×
31.05.2020
220.018.2304

Результат интеллектуальной деятельности: Способ измерения параметров движения поверхности грунта при подземном взрыве и устройство для его осуществления

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Группа изобретений относится к области измерений параметров движения грунта и различных объектов и может быть использовано при исследовании сейсмического действия подземного взрыва. В способе измерения параметров движения поверхности грунта при подземном взрыве, которое реализует устройство для измерения параметров движения поверхности грунта, рядом с установленными световыми реперами размещают дополнительный световой репер, который начинает движение в поле силы тяжести в момент начала воздействия. При этом в качестве точки отсчета используют координаты дополнительного светового репера, двигающегося в поле силы тяжести, а координату вертикальной составляющей дополнительного светового репера рассчитывают по зависимости: h=g⋅t/2, где h - текущее значение вертикальной составляющей координаты точки отсчета, g - ускорение свободного падения, t - текущее время с момента начала воздействия. Технический результат настоящего изобретения состоит в увеличении продолжительности времени регистрации исследуемого процесса и повышении достоверности полученных результатов. 1 з.п. ф-лы, 2 ил.

Область техники, к которой относится изобретение

Изобретение относится к области измерений параметров движения поверхности грунта и может быть использовано при исследовании сейсмического действия подземного взрыва.

Предшествующий уровень техники

При проведении подземных взрывов промышленного или научного назначения важным является знание параметров движения поверхности грунта. Актуальность достоверности данных о параметрах движения поверхности грунта (смещения, скорости и ускорения) наглядно подтверждается, например, практикой создания взрывонабросных плотин [1-3].

Параметры движения грунта измеряются различными типами аппаратуры с использованием широкого диапазона методов исследований. Известны, например, способы и устройства по патентам РФ (№№2366960, 2518018, 2438111) и а.с. СССР (№№1511692, 1599474).

Один из способов, основанный на использовании световых реперов, описан в ряде работ [1-5]. Такой способ нашел самое широкое применение в практике. Наиболее полно способ измерения описан в работе [4], который принят в качестве способа-прототипа.

Сущность такого способа заключается в установке светового репера, жестко скрепленного с грунтом специальной конструкцией, регистрации светового сигнала с помощью оптических средств, выборе точки отсчета движения поверхности грунта и обработки этого сигнала с использованием выбранной точки отсчета.

Как правило, конструкция репера представляет собой прочную опору (металлическую трубу или уголок), с жестко закрепленным на ней световым репером. В качестве светового репера используется, например, пиротехнический патрон с длительным временем горения. Прочное крепление опоры с грунтом обеспечивается размещением на ее торце башмака. Для масштабирования исследуемого процесса на опоре устанавливаются два и более световых репера с известным расстоянием между ними.

Регистрация процесса осуществляется с помощью кино- или видеокамеры. Регистратор устанавливается на безопасном расстоянии от места взрыва.

Процесс движения поверхности грунта записывается в виде световых отметок реперов на видеозаписи или пленке. При обработке полученных записей сигнала в кадре выбирается точка отсчета. В качестве точки отсчета может приниматься любой объект, сохраняющий неподвижное положение и находящийся в поле зрения в процессе развития взрыва.

Основной недостаток способа - прототипа состоит в том, что с приходом сейсмической волны, в пункте размещения регистратора (кино- или видеокамеры) происходят колебания, которые приводят к искажению картины движения поверхности грунта.

Краткое описание чертежей

На фиг. 1 представлена конструкция устройства для жесткого крепления световых реперов с грунтом.

На фиг. 2 представлены графики движения световых реперов после прихода сейсмической волны в точку размещения специальной конструкции.

Краткое описание изобретения

Технический результат предполагаемого изобретения заключается в обеспечении более длительного времени измерения движения поверхности грунта при подземном взрыве и повышении достоверности полученных результатов.

Технический результат достигается тем, что в предполагаемом способе рядом с установленным световым репером, размещают дополнительный световой репер, который начинает свободное падение в поле силы тяжести в момент начала движения поверхности грунта.

В качестве точки отсчета используют координаты дополнительного светового репера, свободно падающего в поле силы тяжести, а координату вертикальной составляющей дополнительного светового репера рассчитывают по известной зависимости:

h=g*t2/2,

где h - текущее значение вертикальной составляющей координаты точки отсчета,

g - ускорение свободного падения,

t - текущее время.

Сущность предлагаемого способа заключается в выполнении следующих операций:

установка репера в грунте и жесткое крепление его путем бетонирования;

установка регистратора (кино- или видеокамеры) в пункте наблюдения;

регистрация сигнала движения световых реперов совместно с дополнительным световым репером;

обработка сигнала для получения кинематических параметров движения грунта (смещение, скорость, ускорение) с учетом движения дополнительного светового репера.

Обработка сигнала проводится с использованием точки отсчета, до момента прихода сейсмической волны в пункт размещения регистратора, сохраняющего неподвижное положение.

Подробное описание изобретения

Технический результат достигается с помощью устройства, включающего корпус светового репера с башмаком, световой репер, жестко связанный с корпусом репера. Дополнительно к корпусу репера жестко прикреплено коромысло, к которому на разрушаемой нити подвешен дополнительный световой репер.

Сущность способа и устройство для его реализации представлены на фиг. 1 и 2.

На фиг. 1 представлена конструкция устройства, которая включает в себя корпус репера 1 с башмаком 2, замоноличенном в нише или приямке 3, которые заранее подготавливаются на поверхности грунта 4. К корпусу репера 1 жестко прикреплены световые реперы 5 на фиксированном расстоянии между ними. Дополнительный световой репер 6 подвешен на коромысле 7, с помощью разрушаемой нити 8.

На фиг. 2 непрерывной линией показан типовой результат обработки смещения световых реперов 5 во времени, зарегистрированных на фото- или видеопленке.

В момент t0 (приход сейсмической волны в точку размещения конструкции) дополнительный световой репер 6 отрывается и далее двигается в поле силы тяжести. Расстояние, пройденное дополнительным световым репером 6, от первоначального положения в моменты времени t1 и t2 оцениваются как h1=g*t12/2 и h2=g*t22/2. С приходом сейсмической волны в пункт размещения регистрирующей аппаратуры (в момент времени t* на фиг. 2) запись сигнала искажается и сильно затрудняет дальнейшую обработку.

Для восстановления сигнала все кадры, следующие после воздействия сейсмической волны на пункт регистрации и колебаний регистрирующей аппаратуры, корректируются с учетом дополнительного светового репера 6, свободно падающего в поле силы тяжести. Восстановленное истинное смещение световых реперов 5, расположенных на конструкции, в момент времени 13 показано на фиг. 2 пунктирной линией. Таким же образом производится обработка оптических материалов и определяется истинное смещение поверхности грунтового массива в последующие моменты времени, например, в момент U (фиг. 2). Скорректированные кадры позволяют восстановить истинное смещение световых реперов 5 и рассчитать параметры движения поверхности грунта.

Таким образом, достоверные измерения движения поверхности грунта обеспечиваются как до, так и после прихода сейсмической волны в пункт, в котором установлена регистрирующая аппаратура.

Работоспособность способа и функционирование устройства проверены в маломасштабном эксперименте.

Список источников

1. Садовский М.А., Адушкин В.В., Родионов В.Н. Моделирование крупных взрывов на выброс.// ДАН. 1966. Т. 167. №6. С. 1253-1255.

2. Адушкин В.В., Перник Л.М. Исследование на модели процесса образования опытной плотины на р. Бурлыкия. // Гидротехническое строительство. 1977, №5.

3. Адушкин В.В., Перник Л.М. Моделирование направленных взрывов при сооружении набросных плотин. В Кн.: Взрывное дело. 82/39. М.: Недра, 1980. С. 5-17.

4. Гарнов В.В., Харин Д.В. Методика и некоторые результаты регистрации движения поверхности нескального грунта в ближней зоне подземного взрыва оптическими и сейсмическими. Сб. Взрывное дело. 64/21. М.: Недра, 1968. С. 65-92.

5. Гарнов В.В. Подземные ядерные взрывы// История атомного проекта. 1997, М., Сб. трудов ИДГ РАН, С. 399-403.


Способ измерения параметров движения поверхности грунта при подземном взрыве и устройство для его осуществления
Способ измерения параметров движения поверхности грунта при подземном взрыве и устройство для его осуществления
Способ измерения параметров движения поверхности грунта при подземном взрыве и устройство для его осуществления
Источник поступления информации: Роспатент

Showing 21-30 of 45 items.
08.05.2019
№219.017.48e7

Способ одновременного воспроизведения заданных значений флюенса нейтронов и экспозиционной дозы гамма-излучения на исследовательских реакторах

Изобретение относится к способу одновременного воспроизведения заданных значений флюенса нейтронов (Ф) и экспозиционной дозы гамма-излучения (D) на исследовательских реакторах. Способ основан на суперпозиции полей излучений от реактора и конверторов, расположенных вне сектора прямого...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002686838
Дата охранного документа: 06.05.2019
06.07.2019
№219.017.a72a

Способ определения поглощенной дозы гамма-излучения

Изобретение относится к области химической дозиметрии и может использоваться при косвенном определении поглощенной дозы гамма-излучения. Способ определения поглощенной дозы гамма-излучения заключается в измерении величины светопропускания дозиметрической жидкости от волнового числа и расчете...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002693552
Дата охранного документа: 04.07.2019
24.10.2019
№219.017.da5a

Способ предъявления стандартизованной динамической физической нагрузки подопытным кроликам

Изобретение относится к медицине, а именно к экспериментальной биологии, и может быть использовано для предъявления стандартизованной динамической физической нагрузки подопытным кроликам. Кролика размещают в лабораторном боксе, ограничивающем его перемещение в горизонтальной плоскости....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002704097
Дата охранного документа: 23.10.2019
31.12.2020
№219.017.f459

Способ дистанционного обнаружения радиоактивных веществ в полевых условиях

Изобретение относится к области измерения ионизирующих излучений и касается способа дистанционного обнаружения радиоактивных веществ в полевых условиях на основе двухлучевого лазерно-индуцированного пробоя воздуха. Способ включает в себя облучение обследуемой местности двумя лазерами,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002710606
Дата охранного документа: 30.12.2019
27.01.2020
№220.017.fa90

Способ определения продолжительности латентного периода условнорефлекторной реакции мелких лабораторных животных и устройство для его осуществления

Изобретение относится к области биологии. Техническим результатом является разработка способа, обеспечивающего определение продолжительности латентного периода условнорефлекторной реакции мелких лабораторных животных. Способ заключается в определении временного интервала от момента подачи...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002712054
Дата охранного документа: 24.01.2020
09.02.2020
№220.018.00f1

Способ определения активности радионуклидов в пробах объектов окружающей среды

Изобретение относится к области организации и методам контроля радиоактивности окружающей среды при отборе и анализе малоактивных проб. Сущность изобретения заключается в разработке алгоритма (последовательности выполнения технологических операций) при анализе малоактивных проб, в соответствии...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002713813
Дата охранного документа: 07.02.2020
09.02.2020
№220.018.011c

Система охраны с подвижным модулем видеонаблюдения и силового реагирования

Изобретение относится к области охранных систем видеонаблюдения участков местности, прилегающих к территории охраняемого объекта с внешней и внутренней стороны периметра ограждения. Технический результат заключается в получении практически полного контроля над охраняемым объектом, путем...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002713756
Дата охранного документа: 07.02.2020
13.02.2020
№220.018.021c

Способ воспроизведения норм испытаний крупногабаритных объектов на исследовательских реакторах

Изобретение относится к способу воспроизведения заданных значений флюенса нейтронов (Ф) и экспозиционной дозы гамма-излучения (D). Способ основан на суперпозиции полей излучений от реактора и конверторов нейтронов в гамма-кванты, определении флюенса нейтронов (Ф) с энергиями более 0,1 МэВ и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002713924
Дата охранного документа: 11.02.2020
31.05.2020
№220.018.22c7

Двухэлектродная тем полосковая линия с изменяемыми размерами и перестраиваемыми нагрузкой и согласующим устройством

Использование: для испытаний объектов на действие гармонических электромагнитных полей. Сущность изобретения заключается в том, что двухэлектродная ТЕМ полосковая линия с изменяемыми размерами, перестраиваемыми нагрузкой и согласующим устройством, содержащая последовательно соединенные...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002722409
Дата охранного документа: 29.05.2020
07.06.2020
№220.018.252f

Способ определения взаимного расположения объектов, расположенных в горных выработках (скважинах)

Изобретение относится к геофизическим исследованиям и может быть использовано для определения взаимного расположения объектов, расположенных в горных выработках (скважинах), с помощью источника электромагнитного поля. Технический результат - повышение эффективности проведения работ с...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002722972
Дата охранного документа: 05.06.2020
Showing 11-12 of 12 items.
31.07.2020
№220.018.3a88

Способ расширения скважины

Изобретение относится к области горного и взрывного дела, в частности к бурению, точнее, к методам расширения скважин малого диаметра и может использоваться при проведении работ в сложных горно-технических условиях. Способ расширения скважины заключается в бурении пилотной центральной скважины,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002728071
Дата охранного документа: 28.07.2020
16.05.2023
№223.018.5e78

Способ поглощения продуктов горения и взрыва в горных выработках и туннелях и устройство для его осуществления

Настоящее изобретение предназначено для поглощения продуктов горения и взрыва в подземных горных выработках и туннелях. Техническим результатом является повышение эффективности поглощения продуктов горения и взрыва с одновременным снижением вероятности повреждения горной выработки и сохранности...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002750194
Дата охранного документа: 23.06.2021
+ добавить свой РИД