一种微震监测传感器安装装置及安装方法

    公开(公告)号:CN106772564A

    公开(公告)日:2017-05-31

    申请号:CN201611039182.9

    申请日:2016-11-21

    IPC分类号: G01V1/20

    CPC分类号: G01V1/20

    摘要: 本发明涉及一种微震监测传感器安装装置及安装方法,所述安装装置包括固定套筒、锚固剂容器和微震监测传感器;所述固定套筒安装在岩体上凿出的监测孔内,固定套筒内靠近监测孔孔口一侧横向地设有定位安装板;盛装锚固剂的锚固剂容器一端设有开口,且开口端通过锚固剂与定位安装板紧密贴合;锚固剂容器的另一端与微震监测传感器固定连接。本发明采用在监测孔中设固定套筒,再将微震监测传感器安装到固定套筒内的定位安装板上的安装方式,实现确保监测效果、安装检修方便、安全回收传感器、降低噪音干扰、避免传感器意外损坏的多重目的。

    地震检波装置及其系统和方法

    公开(公告)号:CN106772562A

    公开(公告)日:2017-05-31

    申请号:CN201710071179.3

    申请日:2017-02-09

    IPC分类号: G01V1/18 G01V1/20 G01V1/22

    CPC分类号: G01V1/181 G01V1/20 G01V1/223

    摘要: 本发明涉及地质勘探技术领域,尤其涉及一种地震检波装置及其系统和方法。该地震检波装置包括地震外壳、显示屏、信号收发器、定位器和检波器;显示屏设置在地震外壳上,信号收发器和定位器设置在地震外壳内部;地震外壳的底部设置有检波器,地震外壳的底部具有用于伸出检波器的检波头的检波出孔;显示屏、定位器和检波器分别与信号收发器电连接;信号收发器用于与服务终端或者地震仪主机通过无线方式进行通信。该地震检波系统包括地震仪主机和地震检波装置。该地震检波方法使用地震检波装置。本发明的目的在于提供地震检波装置及其系统和方法,以解决现有技术中存在的人工工作量大和劳动成本高,道间距数据的采集效率低和采集质量差的技术问题。

    强震仪观测室及其施工方法

    公开(公告)号:CN106501849A

    公开(公告)日:2017-03-15

    申请号:CN201610846504.4

    申请日:2016-09-18

    IPC分类号: G01V1/18 G01V1/20

    CPC分类号: G01V1/18 G01V1/20

    摘要: 本发明公开了一种强震仪观测室及其施工方法,包括安装强震仪的基墩,基墩四周环绕设置有底座,底座与基墩之间设置有一圈隔振槽,隔振槽内填充有泡沫吸振材料,底座上方密封罩设有玻璃罩体,玻璃罩体包括内罩体和外罩体,并且内罩体和外罩体之间留有抽真空的空腔,基墩的下部埋入地下并且基墩底部连接有开口向下的陶瓷缸,陶瓷缸侧壁上嵌入有向外延伸的钢筋,底座内设置有穿线管。本发明的有益效果是:结构设计合理,避免了外接的干扰,提高了强震仪接收地面震动的精度和准确度,而且玻璃罩体具有除霜和自清洁功能,减少了清洁工作,方便清楚地对强震仪进行观测。

    三维隧道地震超前探测方法

    公开(公告)号:CN106443766A

    公开(公告)日:2017-02-22

    申请号:CN201610785242.5

    申请日:2016-08-31

    IPC分类号: G01V1/20 G01V1/50

    CPC分类号: G01V1/20 G01V1/50

    摘要: 本发明提供了一种三维隧道地震超前探测方法,其特征在于:它包括以下步骤:在隧道掌子面边缘均匀布置多个激发点,在掌子面中心布置1个激发点;在隧道掌子面边缘与中心位置的中点轨迹线上均匀布置多个接收点,各激发点与接收点与数字地震仪连接;多个激发点依次激发信号,所有检波点同时接收地震波信号,采用数字地震仪进行数据采集,形成多组地震波反射记录;c.从数字地震仪中抽取共激发点道集的数据传输至地震数据分析软件;d.数据预处理;速度分析;获得深度数据;通过步骤两种模式的计算结果给出异常的解释依据,再结合钻孔和地质雷达资料进行综合解释。本发明可得到隧道掌子面前方三维空间的深度数据,达到隧道超前地质预报的效果。