一种节点式地震采集器机壳
    1.
    发明公开

    公开(公告)号:CN119224824A

    公开(公告)日:2024-12-31

    申请号:CN202411334965.4

    申请日:2024-09-24

    Abstract: 本发明涉及煤矿地震波探测技术领域,具体涉及一种节点式地震采集器机壳。包括壳体部分和盖体部分;所述壳体部分包括下壳、电池仓及胶封限位板,下壳与电池仓采用一体化设计;下壳的内部还设置有胶封限位柱,在电池安装后将薄板结构的胶封限位板置于胶封限位柱上,并通过环氧树脂进行固定;所述盖体部分盖体包括上盖、密封圈和封孔塞;所述上盖设有机壳密封槽和紧固连接孔;所述密封圈安装于机壳密封槽内;紧固连接孔用于与下壳连接,并通过紧固螺钉将上盖与下壳紧密连接,紧固连接孔内设置有封孔槽,封孔槽用于安装有封孔塞,以封闭下壳连接的紧固连接孔。该技术方案能够提升机壳的密封性和耐用性,实现对地震采集器内部电子器件更有效的保护。

    用于水害微震的报警阈值的判断方法

    公开(公告)号:CN113605984A

    公开(公告)日:2021-11-05

    申请号:CN202111009790.6

    申请日:2021-08-31

    Abstract: 本发明涉及矿井水害监测技术领域,具体涉及一种用于水害微震的报警阈值的判断方法,包括:S1、实时获取物探数据、化探数据和水文数据;S2、对物探数据、化探数据和水文数据进行融合处理,得到融合数据;S3、采用深度学习时空序列预测算法对融合数据进行优化训练,得到训练后的融合数据;S4、在训练后的融合数据的基础上,结合煤层突水影响因素的静态指标和实时监测动态指标构建水害预警等级分类的智能预警模型;S5、根据智能预警模型对水害微震进行等级分类,得到水害微震等级,并根据水害微震等级确定对应的报警阈值。本发明能够针对不同的当前环境动态调整报警阈值,解决了无法针对不同的当前环境动态调整的技术问题。

    一种矿井无缆节点地震仪数据回收及预处理方法

    公开(公告)号:CN119001831A

    公开(公告)日:2024-11-22

    申请号:CN202411352118.0

    申请日:2024-09-26

    Abstract: 本发明涉及矿井勘探技术领域,具体涉及一种矿井无缆节点地震仪数据回收及预处理方法。包括:识别无缆节点地震仪,按实测地震道位置排序;根据数据采集参数和当前时间,生成并发送数据读取请求;读取指定时间段内的地震数据并进行回传;获取放炮激发时间信息,并与各无缆节点地震仪的时间戳进行同步;按时间顺序遍历无缆节点地震仪的数据块生成索引;确认放炮激发时刻所在数据块索引位置;从所有数据块中提取有效时段内的存储数据;根据地震道位置和放炮激发时间信息组织共炮点道集;提取多个放炮激发时刻和有效时段内的共炮点道集数据;进行数据预处理并打包输出。该技术方案能够提高矿井无缆节点地震仪数据回收及预处理的效率和准确性。

    用于隧道安全监测的点域识别系统及方法

    公开(公告)号:CN112946779B

    公开(公告)日:2024-02-20

    申请号:CN202110120377.0

    申请日:2021-01-28

    Abstract: 本发明涉及固体变形监测技术领域,具体涉及用于隧道安全监测的点域识别系统及方法,包括多个第一采集端,每个第一采集端包括多个以不同采集方式采集隧道风险因素的采集器,还包括与第一采集端无线通信的后台服务器,后台服务器获取隧道风险因素并判断风险类型和风险范围,后台服务器针对每种地质结构的隧道计算每个采集器所采集隧道风险因素的风险类型的数目值,在数目值相同时,后台服务器将风险范围最大的采集器的采集方式作为目标采集方式,在数目值不相同时,后台服务器将位于预设范围内的风险范围的采集器的采集方式作为目标采集方式。本发明根据风险范围判断对应的目标采集方式,提高隧道风险因素采集所适用方式的适应性和准确性。

    一种基于直流电法超前探测的巷道前方低阻球体探测方法

    公开(公告)号:CN117214963A

    公开(公告)日:2023-12-12

    申请号:CN202311203182.8

    申请日:2023-09-18

    Abstract: 本发明涉及煤矿勘探技术领域,具体涉及一种基于直流电法超前探测的巷道前方低阻球体探测方法,包括在掘进工作面的正前方选取三个采集点,并获取该三个采集点所对应的电位差数据;获取对应的供电电流以及装置系数,根据采集到的三个采集点的电位差数据,基于视电阻率计算公式,计算出测点的视电阻率,并绘制对应的视电阻率曲线;基于预设处理公式,对所绘制的视电阻率曲线进行移动、镜像和缩放处理,然后提取每条视电阻率曲线的最小值,并归一化每一条视电阻率曲线;根据归一化后的三条视电阻率曲线,对每一条曲线上的点进行赋值,并绘制该归一化后的视电阻率所对应的等值线图,识别出掘进工作面前方的低阻球体位置以及范围。

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