一种岩体微震信号小波去噪方法及装置

    公开(公告)号:CN118884519A

    公开(公告)日:2024-11-01

    申请号:CN202410936938.8

    申请日:2024-07-12

    IPC分类号: G01V1/28 G01V1/36

    摘要: 本发明涉及小波去噪技术领域,提供了一种岩体微震信号小波去噪方法及装置,包括:对微震信号进行分帧,形成微震信号样本;对微震信号样本进行小波散射变换,得到小波散射特征集合,在小波散射特征集合中选取小波散射特征指标,形成预测样本;基于预测样本,通过最优去噪参数分类模型,得到最优去噪参数设置项;基于最优去噪参数设置项,调取最优去噪参数,对所述微震信号进行去噪;能够有效地适应隧洞围岩微震监测环境噪声的变化,使得小波去噪时刻保持最优的去噪参数设置,对隧洞围岩监测的微震信号进行有效去除,最大程度提高去噪方法的有效性。

    一种利用微震信号监测水库堆石坝渗流通道的系统与方法

    公开(公告)号:CN115791967A

    公开(公告)日:2023-03-14

    申请号:CN202211501841.1

    申请日:2022-11-28

    IPC分类号: G01N29/04 G01N29/44

    摘要: 本发明属于水库安全检测技术领域,提供了一种利用微震信号监测水库堆石坝渗流通道的系统与方法。该系统包括固定装置、信号采集装置以及云端数据分析系统;所述固定装置用于将信号采集装置安装于坝体上;所述信号采集装置用于采集堆石体材料破裂的微震信号,并将所述微震信号发送至云端数据分析系统;所述云端数据分析系统用于基于接收到的微震信号,采用堆石坝体破裂类型识别的信息向量机模型,得到堆石坝体是否破裂;用于基于接收到的微震信号和震源位置空间分布图,分析震源位置空间分布图中震源位置的分布情况,确定局部区域是否存在潜在渗流通道。本发明能够追踪抽水蓄能电站上水库堆石坝体内部因渗流作用而导致的堆石材料破裂及其演化过程。

    一种岩石试样制备装置及其工作方法

    公开(公告)号:CN117213946A

    公开(公告)日:2023-12-12

    申请号:CN202311211996.6

    申请日:2023-09-19

    IPC分类号: G01N1/28 G01B21/30

    摘要: 本发明涉及岩石试样制备技术领域,提供了一种岩石试样制备装置及其工作方法,包括:钻头对放置于湿干循环设备的岩块同时钻取多个岩样;湿干循环设备对钻取岩样后的岩块进行不同次数的湿干循环;千斤顶将每次湿干循环后的岩块推向带锯刀片;带锯刀片对岩块进行切割,将岩块底部与含岩样的顶部岩块分离;可滑动带锯刀片在千斤顶将岩样推动至带孔过样板后,将切割的岩块部分与未切割的岩块部分分离;夹具夹紧在带孔过样板的开孔掉落的岩样;平整度检测仪对岩样的顶面和底面的平整度进行检测;切分打磨锯片在平整度检测不符合要求时,对岩样的顶面和底面进行打磨切分。不仅操作更加简便,且减小了实验误差,可更好地预测原状岩石的力学特性。

    一种检测抽水蓄能地下厂房围岩表层含水率的装置及方法

    公开(公告)号:CN116203627A

    公开(公告)日:2023-06-02

    申请号:CN202310241233.X

    申请日:2023-03-09

    IPC分类号: G01V1/28 G01V1/30

    摘要: 本发明属于微震信号检测技术领域,提供了一种检测抽水蓄能地下厂房围岩表层含水率的装置及方法。该装置包括信号采集模块、信号激发模块和信号分析及可视化模块,所述信号采集模块和信号激发模块均与信号分析及可视化模块连接;所述信号激发模块用于对待测围岩区域持续性施加等幅度振动,激发产生多个标准振动波;所述信号采集模块用于采集待测围岩表面因激发所产生的微震信号;信号分析及可视化模块用于根据所述微震信号,生成梅尔时频声纹图;根据梅尔时频声纹图识别出围岩的含水率。本发明充分利用微震信号所具有岩石内部性质高度表征能力,实现了对地下厂房围岩含水率的检测。

    颗粒分析试验煮沸分离设备

    公开(公告)号:CN203470138U

    公开(公告)日:2014-03-12

    申请号:CN201320474917.6

    申请日:2013-08-06

    IPC分类号: B03B7/00

    摘要: 本实用新型具体公开了一种颗粒分析试验煮沸分离设备,包括一个量筒,在量筒内设有若干竖直连接在一起的金属筛,所述的金属筛上设有若干筛孔,且筛孔的孔径由上到下依次减小,位于最上层的金属筛与设于量筒开口位置的橡皮塞连接,在金属筛的外表面缠绕有导热管,所述的导热管与设置于量筒外的电源相连,且在连接回路上设有时控开关。本实用新型结构合理,便于携带:整个装置结构设计轻便简洁,不仅使用于室内大批量颗粒分析试验,而且便于野外工程出差携带;安全可靠,稳定性高:电源与导热管之间采用绝缘性能良好的硬质塑胶体,避免液体渗入导热管;装配简单,适应性强:可安装在多个平台之上,较好地适应野外出差时的实验场所。