015.4
申请日:2017-07-07
Applicant: 陕西省煤田地质集团有限公司 , 中国矿业大学
Abstract: 本发明公开了一种基于窗口傅里叶变换的地层异常地震检测方法,包括以下步骤:首先在研究区中的地震剖面上识别、追踪目的层所对应的反射波同相轴;其次确定研究区地震道信号傅里叶变换的参数;再次选取正常地层所对应的地震道为标准道,所述标准道的地面震动信号记为f(t),计算其频率域响应F(ω);选取中心频率分别为ω1和ω2的钟形窗,计算ω2和ω1的频率域响应比一ξ;然后对于非标准地震道,依次计算其时间域地面震动信号f'(t)的频率域响应F'(ω);选取中心频率分别为ω1和ω2的钟形窗,计算ω2和ω1的频率域响应比二ξ';最后对于研究区内的所有地震道,计算ξ'与ξ的差占ξ的百分比η,η的大小即指示目的层的异常强弱。优点:方法科学、简捷;结果定量、直观。
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公开(公告)号:CN105204066B
公开(公告)日:2017-07-21
申请号:CN201510700647.X
申请日:2015-10-26
Applicant: 中国矿业大学
IPC: G01V1/28
Abstract: 一种基于谱分解的煤层火成岩侵入位置直接指示方法,属于煤层火成岩位置指示方法。方法为:1)通过人机交互,在常规三维地震数据体上拾取煤层反射波同相轴;2)沿煤层反射波同相轴提取煤层反射波数据,生成子数据体;3)利用谱分解算法,对子数据体中的地震道进行谱分解,获得相应的时频谱;4)对于每一个时频谱,搜索其各个频率曲线的最大响应值,将最大响应值对应的时间和频率绘制成交会图;5)利用线性回归分析方法,拟合交会图中的散点,获得截距和梯度值;6)将所有地震道的截距和梯度值绘制成交会图,指示火成岩的侵入位置。预测真实、可靠,预测方法科学、简捷,预测结果定量、直观、高精度,满足煤矿采区煤层高产、高效回采的要求。
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公开(公告)号:CN106291702A
公开(公告)日:2017-01-04
申请号:CN201610903527.4
申请日:2016-10-17
Applicant: 中国矿业大学
CPC classification number: G01V1/303 , G01V1/003 , G01V1/306 , G01V2210/6222 , G01V2210/624
Abstract: 一种矿井采区应力集中区的时移地震监测方法,属于矿井采区的时移地震监测方法。时移地震监测方法的技术方案为:1)在矿井采区巷道中布置接收地震信号的检波器;2)在矿井采区上方的地面上,布置激发地震波的炮点;3)利用炸药或可控震源激发手段,在地表激发地震波,同时利用检波器接收地震波;4)拾取每个炮集中P波和/或S波的初至;5)利用层析成像反演采区P波和/或S波速度体;6)间隔3-30天,重复步骤3~5,反演采区新的P波和/或S波速度体;7)计算两次P波和/或S波速度的相对变化,并以此相对变化指示在此时间段内采区应力分布的变化,实现采区应力集中区的时移地震监测。优点:方法科学、简捷;结果定量、直观、高精度。
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公开(公告)号:CN104850897A
公开(公告)日:2015-08-19
申请号:CN201510088510.3
申请日:2015-02-25
Applicant: 中国矿业大学
IPC: G06Q10/04
Abstract: 本发明公开了一种基于地震信息的煤与瓦斯突出的预测方法,其包括以下步骤:根据煤矿采区的矿井地质条件,确定影响煤层瓦斯赋存与突出的主要地质因素;根据影响煤层瓦斯赋存与突出的各因素分类准则对地质因素进行分类;根据各个地质因素对瓦斯突出的贡献,确定主要地质因素的权系数ωi值;计算瓦斯突出危险系数G值和瓦斯突出危险指数R值;以瓦斯突出危险指数R值作为评价指标,对煤层瓦斯突出做出预测与评价。本发明将利用多种岩性地震方法对影响煤层瓦斯赋存和突出的主要地质因素进行量化,提出基于地震信息的煤与瓦斯突出预测与评价方法;评价和预测与瓦斯突出相关的构造煤发育区和瓦斯富集区,为煤矿瓦斯突出预防提供重要的技术支撑。
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公开(公告)号:CN119352972A
公开(公告)日:2025-01-24
申请号:CN202410582257.6
申请日:2024-05-11
Abstract: 本发明公开了一种原位协同开发煤岩‑砂岩型铀矿的方法,通过煤炭地下气化、原位中性(CO2+O2)地浸相结合的方法,开采煤岩型和砂岩型铀矿中的铀资源,可实现煤炭资源的气化清洁利用以及砂岩型和煤岩型铀矿资源的协同开发,具有能耗低、资源回收率高、工艺简单、环境影响低等优点,符合绿色矿山的理念,对解决我国战略性关键金属铀资源的需求以及环境保护具有重要意义。
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