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公开(公告)号:CN106772557A
公开(公告)日:2017-05-31
申请号:CN201611073893.8
申请日:2016-11-29
Applicant: 北京中矿大地地球探测工程技术有限公司
CPC classification number: G01V1/145 , G01V1/288 , G01V1/302 , G01V1/306 , G01V2210/1232 , G01V2210/324 , G01V2210/44 , G01V2210/48 , G01V2210/624
Abstract: 本发明公开了一种利用随掘信号探测煤矿掘进巷道各方向地质构造的方法,包括以下步骤:硬件连接与系统布置;数据采集;地震数据预处理;数据处理分析和偏移成像;综合地质解释五个步骤,本发明与现有技术相比,本发明的优点有:本发明采用随掘信号探测煤矿掘进巷道各方向地质构造的方法能及时预测左右侧工作面和掘进面前方的煤层赋存、地质构造和应力压力等情况,可以有效的控制煤矿地质灾害,减少因地质原因引起的人员伤亡。利用掘进机割煤震动作为震源进行地震探测,不会影响正常生产安排,经济高效;同时,避免使用炸药,施工更为安全。
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公开(公告)号:CN105572745A
公开(公告)日:2016-05-11
申请号:CN201510917383.3
申请日:2015-12-10
Applicant: 北京中矿大地地球探测工程技术有限公司
IPC: G01V1/40
CPC classification number: G01V1/40
Abstract: 本发明提供了一种煤矿井下三分量槽波地震勘探方法,包括数据采集、数据预处理、数据波场分离、数据分析处理、综合地质解释步骤,本发明与现有技术相比,使用三分量数据采集,采集的数据包含地震全波场信息,有利于提高地震数据的处理解释精度与质量;采用波场分离技术,可有效分离瑞雷型(R型)槽波与勒夫型(L型)槽波,亦可有效压制噪声,从而提高数据处理成像质量;对分离后的R型槽波与L型槽波分别进行处理,然后通过对处理结果进行联合解释,以提高地质解释的唯一性和准确度。
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公开(公告)号:CN103867230B
公开(公告)日:2016-01-20
申请号:CN201410113815.0
申请日:2014-03-25
Applicant: 北京中矿大地地球探测工程技术有限公司
Abstract: 本发明公开了一种用于矿井下瓦斯抽放管道的排渣水装置,其包括五通气控阀、机控阀、集水排渣桶和主进气管路;集水排渣桶上分别设有与瓦斯抽放管道连通连接的进水管路和与瓦斯抽放管道连通连接的负压管;集水排渣桶内设有浮标,所述浮标上设有顶杆,该顶杆的一端设置在所述集水排渣桶外;所述集水排渣桶底部设有与所述集水排渣桶连通的排渣管道,该排渣管道上设有气动排水阀。本发明利用煤矿井下压缩空气作为装置本身的动力源,通过管路的设置能够向集水排渣桶内注入压缩空气,将桶内的渣水强制排出桶外,保证排渣放水的快速、彻底和稳定;同时还利用节流阀和蓄能器实现了装置能够延时关闭排渣放水工作时间的功能。
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公开(公告)号:CN104950328A
公开(公告)日:2015-09-30
申请号:CN201510240723.3
申请日:2015-05-13
Applicant: 北京中矿大地地球探测工程技术有限公司
Abstract: 本发明公开了一种分布式槽波地震数据采集记录仪及其记录方法,该记录仪包括壳体、操作盖板、供电单元、控制电路板、检波器航空插座、数据接口航空插座、GPS/USB航空插座、充电航空插座和数据采集板,供电单元、控制电路板和数据采集板设置在壳体内,操作盖板盖合在该壳体上,检波器航空插座、数据接口航空插座、GPS/USB航空插座和充电航空插座设置在壳体的侧壁上;本发明的结构设计巧妙、合理,通过GPS时间同步校准,采用四路检波器通道和数据采集通道同时记录信号,采集数据并存储于TF存储卡中,有效简化接线操作,不仅减轻了设备的重量,还利于搬运和操作,大大方便了槽波地震勘探系统的施工,给矿井下操作带来方便。
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公开(公告)号:CN118485788A
公开(公告)日:2024-08-13
申请号:CN202410573411.3
申请日:2024-05-10
Applicant: 陕西小保当矿业有限公司 , 北京中矿大地地球探测工程技术有限公司
Abstract: 本发明提供一种用于三维地质模型的参数优化方法和装置,所述方法包括:获取目标地质区域内的空间数据点集,并将所述空间数据点集划分为计算集和验证集;将所述计算集分别输入多个预先构建的地质模型,以分别得到各所述地质模型输出的数据组;根据各所述地质模型输出的数据组,计算各所述地质模型对应的评价值;将各所述地质模型对应的评价值与预先计算的基准评价值进行比较计算,以得到比较结果;根据所述比较结果确定所述目标地质区域的参数最优值。这样,通过该方法能够避免参数优化过程中出现的主观因素干扰,提高了数据分析的客观性,通过对三维地质模型的相关参数进行优化,以得到最优参数,从而为建模提供更为准确的数据支持。
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公开(公告)号:CN116626751B
公开(公告)日:2024-03-19
申请号:CN202310612233.6
申请日:2023-05-26
Applicant: 北京中矿大地地球探测工程技术有限公司
Abstract: 本发明涉及一种基于多目标函数的黏弹性参数同步反演方法、装置和设备,属于勘探和开发技术领域,该方法、装置和设备在每次反演迭代过程中,分别使用旅行时目标函数和中心频率目标函数计算速度梯度和Q梯度,从而根据计算得到的梯度进行迭代反演,例如,对速度和Q模型进行迭代反演。与基于波形差目标函数的多参数同步反演方法相比,由于构建了中心频率目标函数来计算品质因子Q梯度,充分考虑了品质因子Q对地震旅行时的影响较弱,而地震中心频率主要受Q影响的特性,可以压制参数串扰噪音,减弱速度和Q的耦合效应,降低黏弹性全波形反演的多解性,从而可以获得更加准确和可靠的速度和Q模型。
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公开(公告)号:CN116660981B
公开(公告)日:2023-10-24
申请号:CN202310911810.1
申请日:2023-07-25
Applicant: 北京中矿大地地球探测工程技术有限公司
IPC: G01V1/28
Abstract: 本发明涉及基于包络的各向异性参数反演方法、装置及存储介质,应用于勘探地球物理技术领域,包括:基于模拟地震数据和观测地震数据的包络互相关计算旅行时差,基于旅行时差定义模型的目标函数,获取由各向异性参数扰动导致的包络变化,通过各向异性参数扰动导致的包络变化获取由各向异性参数扰动导致的旅行时差的变化,与地震波形相比,旅行时变化与各向异性参数扰动关系的非线性较弱,使用波动方程旅行时反演可克服周期跳跃问题,地震数据的包络可以减弱由子波误差导致的地震波形在振幅和相位上的扰动,在震源函数存在误差时,仍然可以较准确的计算旅行时差,并反演各向异性参数,可以降低反演的非线性。
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公开(公告)号:CN116699695A
公开(公告)日:2023-09-05
申请号:CN202310979745.6
申请日:2023-08-07
Applicant: 北京中矿大地地球探测工程技术有限公司
IPC: G01V1/36
Abstract: 本申请涉及一种基于衰减矫正的反演方法、装置和设备,涉及勘探和开发技术领域,该方法包括获取模拟地震数据,利用模拟地震数据和旅行时差计算模量梯度伴随源,根据模量梯度伴随源得到模量梯度伴随波场;利用模拟地震数据和旅行时差计算模量品质因子梯度伴随源,根据模量品质因子梯度伴随源得到模量品质因子梯度伴随波场;基于伴随状态法,计算模量梯度和模量品质因子梯度;利用模量梯度和模量品质因子梯度得到速度梯度,根据速度梯度对速度模型进行迭代反演。该方法矫正衰减对地震波场的影响,更加准确的计算旅行时差,得到更加准确的速度模型反演结果。
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公开(公告)号:CN108593491A
公开(公告)日:2018-09-28
申请号:CN201810177091.4
申请日:2018-03-04
Applicant: 北京中矿大地地球探测工程技术有限公司
Abstract: 本发明提供了一种瓦斯含量测定方法和测定装置,测定方法包括取样、井下瓦斯解析、地面瓦斯解析、地面粉碎瓦斯解析、总和五个步骤,测定装置,包含煤样筒、井下测定装置和井上测定装置,本发明所公开的瓦斯含量测定方法可以替代目前常规瓦斯含量测定仪所通用的方法,即利用人眼观察玻璃管中水柱的高低变化,采用精确天平与计算机结合,高度自动化测量、存储、计算数据,避免了环境光线和人为因素对数据测定的误差,测量数据准确,所使用的装置具有体积小、重量轻、成果直观、精度高的特点,能够适应井下复杂恶劣环境。
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公开(公告)号:CN106610503A
公开(公告)日:2017-05-03
申请号:CN201611072406.6
申请日:2016-11-29
Applicant: 北京中矿大地地球探测工程技术有限公司
IPC: G01V1/00
CPC classification number: G01V1/00
Abstract: 本发明公开了一种煤矿采掘过程中的全方位槽波地震探测方法,包括以下步骤:硬件连接与系统布置;数据采集;地震数据预处理;数据处理分析和偏移成像;综合地质解释五个步骤,本发明与现有技术相比,本发明的优点有:1、全方位槽波探测方法能及时预测左右侧工作面和掘进面前方的煤层赋存、地质构造和应力压力等情况,为掘进和回采提供地质参数和建议,可以有效的控制煤矿地质灾害,减少因地质原因引起的人员伤亡,为煤矿安全保驾护航。2、采用本发明方法,每次可以在巷道左右侧帮探测距离可达100‑300米,掘进面前方可达100米,在掘进过程中可大量节省探测次数,提高探测效率。
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