一种光纤多裂缝监测系统及方法

    公开(公告)号:CN108362318B

    公开(公告)日:2024-06-25

    申请号:CN201810054241.2

    申请日:2018-01-19

    IPC分类号: G01D5/38 G01B11/02

    摘要: 本发明公开了一种光纤多裂缝监测系统及方法,包括裂缝传感元件、光纤、外壳、连接器、光纤环形器、扫描激光器和光谱信号解调器,其中,所述外壳内设置有多个连接器,连接器通过光纤连接裂缝传感元件,光纤通过光纤环形器连接扫描激光器和光谱信号解调器,连接器固定在裂缝两端或易出现裂缝部位,连接器包括弹性体,所述弹性体随裂缝出现或生长发生弹性形变,带动光纤拉伸,产生的应变使得裂缝传感元件光谱展宽并向长波长方向漂移,光谱信号解调器接收后向反射光并进行解调,实现对多裂缝的同时监测。

    单轴压缩过程中岩样损伤的监测装置及监测方法

    公开(公告)号:CN105547825B

    公开(公告)日:2018-08-07

    申请号:CN201610040987.9

    申请日:2016-01-21

    IPC分类号: G01N3/06

    摘要: 本发明公开了单轴压缩过程中岩样损伤的监测装置及监测方法,实现了岩样单轴压缩试验过程中声波、声发射、电磁辐射信息的联合实时监测,以这三种测量数据为基础,分别定义了不同的损伤变量表达形式,在充分考虑单轴压缩过程中岩样声波波速、声发射和电磁辐射变化规律互补性的基础上,提出个更加合理的综合损伤变量来全面、完整的反映岩样不同破坏阶段的损伤状态;与传统的电磁测量探头相比,电磁辐射测量线圈制作简单方便,而且能够有效屏蔽周围电磁辐射噪音的干扰,使测量结果更加准确;通过改变导线的总匝数,并在不同匝数位置处向外引出导线,分别连接在电磁辐射检测仪的多个通道,能够快速方便的实现不同频带范围电磁辐射信号的同时测量。

    单轴压缩过程中岩样损伤的监测装置及监测方法

    公开(公告)号:CN105547825A

    公开(公告)日:2016-05-04

    申请号:CN201610040987.9

    申请日:2016-01-21

    IPC分类号: G01N3/06

    CPC分类号: G01N3/06 G01N3/066

    摘要: 本发明公开了单轴压缩过程中岩样损伤的监测装置及监测方法,实现了岩样单轴压缩试验过程中声波、声发射、电磁辐射信息的联合实时监测,以这三种测量数据为基础,分别定义了不同的损伤变量表达形式,在充分考虑单轴压缩过程中岩样声波波速、声发射和电磁辐射变化规律互补性的基础上,提出一个更加合理的综合损伤变量来全面、完整的反映岩样不同破坏阶段的损伤状态;与传统的电磁测量探头相比,电磁辐射测量线圈制作简单方便,而且能够有效屏蔽周围电磁辐射噪音的干扰,使测量结果更加准确;通过改变导线的总匝数,并在不同匝数位置处向外引出导线,分别连接在电磁辐射检测仪的多个通道,能够快速方便的实现不同频带范围电磁辐射信号的同时测量。

    一种光纤多裂缝监测系统及方法

    公开(公告)号:CN108362318A

    公开(公告)日:2018-08-03

    申请号:CN201810054241.2

    申请日:2018-01-19

    IPC分类号: G01D5/38 G01B11/02

    摘要: 本发明公开了一种光纤多裂缝监测系统及方法,包括裂缝传感元件、光纤、外壳、连接器、光纤环形器、扫描激光器和光谱信号解调器,其中,所述外壳内设置有多个连接器,连接器通过光纤连接裂缝传感元件,光纤通过光纤环形器连接扫描激光器和光谱信号解调器,连接器固定在裂缝两端或易出现裂缝部位,连接器包括弹性体,所述弹性体随裂缝出现或生长发生弹性形变,带动光纤拉伸,产生的应变使得裂缝传感元件光谱展宽并向长波长方向漂移,光谱信号解调器接收后向反射光并进行解调,实现对多裂缝的同时监测。

    一种光纤多裂缝监测系统

    公开(公告)号:CN207180707U

    公开(公告)日:2018-04-03

    申请号:CN201820092173.4

    申请日:2018-01-19

    IPC分类号: G01D5/38 G01B11/02

    摘要: 本实用新型公开了一种光纤多裂缝监测系统,包括裂缝传感元件、光纤、外壳、连接器、光纤环形器、扫描激光器和光谱信号解调器,其中,所述外壳内设置有多个连接器,连接器通过光纤连接裂缝传感元件,光纤通过光纤环形器连接扫描激光器和光谱信号解调器,连接器固定在裂缝两端或易出现裂缝部位,连接器包括弹性体,所述弹性体随裂缝出现或生长发生弹性形变,带动光纤拉伸,产生的应变使得裂缝传感元件光谱展宽并向长波长方向漂移,光谱信号解调器接收后向反射光并进行解调,实现对多裂缝的同时监测。(ESM)同样的发明创造已同日申请发明专利

    一种基于初勘地质资料的隧道波速模型建立方法及系统

    公开(公告)号:CN118131324A

    公开(公告)日:2024-06-04

    申请号:CN202410209641.1

    申请日:2024-02-26

    申请人: 山东大学

    摘要: 本发明属于隧道超前预报领域,提供了基于初勘地质资料的隧道波速模型建立方法及系统。其中,隧道波速模型建立方法包括获取当前隧道工程在隧道选线期间的地质资料和隧道初勘地质资料,提取隧道沿线的有效地质信息并进行数字化,构建现场地质资料的数字化信息库;基于现场地质资料的数字化信息库,统计出地质形态信息及波速相关信息;基于统计的地质形态信息来建立隧道地质模型构造形态,结合统计的波速相关信息来设置隧道地质模型构造形态的相应波速数值,构建出初步波速模型;利用现场地质资料的数字化信息库中的地质形态信息对初步波速模型进行修正;基于当前隧道工程施工过程的参数和开挖揭露情况,对修正的波速模型持续进行调整和优化。

    一种隧道可控震源地震数据时频检测及滤波方法

    公开(公告)号:CN117647835A

    公开(公告)日:2024-03-05

    申请号:CN202311389141.2

    申请日:2023-10-24

    申请人: 山东大学

    IPC分类号: G01V1/28 G01V1/36

    摘要: 本发明属于地震数据处理技术领域,具体提供了一种隧道可控震源地震数据时频检测及滤波方法,将同步挤压小波变换与隧道可控源地震勘探结合,针对隧道可控震源谐波干扰的形成机理和特征,提出基于时频域改进自适应中值滤波方法。本发明能够提升地震子波恢复效果,实现到时相近反射信息的有效分离和噪声环境下微弱反射信号的准确提取,为提升可控源地震探测精度和探测距离奠定基础。

    一种适用于三维隧道模型的多尺度全波形反演方法及系统

    公开(公告)号:CN117607951A

    公开(公告)日:2024-02-27

    申请号:CN202311330357.1

    申请日:2023-10-13

    申请人: 山东大学

    IPC分类号: G01V1/28 G01V1/30

    摘要: 本发明公开了一种适用于三维隧道模型的多尺度全波形反演方法及系统,本发明利用积分变换计算一阶和二阶积分变换观测数据与源子波;利用各阶积分变换观测数据与各阶积分变换源子波进行全波形反演,构造目标函数,计算更新梯度和步长,更新波速模型,计算目标函数,所述目标函数包括数据拟合项与模型拟合项,数据拟合项通过积分变换目标函数计算,模型拟合项包括模糊聚类、全变分和双边滤波的正则化项。本发明能够解决隧道全波形反演的多解性问题,提高隧道预测区域异常地质体的预测准确度和稳定性。

    隧道掘进机可控震源地震波超前探测装置及方法

    公开(公告)号:CN117169953A

    公开(公告)日:2023-12-05

    申请号:CN202311167395.X

    申请日:2023-09-11

    申请人: 山东大学

    IPC分类号: G01V1/00 G01V1/02

    摘要: 本发明提供了一种隧道掘进机可控震源地震波超前探测装置及方法,所述装置,包括:布置在掘进机工作平台两侧的电磁式可控震源组件;电磁式可控震源组件包括伸缩顶杆、配重外壳、气囊、支架、第一底座和第二底座,伸缩顶杆固定在配重外壳朝向岩壁的一侧;配重外壳和气囊均固定于第一底座,且气囊位于配重外壳远离伸缩顶杆的一侧,第一底座通过支架与第二底座固定连接;本发明充分利用掘进机主控室两侧的空间布置电磁式可控震源组件,实现了波束形成以及逆时偏移成像方法,通过波束聚焦的方式提高了地震记录的信噪比并增加了成像精度,弥补了可控震源探测时能量强却不聚焦的不足。

    一种时间反转隧道掘进机精细成像方法及系统

    公开(公告)号:CN116338663A

    公开(公告)日:2023-06-27

    申请号:CN202310157539.7

    申请日:2023-02-23

    申请人: 山东大学

    IPC分类号: G01S7/539 G01S15/89 G01V1/00

    摘要: 本发明提供了一种时间反转隧道掘进机精细成像方法及系统,基于观测数据,构建伪谱能量函数,获取不良地质体回波方位信息;以反射信号方位扫描信息为先验信息,修正格林函数对于不同成像方位的权重,增强方位向相互接近的异常体的分辨能力,得到精细成像结果。本发明能够为为阵列声波超前地质探测精细成像提供较准确的速度分布,实现了米级‑亚米级异常体较准确成像。