一种多物理场协同的突水监测方法

    公开(公告)号:CN111042866B

    公开(公告)日:2021-07-09

    申请号:CN201911395728.8

    申请日:2019-12-30

    IPC分类号: E21F17/18 G01V3/00 G01V1/28

    摘要: 本发明提供了一种多物理场协同的突水监测方法,如果存在超过自然电场电位阈值的传感器,且该传感器自然电场电位连续变化,相邻位置的传感器同步变化,则获取电场梯度极值点,如果梯度极值点的位置与异常电磁辐射信号和异常微震信号的信号源位置均处于风险距离内,则当前空间存在突水风险;如果存在超过自然电场电位变化率阈值的传感器,则获取特定时段内的电场数据,如果自然电场电位连续变化,且相邻位置的传感器同步变化,则当前空间存在突水风险。本发明的优点在于:以自然电场电位变化与弹性波场和电磁辐射场的变化情况综合判定是否存在突水风险,提高了判定的准确性,防止漏报的情况。

    一种多物理场协同的突水监测方法

    公开(公告)号:CN111042866A

    公开(公告)日:2020-04-21

    申请号:CN201911395728.8

    申请日:2019-12-30

    IPC分类号: E21F17/18 G01V3/00 G01V1/28

    摘要: 本发明提供了一种多物理场协同的突水监测方法,如果存在超过自然电场电位阈值的传感器,且该传感器电位连续变化,相邻位置的传感器同步变化,则获取电场梯度极值点,如果梯度极值点的位置与异常电磁辐射信号和异常微震信号的信号源位置均处于风险距离内,则当前空间存在突水风险;如果存在超过电位变化率阈值的传感器,则获取特定时间长度的电场数据,如果电位连续变化,且相邻位置的传感器同步变化,则当前空间存在突水风险。本发明的优点在于:以自然电场电位变化与弹性波场和电磁辐射场的变化情况综合判定是否存在突水风险,提高了判定的准确性;针对仅存在渗流的情况,基于自然电位变化率判断是否存在突水风险,防止漏报的情况。

    多勘探地球物理场信号智能采集装置及方法

    公开(公告)号:CN109100821A

    公开(公告)日:2018-12-28

    申请号:CN201811109694.7

    申请日:2018-09-21

    IPC分类号: G01V11/00

    摘要: 本发明公开了一种多勘探地球物理场信号智能采集装置及方法,涉及地球物理勘探技术领域,包括:处理器控制工作模式切换电路将信号到所指定信号调理电路的输入端,通过所述工作模式切换电路将信号切至模数转换器的输入端,信号调理电路将所接收的信号进行处理后传输给模数转换器,经过模数转换器的处理后,发送给处理器,处理器连接通讯模块;智能采集装置能够兼顾主动源及被动源。本发明优点在于智能采集装置能够并行采集相同或不同物理场信号,实现探测方法多样化,并能提高勘探施工效率。

    多勘探地球物理场信号智能采集装置

    公开(公告)号:CN208752223U

    公开(公告)日:2019-04-16

    申请号:CN201821567258.X

    申请日:2018-09-21

    IPC分类号: G01V11/00

    摘要: 本实用新型公开了一种多勘探地球物理场信号智能采集装置,涉及地球物理勘探技术领域,包括:能够在多种工作模式中切换的工作模式切换电路、能够处理多种工作模式的信号调理电路、模数转换器、处理器、通讯模块、工作电源;所述工作模式切换电路与所述信号调理电路、所述模数转换器连接,所述处理器与所述工作模式切换电路、所述模数转换器连接,处理器连接通讯模块;所述工作电源与所述处理器连接。本实用新型优点在于智能采集装置能够并行采集相同或不同物理场信号,实现探测方法多样化,并能提高勘探施工效率。(ESM)同样的发明创造已同日申请发明专利