多场多源信息融合的冲击地压智能化监测预警装置及方法

    公开(公告)号:CN116591777B

    公开(公告)日:2023-10-24

    申请号:CN202310553720.X

    申请日:2023-05-16

    Abstract: 本发明公开了一种多场多源信息融合的冲击地压智能化监测预警装置及方法,应力在线监测系统用于获取各个位置的应力分布;地音监测系统用于对煤岩体破裂产生的高频震动信号进行监测;支架阻力监测系统用于对工作面液压支架工作阻力进行监测;井地联合微震系统用于对煤岩体破裂产生的低频震动信号进行监测,实现对微震震源的定位及采动裂隙反演成像;锚杆锚索应力监测系统对锚杆锚索应力状态进行监测;上述五个系统的数据均反馈给数据处理中心,最后根据监测数据采用构建的预警模型进行综合处理后,输出冲击地压预测结果并判断是否进行预警,进而工作人员根据预警情况及时采取措施,以真正实现冲击地压智能化监测预警,为靶向精准防控冲击地压提供支撑与保障。

    一种断层活化诱发岩爆和冲击地压的实验方法及装置

    公开(公告)号:CN114002070B

    公开(公告)日:2023-08-25

    申请号:CN202111125941.4

    申请日:2021-09-26

    Abstract: 一种断层活化诱发岩爆和冲击地压的实验方法及装置,其特征在于:所述的实验装置包括模型(1),模型(1)包括下盘(2)、上盘(21)、断层面(3);断层面(3)上铺撒有云母粉和粗砂,断面层的底部放置有能试验时抽出的充填体(4),右侧放置有可变形体(5),在充填体(4)上沿断层面(3)和可变形体(5)铺设上盘(21);在下盘(2)中开挖有巷道(6),在可变形体(5)的外侧和下盘(2)的外侧设有竖压板(8),竖压板与横向液压装置(7)相连;在下盘(2)的上部安装有横压板(10),横压板(10)连接有竖向液压装置(9),在上盘(21)的上部安装有加载板(15),加载板(15)上安装有动态加载装置。本发明方法、装置简单,仿真性好。

    一种冲击地压矿井矿震活动性实时量化的方法

    公开(公告)号:CN115201916B

    公开(公告)日:2023-07-28

    申请号:CN202210799758.0

    申请日:2022-07-08

    Abstract: 一种冲击地压矿井矿震活动性实时量化的方法,该方法是根据微震监测系统实时接收到的矿震波形,确定矿震时间Tn、矿震空间(Xn,Yn,Zn)及矿震能量En,矿震事件设为Mn;从Tn时刻向前推移时间ΔT,筛选这段时间内的所有矿震事件并设为集合S1,S1集合中包含m个矿震事件;量化Mm矿震事件的时间离散度Jm、空间离散度Km和能量活动程度Lg(Em);融合矿震时间离散度、矿震空间离散度及矿震能量活动程度三指标为矿震活动性指标Cm;构建矿震活动性异常指数Wb来评估当前工作面的冲击风险。该方法能准确实时量化评估矿震活动性,并进一步提出矿震活动性异常指数来用于实时判别工作面的冲击风险。

    一种基于微震时空分布的离散裂隙网络表征及风险预测方法

    公开(公告)号:CN115097517B

    公开(公告)日:2023-05-09

    申请号:CN202210726500.8

    申请日:2022-06-24

    Abstract: 本发明公开了一种基于微震时空分布的离散裂隙网络表征及风险预测方法,步骤1)将微震数据库按照时间窗W等间距划分得到Wk;步骤2)选择各时间窗微震数据库Wk中任意三个微震事件构成潜在裂隙面;步骤3)绘制立体图并进行网格划分;步骤4)计算网格区域的概率密度Sg(q);步骤5)找到其最大值max{Sg(q)}对应优势裂隙面的倾向方位角与倾角;步骤6)绘制潜在裂隙面概率密度云图;步骤7)以每个时间窗的结束时刻、倾向方位角以及倾向方位角对应的最大概率密度值绘制时序云图;步骤8)在裂隙面时序云图上绘制优势裂隙面的倾角和倾向方位角的时序散点图。研究采动岩体裂隙网络的演化规律,具有重要的理论意义和实际应用价值。

    一种矿井微震监测系统用矿震传感器的检验方法及装置

    公开(公告)号:CN114966888B

    公开(公告)日:2023-03-21

    申请号:CN202210568048.7

    申请日:2022-05-24

    Abstract: 一种矿井微震监测系统用矿震传感器的检验方法及装置,该方法是先确定被检矿震传感器的频率和振动速度检验范围,然后设置信号发生器使振动发生装置生成设定的频率和振动速度的正弦振动;待振动发生装置稳定振动后,分别记录测振仪上至少10个的频率和振动速度数据,并计算被检矿震传感器的平均频率和平均振动速度,最后计算出其频率误差、振动速度误差、频率线性度和振动速度线性度;根据矿震传感器在矿井使用时的精度要求,当同时满足δf 0.8、δv 0.7时,则认定被检矿震传感器为正常的传感器。该方法能检验传感器的测量精准度,从而提高微震监测系统的使用精度,进而提升冲击地压矿井的矿震监测水平。

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