-
公开(公告)号:CN111413736B
公开(公告)日:2022-08-26
申请号:CN202010392688.8
申请日:2020-05-11
Applicant: 安徽理工大学
IPC: G01V1/50
Abstract: 本发明公开了一种多震源同时激发的巷道地震反射超前探测方法,采用一次性同时激发多个震源,产生多道地震波,检波器持续接收各个电控震源产生的多道地震直达波及各道地震直达波遇到前方异常地质构造后反射的多道地震反射波;然后采用互相关处理从检波器接收的多道地震波中各道地震反射波的共检波器道集,并得出各道地震反射波到达检波器的初至波走时;最后根据各个电控震源和检波器之间的位置关系及初至波走时,采用已知的叠前绕射偏移成像进行处理,得到巷道前方地质异常分布。由于无需等待放炮间隔,通过一次性同时激发多个震源,即能提取得出地震反射成像所需的数据进行地质探测,从而有效提高采用巷道地震超前探测方法进行巷道前方探测的效率。
-
公开(公告)号:CN111413736A
公开(公告)日:2020-07-14
申请号:CN202010392688.8
申请日:2020-05-11
Applicant: 安徽理工大学
IPC: G01V1/50
Abstract: 本发明公开了一种多震源同时激发的巷道地震反射超前探测方法,采用一次性同时激发多个震源,产生多道地震波,检波器持续接收各个电控震源产生的多道地震直达波及各道地震直达波遇到前方异常地质构造后反射的多道地震反射波;然后采用互相关处理从检波器接收的多道地震波中各道地震反射波的共检波器道集,并得出各道地震反射波到达检波器的初至波走时;最后根据各个电控震源和检波器之间的位置关系及初至波走时,采用已知的叠前绕射偏移成像进行处理,得到巷道前方地质异常分布。由于无需等待放炮间隔,通过一次性同时激发多个震源,即能提取得出地震反射成像所需的数据进行地质探测,从而有效提高采用巷道地震超前探测方法进行巷道前方探测的效率。
-
公开(公告)号:CN111413735B
公开(公告)日:2022-08-26
申请号:CN202010392169.1
申请日:2020-05-11
Applicant: 安徽理工大学
IPC: G01V1/50
Abstract: 本发明公开了一种同时激发多震源的采煤工作面快速地震透射层析方法,采用一次性同时激发多个震源,产生多道地震波,各个检波器持续接收经过采煤工作面透射的多道地震波;然后采用互相关处理从各个检波器接收的多道地震波中提取出每个电控震源的共炮点道集,并得出各道地震波到达各个检波器的初至波走时;最后根据各个电控震源和各个检波器之间的位置关系及获得的初至波走时,将速度的重建问题转化为求取离散像元内的慢度,从而能得出离散像元内的慢度;最后基于已知的迭代法对慢度矩阵进行求解,即能得到探测区域内的速度分布,完成地震层析成像方法进行煤矿探测。由于无需等待放炮间隔,从而有效提高采用地震层析成像方法进行煤矿探测的效率。
-
公开(公告)号:CN112016201A
公开(公告)日:2020-12-01
申请号:CN202010874341.7
申请日:2020-08-27
Applicant: 安徽理工大学
IPC: G06F30/20 , G06Q50/02 , G06F119/14
Abstract: 本发明公开了一种基于DFOS应变重构深部采场超前支承压力演化模型的方法,包括以下步骤:包括监测系统的构建、超前支承压力的应变体数据采集、海量应变数据体的处理与分析、重构采场超前支承压力演化模型、修正采场超前支承压力演化模型等。本发明提供的基于DFOS应变重构深部采场超前支承压力演化模型的方法,采用DFOS技术中的BOTDR技术,动态捕捉煤层回采过程中采场底板一定深度范围内岩层的应变状态,获得超前支承压力分布特征,建立采动过程中超前支承压力分布的二维地质模型,具有适用性强、操作便捷的特点,对预防巷道围岩失稳、冲击地压及煤与瓦斯突出等可提供良好的安全保障。
-
公开(公告)号:CN111413735A
公开(公告)日:2020-07-14
申请号:CN202010392169.1
申请日:2020-05-11
Applicant: 安徽理工大学
IPC: G01V1/50
Abstract: 本发明公开了一种同时激发多震源的采煤工作面快速地震透射层析方法,采用一次性同时激发多个震源,产生多道地震波,各个检波器持续接收经过采煤工作面透射的多道地震波;然后采用互相关处理从各个检波器接收的多道地震波中提取出每个电控震源的共炮点道集,并得出各道地震波到达各个检波器的初至波走时;最后根据各个电控震源和各个检波器之间的位置关系及获得的初至波走时,将速度的重建问题转化为求取离散像元内的慢度,从而能得出离散像元内的慢度;最后基于已知的迭代法对慢度矩阵进行求解,即能得到探测区域内的速度分布,完成地震层析成像方法进行煤矿探测。由于无需等待放炮间隔,从而有效提高采用地震层析成像方法进行煤矿探测的效率。
-
公开(公告)号:CN118549983A
公开(公告)日:2024-08-27
申请号:CN202410334604.3
申请日:2024-03-22
Applicant: 安徽理工大学
Abstract: 本发明公开了一种槽波地震勘探中消除接锚杆检波器和激发条件影响的方法,包括以下步骤:步骤1、获取每个检波器的接收振幅;步骤2、根据每个震源的槽波能量是先经该震源影响因子影响、再经煤层吸收衰减、然后受到每个检波器影响因子影响、最后被每个检波器接收的现象,建立每个检波器接收振幅的槽波衰减公式;步骤3、将所有检波器接收振幅槽波衰减公式进行矩阵化,并对矩阵方程进行求解;步骤4、利用步骤3得到求解结果,对每个检波器的接收振幅A进行校正并进行归一化。本发明能够帮助用户在槽波地震勘探数据处理时,消除炮道差异带来的影响,提高数据处理的效率和质量。
-
公开(公告)号:CN112016201B
公开(公告)日:2022-12-02
申请号:CN202010874341.7
申请日:2020-08-27
Applicant: 安徽理工大学
IPC: G06F30/20 , G06Q50/02 , G06F119/14
Abstract: 本发明公开了一种基于DFOS应变重构深部采场超前支承压力演化模型的方法,包括以下步骤:包括监测系统的构建、超前支承压力的应变体数据采集、海量应变数据体的处理与分析、重构采场超前支承压力演化模型、修正采场超前支承压力演化模型等。本发明提供的基于DFOS应变重构深部采场超前支承压力演化模型的方法,采用DFOS技术中的BOTDR技术,动态捕捉煤层回采过程中采场底板一定深度范围内岩层的应变状态,获得超前支承压力分布特征,建立采动过程中超前支承压力分布的二维地质模型,具有适用性强、操作便捷的特点,对预防巷道围岩失稳、冲击地压及煤与瓦斯突出等可提供良好的安全保障。
-
公开(公告)号:CN111077572A
公开(公告)日:2020-04-28
申请号:CN201911301781.7
申请日:2019-12-17
Applicant: 安徽理工大学
IPC: G01V1/30
Abstract: 本发明公开了一种基于透射槽波频散曲线反演的煤厚定量预测方法,先建立煤层厚度检测系统,从而获取多层透射槽波信号;然后提取出该信号的透射槽波频散曲线;建立多层水平层状介质反演模型,通过对模型参数进行敏感度分析,得出模型的反演参数仅考虑层厚度和横波速度;从而建立初始反演模型;然后求解初始反演模型对应的理论频散曲线,并与实际数据频散曲线进行迭代拟合计算,最终根据得出的上下极值,得出该透射槽波信号所经过路径上煤层厚度的定量探测结果。本发明通过对透射槽波频散曲线数据进行分析,直接反演煤层及顶底板围岩的速度特征,不受区域经验公式的限制,具有广泛的适用性。
-
公开(公告)号:CN118688851A
公开(公告)日:2024-09-24
申请号:CN202410815331.4
申请日:2024-06-24
Applicant: 安徽理工大学
Abstract: 本发明公开了一种煤层工作面透‑反射槽波数据融合处理方法,先确定探测区域并获取该区域内的反射波数据和透射波数据,根据透射波数据进行透射槽波衰减系数成像,根据反射波数据进行反射槽波偏移成像;接着将两个成像进行叠加融合,融合过程中先确定透射数据的权重和反射数据的权重,并对两个成像网格化数据进行叠加位置配准,对两个成像数据进行归一化处理,最后根据权重情况及归一化数据获取每个网格内的融合数据最终获得融合数据的合成图像。这种方法能将透射成像数据和反射成像数据两者加权融合,保留两者成像的优点、克服两者成像的缺点,实现槽波数据融合的精准成像,提高对断层成像的适用性,从而对工作面地质构造进行全面判断,且稳定性较高。
-
公开(公告)号:CN215953872U
公开(公告)日:2022-03-04
申请号:CN202122341589.X
申请日:2021-09-27
Applicant: 安徽理工大学
IPC: G01V1/133
Abstract: 本实用新型公开了一种基于气动的非炸药震源装置,包括气动换向阀、气缸总成、注液缸总成、活塞杆、第一单向阀、第二单向阀和爆破管,气缸总成内部设有气缸活塞,气源通过气动换向阀与气缸总成连接,注液缸总成固定在气缸总成底端,注液缸总成内部设有注液缸活塞,活塞杆使气缸活塞和注液缸活塞能同步移动;注液缸总成与爆破管连通;第一单向阀装在注液缸活塞上,且第一单向阀的进口通过管路与注液缸总成的下腔连通,第一单向阀的出口通过管路与注液缸总成的上腔连通;第二单向阀的进口通过管路与水源连通,第二单向阀的出口通过管路与注液缸总成的下腔连通。该装置产生的震源在高瓦斯突出矿井,以及在易燃、易爆、温度湿度大的场所均能安全使用。
-
-
-
-
-
-
-
-
-