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公开(公告)号:CN113281806A
公开(公告)日:2021-08-20
申请号:CN202110546410.6
申请日:2021-05-19
Applicant: 中南大学
Abstract: 本发明涉及微震监测技术领域,特别涉及一种用于矿山越界越层开采微震监测的一种方法。该方法包括:根据矿界平面位置,在矿界内外不同半径的圆对应的地面上均匀布设多个地面微震传感器;根据矿界平面位置和矿产资源所在层位的深度,在矿界周边地面均匀布设多个钻孔,在钻孔内设置有多个井中微震传感器;地面微震传感器和井中微震传感器接收的微震信号,根据所述微震信号利用干涉成像方法获得微震事件的定位;根据所述微震事件的定位判断是否存在越界越层违法开采行为,并发出警示信号。该方法实现了矿山越界越层违规开采的监测,且对微震事件定位精度高,为监管部门提供精确的信息。
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公开(公告)号:CN113156510A
公开(公告)日:2021-07-23
申请号:CN202110461462.3
申请日:2021-04-27
Applicant: 中南大学
IPC: G01V1/30
Abstract: 本发明公开了一种页岩储层脆性和各向异性参数预测方法及系统。该方法利用弹性波逆散射理论、波恩近似及稳相法,推导出基于纵横波模量的VTI介质地震波反射系数方程,并利用纵横波模量与杨氏模量和泊松比间的定量关系,将上述方程等价改写为基于岩石力学参数的VTI介质反射系数方程;通过对方程进行整合化简,获得含新三属性参数的线性反射系数方程;在贝叶斯框架下,提出了VTI介质新三属性参数线性反演方法,实现了新属性参数的准确预测,最终实现页岩储层脆性和各向异性参数预测。
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公开(公告)号:CN113050162A
公开(公告)日:2021-06-29
申请号:CN202110411461.8
申请日:2021-04-16
Applicant: 中南大学
Abstract: 本公开提供了一种基于Zoeppritz方程的粘弹介质地震反演方法,获取地震数据和测井数据;根据获取的地震数据,得到角度依赖的地震子波;根据获取的测井数据,得到地质层位模型先验数据;根据获取的先验数据得到地质层位模型参数初始值;根据得到的地质层位模型参数初始值、角度依赖的地震子波和预设粘弹介质Zeoppritz反射系数方程,得到地质层位模型参数,根据得到的模型参数得到反演结果;本公开基于地震叠前粘弹介质AVO精确Zeoppritz方程进行反演,反演计算精度高,反演参数目的性强,避免了分步反演或间接计算带来的累积误差。
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公开(公告)号:CN112030054A
公开(公告)日:2020-12-04
申请号:CN202010940764.4
申请日:2020-09-09
Applicant: 中南大学
IPC: C22C30/00 , C22C1/02 , C22F1/02 , B01J20/02 , B01J20/28 , B01J20/30 , B01D53/02 , B01D53/54 , B01D53/81
Abstract: 本发明公开了一种TiZrMnFe四元吸气合金材料及其制备方法和应用,所述TiZrMnFe四元吸气合金材料的化学式为TixZr1-xMnFe(x=0-0.4),具体组成,按质量百分比计,如下:钛:2.3%~10.4wt.%;锆:29.6~41.6wt.%;锰:27.8~29.8wt.%;铁:28.0~30.3wt.%。所述TiZrMnFe四元吸气合金材料的晶型为C14型laves晶体结构,晶粒为20-50μm。其制备方法为:将一定化学计量比的Ti、Zr、Mn、Fe纯金属称重配料,熔炼,得到合金铸块,热处理,热处理后的合金铸块经破碎球磨过筛后制成不同粒度的TiZrMnFe吸气合金粉。通过冷压机将合金粉压制成各种形状的吸气剂产品,或通过粘接剂将合金粉末吸附浆料刷涂与器件表面。本发明制备工艺简单易行,单位质量吸气剂的氮气吸附量高,优于三元ZrMnFe合金,制备成本低。
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公开(公告)号:CN119246817A
公开(公告)日:2025-01-03
申请号:CN202411177737.0
申请日:2024-08-26
Applicant: 中南大学
Abstract: 本发明公开了模拟既有隧道影响下开挖地铁车站的试验装置及开挖方法,包括模型箱以及设置于模型箱中的车站模拟结构、既有隧道模拟结构、数据监测采集设备。所述既有隧道模拟结构布置于车站模拟结构的上方,所述模型箱中以及车站模拟结构的内部空间中填充有试验土体。所述数据监测采集设备装配于车站模拟结构、既有隧道模拟结构以及试验土体的表层位置处。还包括基于该实验装置设计的开挖地铁车站的开挖方法,分析研究复杂环境中既有隧道影响下暗挖拱盖法开挖地铁车站中地铁车站和既有隧道的应力应变及位移规律,进一步为复杂环境下穿越既有隧道的拱盖法暗挖拱盖法开挖地铁车站设计与施工方案的优化提供借鉴。
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公开(公告)号:CN118360534A
公开(公告)日:2024-07-19
申请号:CN202310058256.7
申请日:2023-01-18
Applicant: 中南大学
IPC: C22C30/00 , C22C1/02 , B22D11/06 , B22F9/04 , C22B9/20 , C22B9/04 , C22F1/02 , B82Y40/00 , B82Y30/00 , B22F3/02 , B01J20/02 , B01J20/30 , B01D53/02
Abstract: 本发明公开了一种ZrMnFe纳米晶结构吸气合金材料及其制备方法和应用。其制备方法为:将一定化学计量比的Zr、Mn、Fe纯金属称重配料,熔炼,热处理,热处理后的合金铸块经真空甩带快凝制备得到ZrMnFe带状样品。经破碎球磨过筛后制成ZrMnFe吸气合金粉。通过冷压机将合金粉压制成各种形状的吸气剂产品。本发明制备的ZrMnFe纳米晶结构吸气合金材料与退火处理的ZrMnFe基吸气合金相比,具有更细小的晶粒组织,Zr,Mn,Fe元素分布更均匀;具有更高的甲烷吸附量和更快的吸附速率,制备成本低。
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公开(公告)号:CN117706623A
公开(公告)日:2024-03-15
申请号:CN202311718799.3
申请日:2023-12-14
Applicant: 中南大学
IPC: G01V1/28 , G01V1/30 , G06N3/0464 , G06N3/08 , G06F18/22 , G06F18/213
Abstract: 本发明涉及一种深度学习和波动方程联合驱动的微地震速度反演方法,将地下模型离散,设置检波器;建立地下速度模型,利用有限差分算法计算随机震源在每个检波器位置的波形信息;将波形记录、速度模型和震源坐标批量地输入Unet神经网络;纯数据驱动计算获取初步的速度结构,物理驱动计算,使用有限差分求解波动方程,获取地震记录;损失函数由速度误差和波形误差两部分组成;计算预测速度和真实速度之间的结构相似度,将其平均值设置为物理驱动损失值的动态权重;利用神经网络提取波形特征与速度模型之间的映射关系,反演预测地下速度结构。本发明实现了人工智能实时预测微地震速度模型,且反演得到的速度模型精度高,可解释性强。
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公开(公告)号:CN113640881B
公开(公告)日:2022-06-28
申请号:CN202110950680.3
申请日:2021-08-18
Applicant: 中南大学
Abstract: 本发明提供了一种多偏移距二维横向高分辨率瞬态面波探测方法,在数据采集时呈线性布设多个检波器并在排列两侧不同偏移距利用人工震源激发多个地震波并接收;对于不同震源激发所接收地震波数据通过模式分离方法进行预处理后得到瞬态面波数据;对于每个震源获得的瞬态面波数据通过多重滤波法依次计算相邻两道的F‑V谱,对相同位置不同震源的F‑V谱叠加平均得到合成的F‑V谱,对每个合成的F‑V谱拾取频散曲线并反演,从而得到二维横波速度剖面。本发明提高了瞬态面波探测抗干扰能力和横向分辨率,能够更加精准的探测地下如溶洞、采空区和“孤石”等横向非均匀性较高的目标体,能够极大的提高面波探测的效率,为面波探测方法的推广应用发挥较大的作用。
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公开(公告)号:CN113640881A
公开(公告)日:2021-11-12
申请号:CN202110950680.3
申请日:2021-08-18
Applicant: 中南大学
Abstract: 本发明提供了一种多偏移距二维横向高分辨率瞬态面波探测方法,在数据采集时呈线性布设多个检波器并在排列两侧不同偏移距利用人工震源激发多个地震波并接收;对于不同震源激发所接收地震波数据通过模式分离方法进行预处理后得到瞬态面波数据;对于每个震源获得的瞬态面波数据通过多重滤波法依次计算相邻两道的F‑V谱,对相同位置不同震源的F‑V谱叠加平均得到合成的F‑V谱,对每个合成的F‑V谱拾取频散曲线并反演,从而得到二维横波速度剖面。本发明提高了瞬态面波探测抗干扰能力和横向分辨率,能够更加精准的探测地下如溶洞、采空区和“孤石”等横向非均匀性较高的目标体,能够极大的提高面波探测的效率,为面波探测方法的推广应用发挥较大的作用。
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公开(公告)号:CN109060933A
公开(公告)日:2018-12-21
申请号:CN201811072700.6
申请日:2018-09-14
Applicant: 中南大学
CPC classification number: G01N27/62 , G01N1/34 , G01N1/4055 , G01N2001/4061
Abstract: 本发明提供了土壤中银纳米颗粒含量的检测方法,该方法向待测土壤试样中加入银纳米颗粒的标准悬浮液后,加入萃取液经一系列萃取程序后,取样稀释后通过SP‑ICP‑MS方法进行检测。采用本发明所提供的方法,实验条件简单易控制,实验所需的提取装置也很简单,提取条件不苛刻,容易操作,提取过程不会改变纳米银的物理化学形态,可以真实反映纳米银在土壤中的存在状态,本方法提取率高达99.9%,能够用于不同粒径、不同涂层纳米银的提取,提取率高于现有技术,可以用于实际环境土壤样品的提取,也可为其他类型贵重金属纳米颗粒的提取提供参考。
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