一种高能环境隧道施工岩爆位置精细预警方法

    公开(公告)号:CN110333531B

    公开(公告)日:2020-10-16

    申请号:CN201910642741.2

    申请日:2019-07-16

    IPC分类号: G01V1/28 G01V1/18 G01V1/20

    摘要: 本发明公开了一种高能环境隧道施工岩爆位置精细预警方法,在第一断面的右腰、拱顶、左腰、拱底分别布置第一至第四微震传感器;在第二断面的右肩、左肩、左脚、右脚分别布置第五至第八微震传感器;确定岩体破裂事件的位置在已开挖隧洞的桩号范围,根据微震监测系统捕捉到各个微震传感器采集的信号的顺序,判断岩体破裂事件的位置,本发明分析微震传感器触发的先后顺序,进一步确定岩爆风险区的精细位置,使得岩爆精细预警成为可能;工程施工中可更精准地对岩爆风险区进行调控,降低施工成本并加快施工进度。

    一种发生在隧洞TBM刀盘内岩爆的等级确定方法

    公开(公告)号:CN110107308B

    公开(公告)日:2020-08-25

    申请号:CN201910363776.2

    申请日:2019-04-30

    IPC分类号: E21D9/11 E21D9/00

    摘要: 本发明公开了一种发生在隧洞TBM刀盘内岩爆的等级确定方法,通过微震监测分析发生在TBM刀盘外不同等级岩爆的微震参数,计算微震能量、视体积和震级的平均值及离散系数,并进行不同等级岩爆的微震能量、视体积和震级的离散系数求和,将离散系数之和最小对应的微震参数作为TBM刀盘内岩爆等级确定的微震指标,将不同等级岩爆发生时该微震指标的平均值作为岩爆等级的分级标准。计算TBM刀盘内岩爆发生时该微震指标与不同等级岩爆分级标准的差值,差值最小对应的岩爆等级即为该岩爆的等级。使TBM刀盘内岩爆等级的确定可行且更为客观准确及时。本发明可用于隧洞工程岩爆监测分析与治理。

    一种传感-采集-无线发射综合集成微震监测系统及方法

    公开(公告)号:CN109765610B

    公开(公告)日:2019-11-29

    申请号:CN201910172760.3

    申请日:2019-03-07

    IPC分类号: G01V1/28 G01V1/22 G01V1/20

    摘要: 本发明公开了一种传感‑采集‑无线发射综合集成微震监测系统,包括传感单元,还包括采集‑无线发射单元,采集‑无线发射单元包括防爆保护装置、采集仪、电源、无线发射器和柔性天线。防爆保护装置的开口端设置有推行螺母,防爆保护装置外壁套设有支撑台,连接环活动套设在防爆保护装置的开口端,推行螺母与连接环连接,连接环周向设置有多个内翼弹片,内翼弹片分别与对应的胀片外翼连接。本发明还公开了一种传感‑采集‑无线发射综合集成微震监测方法,本发明将微震信号的有线传输变为无线传输,使微震传感器的布置位置更加灵活。通过推行螺母实现胀片的张开与收缩。并在胀片外翼增加了摩擦齿纹,增大了孔内的承重,增强了与孔壁耦合效果。

    一种开采扰动下三维扰动应力动态演化测量装置及方法

    公开(公告)号:CN109253833A

    公开(公告)日:2019-01-22

    申请号:CN201811178846.9

    申请日:2018-10-10

    IPC分类号: G01L5/16

    摘要: 本发明公开了一种开采扰动下三维扰动应力动态演化测量装置,包括外钢筒,外钢筒上设置有三个三向传感单元,每个三向传感单元的三个应力测量方向两两垂直,三个三向传感单元的九个应力测量方向均不相同。还公开了一种开采扰动下三维扰动应力动态演化测量方法,本发明采用斜向三垂直方向测量应力,较好地解决了钻孔中三维应力测量的难题;采用三个三向传感单元,测得了空间应力值,进而计算出该钻孔处扰动主应力大小及方向。本发明采用了应变片测得的应变来推弹簧钢的弯曲段位移,进而得到传动杆上的推力,从而得到围岩压力,避免了混凝土和围岩的弹性模量测量的不准确造成的误差。

    一种孔内及孔外双重固定可回收式微震传感器安装方法

    公开(公告)号:CN107870351A

    公开(公告)日:2018-04-03

    申请号:CN201711406469.5

    申请日:2017-12-22

    IPC分类号: G01V1/20

    CPC分类号: G01V1/20

    摘要: 本发明公开了一种孔内及孔外双重固定可回收式微震传感器安装方法,在孔外时,将微震传感器及可回收装置与铁套筒进行固定耦合,并进行固定质量检测。进一步,通过胶管将铁套筒送至钻孔底部。最后,在孔内,将铁套筒和胶管与岩体孔壁之间的空隙进行满孔注浆,使铁套筒与岩体完全耦合固定。回收时,通过回收装置将微震传感器从钻孔内取出。本发明较好解决了钻孔内微震传感器难以固定以及安装质量和安装成功率无法保障的问题,通过孔内孔外双重固定耦合确保微震传感器高质量成功安装。本发明可广泛用于地下厂房、隧洞、边坡和巷道等工程微震监测。

    一种上倾式三向刚接触孔装传感器安装及回收装置

    公开(公告)号:CN105738945B

    公开(公告)日:2017-11-24

    申请号:CN201610090058.9

    申请日:2016-02-18

    IPC分类号: G01V1/20

    摘要: 本发明公开了一种上倾式三向刚接触孔装传感器安装及回收装置,包括传感器,还包括对接壳体,对接壳体的底部与传感器可拆卸式连接,对接壳体的顶端设置有环氧树脂固定孔,环氧树脂固定孔内设置有环氧树脂胶体,还包括托盘,托盘上固定有杯子,杯子内设置混凝土或环氧树脂,托盘上设置有用于插入到环氧树脂胶体内的第二螺纹杆。本发明较好地解决了上倾式钻孔中传感器与孔壁之间难于耦合的问题;解决了上倾式钻孔中传感器难于安装的问题,避免了传感器安装受钻孔角度与重力的限制;便于传感器回收。

    一种隧道微震监测传感器布置及与数据采集仪连接方法

    公开(公告)号:CN103744112B

    公开(公告)日:2017-01-18

    申请号:CN201410014854.5

    申请日:2014-01-13

    IPC分类号: G01V1/20 E21F17/18

    摘要: 本发明公布了一种隧道微震监测传感器布置及与数据采集仪连接方法,包括以下步骤:在掌子面后方一定距离全断面布置第一组传感器,在掌子面后方沿隧道轴线错开分布第一三向微震传感器、第一~第三单向微震传感器。在掌子面后方一定距离全断面布置第二组传感器,在掌子面后方沿隧道轴线错开分布第四单向微震传感器、第二三向微震传感器、第五~第六单向微震传感器。第一微震数据采集仪连接第一三向微震传感器、第四、第二和第五单向微震传感器;第二微震数据采集仪连接剩下4个微震传感器。本发明有利于微震源定位,提高了隧道微震监测效果,当少数微震传感器或数据采集仪及其线路出现故障无法工作时,不会影响微震监测网络的整体高效性。

    一种微震系统多功能测试平台和测试方法

    公开(公告)号:CN103558649B

    公开(公告)日:2016-01-06

    申请号:CN201310552146.2

    申请日:2013-11-08

    IPC分类号: G01V13/00

    摘要: 本发明公开了一种微震系统多功能测试平台,包括微震动信号采集与发射装置,还包括依次均匀顺时针设置在外圆的第一~第四微震监测井,依次均匀顺时针设置在内圆的第五~第八微震监测井,外圆和内圆同圆心,在圆心处设置有微震动信号发射井,第一微震监测井位于微震动信号发射井的正东方,第五微震监测井位于微震动信号发射井的东南方,第一~第八微震监测井内设置的微震监测传感器分别与微震动信号采集与发射装置连接。本发明还公开了一种微震源定位精度测试的方法,可以根据监测到的微震信号利用待测试的定位算法定位震动源的位置,并与真实震动源的位置比较,确定微震源定位精度,分析定位算法的优劣,结束测试。

    一种微震监测三分量传感器

    公开(公告)号:CN103412322B

    公开(公告)日:2015-10-28

    申请号:CN201310351807.5

    申请日:2013-08-13

    IPC分类号: G01V1/18

    摘要: 本发明公开了一种微震监测三分量传感器,包括柱形的传感器基座,传感器基座一端到另一端依次设置有均为柱形的且相互垂直的轴向传感器芯体、第一径向传感器芯体和第二径向传感器芯体,轴向传感器芯体的中心线与传感器基座的中心线重合,传感器基座设置在不锈钢壳体内,不锈钢壳体一端设置有外六边形安装接头,另一端设置有底盖,底盖上开设连接螺纹孔,一锚固剂容器通过与连接螺纹孔适配的连接螺柱与底盖连接。本发明提高了高环境噪音的背景下P波和S波到时识别精度;提高了到波初动识别精度,进而提高了岩体破裂类型识别精度;提高了微震源定位精度、能量计算的准确性,尤其是传感器阵列之外的微震信号。