一种基于希尔伯特极化成像的断点三维精细定位方法

    公开(公告)号:CN110531418B

    公开(公告)日:2020-11-20

    申请号:CN201910774268.3

    申请日:2019-08-21

    IPC分类号: G01V1/30

    摘要: 本发明公开了一种基于希尔伯特极化成像的断点三维精细定位方法,通过三分量检波器接收到反馈的地震波信号,得出每个三分量检波器的断失翼煤层断点绕射波组;对断点绕射波组采用基于希尔伯特变换复协方差矩阵极化分析方法,分别获得各个三分量检波器的主极化方向射线;将各个射线两两分组,使每组的两个主极化方向射线相交或距离最小;并得出各组的交点的位置坐标或中点的位置坐标;最后统计得出各个三维网格中存在最多的交点及中点的即为断失翼煤层断点的三维空间位置;本发明通过上述分组及统计的方式分散每个检波器探测时产生的误差,最终确定断失翼煤层断点的三维坐标;从而提高探测断失翼煤层断点的精确度。

    一种适用于各种工况的高聚物注射装置

    公开(公告)号:CN111420845A

    公开(公告)日:2020-07-17

    申请号:CN202010212307.3

    申请日:2020-03-24

    摘要: 本发明公开了一种适用于各种工况的高聚物注射装置,包括液氮快速气化装置、A料存储罐、B料存储罐、混合管、混合器、第一脚踏式补气装置和第二脚踏式补气装置,在有动力气源的工况下,通过外界气源连接口连接动力气源,实现高聚物注射的正常工作;当无动力气源时,通过液氮在液氮快速气化装置内气化提供高压气源,当液氮气化的气源不足,采用第一脚踏式补气装置确保高聚物注射所需要的气压。另外由于A料和B料黏度会存在差异,在相同气压下两者流动速度不同,故通过第二脚踏式补气装置对两者中流动速度小的料进行补压,确保A料与B料流动速度相同,满足形成高聚物1:1的体积配比。从而适用于各种工况的高聚物注射,具有广泛的实用性。

    一种复杂环境下注射高聚物的方法

    公开(公告)号:CN111396744A

    公开(公告)日:2020-07-10

    申请号:CN202010212713.X

    申请日:2020-03-24

    摘要: 本发明公开了一种复杂环境下注射高聚物的方法,在处于无压风系统或空气压缩机的环境进行高聚物注射时,通过液氮在液氮快速气化装置内气化提供高压气源,保证对所需位置进行高聚物注射,当液氮气化的氮气气源不足,此时采用第一脚踏式补气装置确保高聚物注射所需要的气压;另外由于形成高聚物的A料和B料黏度会存在差异,因此在相同气压作用下,两者的流动速度不同,故通过第二脚踏式补气装置对两者中流动速度小的料进行补压,确保A料与B料流动速度相同,满足A料与B料形成高聚物1:1的体积配比,且在混合器的作用下搅拌均匀。因此本发明适用于无压风系统或空气压缩机的环境下进行高聚物注射,进而增加了高聚物注射技术的应用范围。

    一种基于希尔伯特极化成像的断点三维精细定位方法

    公开(公告)号:CN110531418A

    公开(公告)日:2019-12-03

    申请号:CN201910774268.3

    申请日:2019-08-21

    IPC分类号: G01V1/30

    摘要: 本发明公开了一种基于希尔伯特极化成像的断点三维精细定位方法,通过三分量检波器接收到反馈的地震波信号,得出每个三分量检波器的断失翼煤层断点绕射波组;对断点绕射波组采用基于希尔伯特变换复协方差矩阵极化分析方法,分别获得各个三分量检波器的主极化方向射线;将各个射线两两分组,使每组的两个主极化方向射线相交或距离最小;并得出各组的交点的位置坐标或中点的位置坐标;最后统计得出各个三维网格中存在最多的交点及中点的即为断失翼煤层断点的三维空间位置;本发明通过上述分组及统计的方式分散每个检波器探测时产生的误差,最终确定断失翼煤层断点的三维坐标;从而提高探测断失翼煤层断点的精确度。

    一种基于三分量反射信号时频域极化参数的断层确定方法

    公开(公告)号:CN110531416A

    公开(公告)日:2019-12-03

    申请号:CN201910774252.2

    申请日:2019-08-21

    IPC分类号: G01V1/30 G01V1/36

    摘要: 本发明公开了一种基于三分量反射信号时频域极化参数的断层确定方法,先建立观测系统,在炮点激发地震波后,将地震仪采集到的各个地震波信号整理为三个分量的共炮点道集,在三个分量的共炮点道集中利用拉冬变换提取负速度同相轴,得到每个三分量检波器关于断层界面的反射三分量信号;利用获得的反射三分量信号,对上述各个检波器的反射三分量信号进行时频域主极化方向计算,求取瞬时极化倾角与方位角φi,利用空间交汇关系确定虚震源点的位置。本发明能精确确定断层的具体倾角参数以及位置信息,从而保证超前探测断层的位置精度,为后续掘进提供数据支撑。

    一种老废弃矿井放置废弃混凝土及封存二氧化碳的系统

    公开(公告)号:CN107762554B

    公开(公告)日:2019-03-19

    申请号:CN201710831022.6

    申请日:2017-09-15

    IPC分类号: E21F15/06 E21F17/16

    摘要: 本发明公开了一种老废弃矿井放置废弃混凝土及封存二氧化碳的系统,储水箱通过第一管路与脉动泵的进口连通,脉动泵的出口通过第二管路与第一三通阀其中一个端口连通,第一三通阀另外两个端口分别与第三管路的一端和第四管路的一端连通,第三管路的另一端与第二三通阀其中一个端口连通,第二三通阀另外两个端口分别与料斗的出料口和第五管路的一端连通,第四管路的另一端穿过高压密封盖伸入到矿井采空区内,第六管路的另一端穿过高压密封盖伸入到煤层气抽采管内。本发明将废弃混凝土充填到废弃矿井采空区内,同时将二氧化碳气体充入矿井采空区内,从而解决废弃混凝土放置、废弃矿井填充及二氧化碳封存的问题,降低土地污染及大气温室效应。

    一种机场水泥混凝土道面裂隙模拟实验平台

    公开(公告)号:CN108008111A

    公开(公告)日:2018-05-08

    申请号:CN201711077807.5

    申请日:2017-11-06

    IPC分类号: G01N33/24

    摘要: 本发明公开了一种机场水泥混凝土道面裂隙模拟实验平台,主裂隙模拟管路的一端与连接装置连通,连接装置分别与分叉裂隙模拟管路的一端、直裂隙模拟管路的一端和弯曲裂隙模拟管路的一端连通,多个尾部控压装置分别一一对应设置在分叉裂隙模拟管路的另一端、直裂隙模拟管路的另一端和弯曲裂隙模拟管路的另一端;所述主裂隙模拟管路、分叉裂隙模拟管路、直裂隙模拟管路和弯曲裂隙模拟管路均通过多个固定卡套固定在塑料透明底座上;所述主裂隙模拟管路、分叉裂隙模拟管路和直裂隙模拟管路均采用透明硬直管,弯曲裂隙模拟管路采用透明软管。本发明通过模拟管路能全方位可视化固体颗粒封堵不同裂隙的过程,便于对实际工程中不同裂隙封堵时确定最佳参数。

    一种新废弃矿井存放废弃混凝土及封存二氧化碳的方法

    公开(公告)号:CN107780965A

    公开(公告)日:2018-03-09

    申请号:CN201710831080.9

    申请日:2017-09-15

    IPC分类号: E21F15/08 E21F17/16

    摘要: 本发明公开了一种新废弃矿井存放废弃混凝土及封存二氧化碳的方法,对新废弃矿井的各个巷道进行分隔,并确定分隔后各个空间的体积;从距离新废弃矿井井口的最远端开始,按照确定的分隔后各个空间的体积依次构筑分隔墙;采用新废弃矿井的材料运输系统将废弃混凝土运送至分隔后的空间内堆积,并在堆积过程中采用供水系统喷洒饱和石灰水;构筑密闭墙将堆积废弃混凝土的空间密封,并在密闭墙上设有高压管路;待密闭墙达到密闭要求后,利用新废弃矿井的压风管路与高压管路相连,向该空间内注入二氧化碳气体;完成注入的二氧化碳气体量后停止并封堵高压管路。能解决废弃混凝土放置、新废弃矿井填充及二氧化碳封存的问题,降低土地污染及大气温室效应。

    一种老废弃矿井放置废弃混凝土及封存二氧化碳的系统

    公开(公告)号:CN107762554A

    公开(公告)日:2018-03-06

    申请号:CN201710831022.6

    申请日:2017-09-15

    IPC分类号: E21F15/06 E21F17/16

    摘要: 本发明公开了一种老废弃矿井放置废弃混凝土及封存二氧化碳的系统,储水箱通过第一管路与脉动泵的进口连通,脉动泵的出口通过第二管路与第一三通阀其中一个端口连通,第一三通阀另外两个端口分别与第三管路的一端和第四管路的一端连通,第三管路的另一端与第二三通阀其中一个端口连通,第二三通阀另外两个端口分别与料斗的出料口和第五管路的一端连通,第四管路的另一端穿过高压密封盖伸入到矿井采空区内,第六管路的另一端穿过高压密封盖伸入到煤层气抽采管内。本发明将废弃混凝土充填到废弃矿井采空区内,同时将二氧化碳气体充入矿井采空区内,从而解决废弃混凝土放置、废弃矿井填充及二氧化碳封存的问题,降低土地污染及大气温室效应。

    一种液氮与高温氮气冻融循环增加煤体透气性的方法

    公开(公告)号:CN107762473A

    公开(公告)日:2018-03-06

    申请号:CN201710896255.4

    申请日:2017-09-28

    IPC分类号: E21B43/26

    摘要: 本发明公开了一种液氮与高温氮气冻融循环增加煤体透气性的方法,在工作面巷道内施工瓦斯抽采钻孔;通过磁化水注入管向瓦斯抽采钻孔内注入磁化水,然后磁化水向瓦斯抽采钻孔周围的煤体内渗流;液氮罐内的液氮向瓦斯抽采钻孔内注满液氮;液氮冻结渗入煤体内的磁化水,并且气化转变为氮气,使瓦斯抽采钻孔内压力升高;瓦斯抽采钻孔内已气化的氮气进入氮气加热罐内被收集;氮气加热罐对其内部收集的氮气进行加热,使高温氮气注入瓦斯抽采钻孔内,使高温氮气对冻结的煤体进行融化致裂;最后重复上述煤体冻结与煤体融化的步骤。本发明先使煤体冻结然后使冻结煤体与高温氮气接触形成温差效应,进行煤体致裂过程,能有效提高对煤体的增透范围。