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公开(公告)号:CN104597511A
公开(公告)日:2015-05-06
申请号:CN201410837777.3
申请日:2014-12-29
Applicant: 中国矿业大学
CPC classification number: Y02A90/342
Abstract: 本发明公开了一种多层采空区地面-巷道瞬变电磁探测方法,该方法主要包括数据采集和数据处理部分。其具体实施步骤为在地面铺设大的发射线圈向地下发射电磁信号,在井下工作面巷道上下顺槽、切眼及联络巷等处通过布设三分量接收探头对数据进行采集并通过井下数据采集站及数据传输系统将数据传至地面总控制台;然后进行数据处理,通过数据的初步处理、数据的视电阻率转换、数据的成图显示和数据对比,得出分析结果。其可以无盲区的对整个矿区的多层采空区积水层位进行高分辨率识别,实现动态监测过程,可有效的划分矿区内各个采空区在垂直和水平方向上的边界,为煤矿的安全生产提供保障;另外大大提高了矿井多层采空区的分辨能力,实现了精细探查。
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公开(公告)号:CN116796601B
公开(公告)日:2024-02-09
申请号:CN202310733974.X
申请日:2023-06-20
Applicant: 中国矿业大学
IPC: G06F30/23 , G06T17/20 , G06F17/11 , G01V1/30 , G01V1/28 , G06F111/10 , G06F119/14 , G06F113/08
Abstract: 预测包含毛细管力的页岩储层地震波频散和衰本发明公开了一种考虑毛细管力的双相饱 减特征。和页岩速度频散预测方法,涉及预测页岩储层速度频散和衰减技术领域,包括以下步骤:S1:根据CT扫描结果建立页岩样品模型,获得岩石的物性参数;S2:基于步骤1在切面上进行三角网格划分,在轴向上进行扫描,完成三维空间的网格划分;S3:计算毛细关系和已知参数;S4:通过VTI介质的应力‑应变方程,得到复刚度,利用有限元计算出岩石样本的纵横波速度绘制曲线。本发明采用上述的一种考虑毛细管力的双相饱和页岩速(56)对比文件张琦;纪国法;张雅楠;张公社.滑溜水在页岩纳米级孔隙的表观渗透率分形模型.中国科技论文.2019,(第10期),全文.李卉;李岩;曹乐乐;李奔;蔡骁;田璐.含水率对页岩动态弹性力学性质的影响研究.地质与勘探.2020,(第04期),全文.陈乔;谭彦虎;王莉莎;王森;廖开贵;刘洪;姚光华;王其军;杨波.渝东南龙马溪组页岩气储层物性特征.科技导报.2013,(第36期),全文.
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公开(公告)号:CN111830580B
公开(公告)日:2022-01-18
申请号:CN202010710432.7
申请日:2020-07-22
Applicant: 中国矿业大学 , 中国煤炭地质总局普查队
IPC: G01V3/22
Abstract: 本发明公开了一种矿井突水垂直电性源TEM实时监测系统,将发射导线AB放置在矿区正中心部位设置的垂直钻孔内,发射机向发射导线AB提供阶跃电流,通过信号传输线连接中央总控系统,在地面上与巷道内布设数据采集站与三分量磁探头,多个三分量磁探头共用一个数据采集站,数据采集站将三分量磁探头的探测数据通过信号传输线传输至中央总控系统;这样中央总控系统对接收的探测数据进行处理解释,将探测数据形成视电阻率断面图,判断矿区巷道掘进前方与煤层回采时顶底板处是否含有突水致灾区,如若存在,则通过时深转换,确定突水致灾区的横向、纵向位置,实时将处理结果进行动态显示,以实时监测巷道掘进过程或煤层回采过程中的突水状况。
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公开(公告)号:CN105549101B
公开(公告)日:2018-01-05
申请号:CN201610061215.3
申请日:2016-01-28
Applicant: 中国矿业大学
IPC: G01V3/38
CPC classification number: Y02A90/344
Abstract: 一种瞬变电磁数据微分电导解释方法,属于地球物理勘探数据解释方法。微分电导解释方法是基于瞬变电磁探勘方法获得的感应电动势在电阻率不同的地区衰减特征不同的解释方法;S1、根据电性差异设计不同地层模型,对各种地层模型进行正演模拟,并对所获数据进行汇总;S2、对于获得的瞬变电磁感应电动势数据,使用微分电导方法对瞬变电磁数据进行解释,观察瞬变电磁微分电导值随时间变化的曲线的起伏情况。适用于地面以及井下对地层分层、含水区域判断时使用。基于不同电阻率的地层中扩散电磁场衰减率不同,对瞬变电磁仪测得数据中的感应电动势V和时间t进行变换,通过对变换结果的分析来划分电性层以及判断含水区域,丰富了瞬变电磁数据解释方法。
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公开(公告)号:CN104767093A
公开(公告)日:2015-07-08
申请号:CN201510139900.9
申请日:2015-03-27
Applicant: 中国矿业大学
CPC classification number: H01R31/06 , G01V3/04 , H01B7/0009 , H01B7/1805 , H01R31/065
Abstract: 一种矿井直流电测深数据采集电缆及方法,适用地球理勘探的领域中使用。其包括测量线、供电线和加强线通过捆绑线被捆绑在一起,同时间隙中充填有高强玻璃纤维;其中测量线和供电线上每隔数米处设置有接口,接口内设有控制开关;控制开关连接有带有导线的铜电极;使用时根据选定的区域直接将铜电极与电缆连接,并插入地面,使用直流测量主机即可实现测量工作。布线方便,减少了跑极时的负担,从而保证测量的高效率。
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公开(公告)号:CN102928889A
公开(公告)日:2013-02-13
申请号:CN201210441870.3
申请日:2012-11-08
Applicant: 中国矿业大学
IPC: G01V3/30
Abstract: 一种一体式无线电波透视勘探仪,属于地球物理无线电波透视勘探仪。包括发射模块、接收模块、人机交换模块和通信模块;发射模块功能是发射无线电波信号;接收模块功能是接收无线电波信号;人机交换模块功能是实现系统参数的设定,数据的实时显示和存储,并对采集到的信号进行转换处理;通信模块功能是承担无线电波透视仪与电脑微机通讯的任务;该一体式无线电波透视仪通过互发信号来实现井下通信,从而确定是否开始测量工作。测量完成后,接收端变为发射端,发射端改为接收端,再反过来测量一遍,从巷道双方进行探测,综合分析结果,便可全方位的探测到异常体的形态。具有缓存容量大、集成度高、可靠性强、抗干扰能力强、采集过程迅速准确。
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公开(公告)号:CN119846720A
公开(公告)日:2025-04-18
申请号:CN202510029183.8
申请日:2025-01-08
Applicant: 中国矿业大学
IPC: G01V3/08
Abstract: 本发明公开了一种结点式瞬变电磁仪及数据采集方法,涉及瞬变电磁探测领域,包括壳体、设置在壳体顶部的罗盘仪、设置在壳体两侧的提手组件和设置在壳体底部的尾椎,通过分层隔板将壳体内部自上而下划分为三分量弱磁传感器部分、主板部分和供电部分;三分量弱磁传感器部分内设置有三分量磁电型弱磁传感器;主板部分包括集成了A/D转换器、北斗授时定位系统、存储系统和无线通讯系统的MCU主板;供电部分包括锂电池装置和电池管理系统BMS。本发明采用上述结构实现了全空间与全时间的连续采集,在大范围内实现了大量瞬变电磁数据采集。
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公开(公告)号:CN118642182B
公开(公告)日:2025-02-07
申请号:CN202410729133.6
申请日:2024-06-06
Applicant: 中国矿业大学
Abstract: 本发明公开了一种TBM隧道地隧瞬变电磁随掘超前探测方法,属于隧道工程技术领域,包括以下步骤:S1、给地面布设长导线并供入大功率阶跃波电流,形成探测环境;S2、基于预先构建的探测环境,在盾构机上采集各个方向上的电场多分量;S3、以时间为横坐标,响应幅值为纵坐标,绘制电场多分量响应曲线;S4、根据各分量响应曲线进行分析,确定异常体的探测结果。本发明采用上述的TBM隧道地隧瞬变电磁随掘超前探测方法,可实现对隧道前方地质情况的判断,可实现对低阻异常体距隧道距离长短的判断,可实现对低阻异常体相对于隧道方向的判断,进而实现对低阻异常体空间位置的判断,实时探测掘进前方含水灾害体情况,能够提高超前预报结果的实时性。
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公开(公告)号:CN112485833B
公开(公告)日:2024-07-09
申请号:CN202011241233.2
申请日:2020-11-09
Applicant: 江苏南京地质工程勘察院 , 江苏省地质勘查技术院 , 中国矿业大学
IPC: G01V3/12
Abstract: 本发明公开了一种基于小回线源地孔瞬变电磁的城市隧道异常体探测方法,通过以选定勘查钻孔为中心设置初始发射线圈Tx0,向初始发射线圈Tx0通以阶跃电流,将3分量探头放置在选定的勘查钻孔中,以固定间隔逐点接收感生瞬变电磁场的电磁响应信息,绘制多个初始多测道剖面曲线图,在各个初始多测道剖面曲线图中,各测点信号幅值均匀变化,判定不存在异常体,某测点信号相对上下测点信号幅值出现超过第二设定范围的变化,判定存在异常体,将该测点的深度确定为异常体中心的埋深,以实现对异常体及其埋深的探测,探测得到的结果具有较高的准确性。
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公开(公告)号:CN117784255A
公开(公告)日:2024-03-29
申请号:CN202311800909.0
申请日:2023-12-25
Applicant: 中国矿业大学
IPC: G01V1/50
Abstract: 本发明公开了一种连通孔隙含量的地震岩石物理非线性反演方法,包括:计算岩石骨架、孔隙流体及含流体岩石弹性参数,构建地震岩石物理模型;基于测井数据,获取井旁总孔隙度及连通孔隙含量;根据井旁总孔隙度及连通孔隙含量,构建目标参数样本集;基于目标参数样本集,估算先验概率密度函数,构建后验概率密度函数;更新目标参数模型,计算接收概率,判别是否接收该目标参数模型;重复前述步骤,直至达到最大迭代次数,输出目标参数模型,计算连通孔隙含量模型的期望均值,作为最终反演结果。本发明能够有效提高碳酸盐岩及致密砂岩储层等非常规储层的地震定量预测精度。
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