城市道路深层地下空洞成像及塌陷监测预警装置及方法

    公开(公告)号:CN118444382B

    公开(公告)日:2024-10-08

    申请号:CN202410458598.2

    申请日:2024-04-17

    Abstract: 一种城市道路深层地下空洞成像及塌陷监测预警装置及方法,装置包括感应光纤一、二,DAS主机、DSS主机、分析监控台和显示终端;方法:DAS主机接收感应光纤一回传的后向瑞利散射光信号,采集沿光纤线路的振动信号,进行道路下方地质的横波速度结构反演成像,判断地下空洞、空穴地质情况,当检测到的空洞尺寸高于阈值时,发送报警信号;同时建立横波速度与地应力之间的关系,利用波速场反演深层地下应力场。DSS主机接收感应光纤二回传的后向布里渊散射光信号,获取光纤沿线应变量,推算出路面面层土体的实际位移量,评估道路健康状态。本发明结合对地下异常空洞的探测、地下深层应力以及地表位移的监测,保障了城市道路安全。

    城市道路深层地下空洞成像及塌陷监测预警装置及方法

    公开(公告)号:CN118444382A

    公开(公告)日:2024-08-06

    申请号:CN202410458598.2

    申请日:2024-04-17

    Abstract: 一种城市道路深层地下空洞成像及塌陷监测预警装置及方法,装置包括感应光纤一、二,DAS主机、DSS主机、分析监控台和显示终端;方法:DAS主机接收感应光纤一回传的后向瑞利散射光信号,采集沿光纤线路的振动信号,进行道路下方地质的横波速度结构反演成像,判断地下空洞、空穴地质情况,当检测到的空洞尺寸高于阈值时,发送报警信号;同时建立横波速度与地应力之间的关系,利用波速场反演深层地下应力场。DSS主机接收感应光纤二回传的后向布里渊散射光信号,获取光纤沿线应变量,推算出路面面层土体的实际位移量,评估道路健康状态。本发明结合对地下异常空洞的探测、地下深层应力以及地表位移的监测,保障了城市道路安全。

    基于面波探测的地下储氢空间探测及可视化建模方法

    公开(公告)号:CN118501957A

    公开(公告)日:2024-08-16

    申请号:CN202410459589.5

    申请日:2024-04-17

    Abstract: 一种基于面波探测的地下储氢空间探测及可视化建模方法,通过采用半航空瞬变电磁探测技术对目标区域进行整体探测,圈定空洞、含水层发育区域,通过主动源面波探测法和被动源面波探测法对空洞、含水层发育区域进行精准探测,获取空洞、含水层的范围、规模,得到空洞、含水层发育区的最终位置,对主动源面波探测法和被动源面波探测法探测得到的二维剖面视横波速度数据进行三维坐标系转换及插值处理,得到储氢空间三维地质模型。本发明综合利用半航空瞬变电磁技术和面波探测技术,高效快速地实现了对潜在储氢空间的精准识别;将主动源面波探测结果与被动源面波探测结果联合,实现对地层不同深度地质结构的全覆盖探测,为后期储氢工作提供了指导。

    一种高瓦斯煤层封闭式工作面瓦斯治理系统及方法

    公开(公告)号:CN116624209A

    公开(公告)日:2023-08-22

    申请号:CN202310728053.4

    申请日:2023-06-19

    Abstract: 本发明公开了一种高瓦斯煤层封闭式工作面瓦斯治理系统及方法,通过改变开采模式,将传统利用通风消除瓦斯的开采模式改变为封闭开采模式,利用密闭机构将两侧巷道封闭,使工作面区域处于全封闭状态,由于无外界通风,其内部瓦斯随着煤炭开采不断聚集,瓦斯浓度大幅超过瓦斯爆炸极限,进而防止煤体自燃、煤尘爆炸和瓦斯爆炸的风险;人员在工作舱体和操作舱体内协同进行煤炭开采工作,并将煤炭运输至封闭式底板巷储存,实现煤炭开采、运输及储存的全闭环流程;通过瓦斯浓度传感器和过滤器的协同作业,实现工作面内瓦斯浓度和压力的动态调节;另外卸压钻孔和微震监测传感器,实现对工作面中瓦斯突出和冲击地压的监测预警,从而有效提高煤炭开采效率。

    一种煤矿井下突出参数一体化快速测量装置及方法

    公开(公告)号:CN116908022A

    公开(公告)日:2023-10-20

    申请号:CN202310887106.7

    申请日:2023-07-19

    Abstract: 本发明公开了一种煤矿井下突出参数一体化快速测量装置及方法,当测量煤的坚固性系数时,破碎及筛分装置对待测煤样进行设定次数的冲击破碎过程;完成冲击破碎后对煤粉进行筛分,符合要求的煤粉通过冲击筛板掉落至计量筒内,获取每组煤粉高度,根据设定阈值筛选出有效数据,最后将有效数据反馈给数据处理中心得出煤的坚固性系数;当测量煤的瓦斯含量时,仍然采用该装置通过瓦斯流量监测装置测试煤样自然解吸瓦斯含量和煤样粉碎后解吸瓦斯含量,最后数据处理中心分析处理后得出煤的瓦斯含量。整个过程全部在井下实现,并且煤的坚固性系数和瓦斯含量测定过程均采用同一个装置即可实现,最终实现快速、精准地测定煤的坚固性系数和瓦斯含量。

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