×
27.04.2013
216.012.3b7f

Результат интеллектуальной деятельности: СПОСОБ КОНТРОЛЯ ИЗМЕНЕНИЯ ТРЕЩИНОВАТОСТИ В МАССИВЕ ГОРНЫХ ПОРОД

Вид РИД

Изобретение

№ охранного документа
0002480792
Дата охранного документа
27.04.2013
Аннотация: Изобретение относится к области геофизики и может быть использовано для контроля изменения трещиноватости в массиве горных пород. Сущность: прозвучивают массив горных пород зондирующими сигналами в виде серий отдельных одиночных прямоугольных импульсов. Оценивают положение первого нуля функции огибающей спектральной плотности мощности принятого одиночного прямоугольного импульса. Используя данный параметр, судят о произошедших изменениях трещиноватости вдоль выбранной трассы. Технический результат: повышение достоверности и упрощение контроля, возможность ведения контроля в реальном времени. 2 з.п. ф-лы.

Изобретение относится к геофизике и может быть использовано в горной промышленности для исследования и обеспечения контроля зарождающихся процессов разупрочнения горного массива, ведущих к динамическим проявлениям.

Известен [1] способ, в котором ведется прозвучивание массива шумовым стационарным сигналом, имеющим нормальное распределение со средним значением, равным нулю, и при приеме измеряют дисперсию этого сигнала и период автокорреляционной функции. Считают, что положение максимума зоны опорного давления соответствует точке массива с максимальной дисперсией и минимальным периодом автокорреляционной функции принятого сигнала.

К недостаткам следует отнести низкую чувствительность, т.к. этот способ интегральный и в нем оценивается дисперсия всего сигнала в целом. И, как следствие, он не способен различать мелкие разупрочнения, появляющиеся при различных нагрузках.

Более близким является способ [2] контроля изменения напряженного состояния горного массива, в котором ведут прозвучивание участков массива сигналами, использующими серию из нескольких пачек равномерных импульсов, оценивают дисперсию составляющих спектра сигнала и по их изменению в последующих сериях судят об изменении напряженного состояния горного массива в целом.

К недостаткам следует отнести сложность реализации и низкую достоверность, т.к., во-первых, при смене промежутка между гармониками определение значений амплитуд гармоник не может однозначно показать произошедшие изменения; во-вторых, спектр таких сигналов весьма сложен, и выделить составляющие гармоник является непростой задачей, что не позволяет вести контроль в реальном времени.

Заявленное решение направлено на повышение достоверности и упрощение контроля изменения трещиноватости в массиве горных пород для возможности ведения контроля в реальном времени.

Поставленная цель достигается тем, что в известном способе, заключающемся в прозвучивании массива сигналами, приеме сигналов, прошедших контролируемый участок горных пород, в качестве зондирующего сигнала используют серии отдельных одиночных прямоугольных импульсов, дополнительно оценивают положение первого нуля функции огибающей спектральной плотности мощности для каждого принятого импульса в разные моменты времени для каждой трассы, причем период повторения серий определяется скоростью геомеханических процессов в массиве горных пород, и длительность импульсов в сериях назначается одинаковой, а о произошедших изменениях трещиноватости вдоль выбранной трассы судят по неравенству:

где Fα - верхний предел; α - уровень значности;

где ω0i - значение первого нуля функции огибающей спектральной плотности мощности принятого сигнала i-й серии выбранной трассы,

- среднее значение i-й серии выбранной трассы,

ω0i+k - значение первого нуля функции огибающей спектральной плотности мощности принятого сигнала i+k-й серии выбранной трассы,

- среднее значение i+k-й серии выбранной трассы.

Сущность предложенного изобретения заключается в следующем.

На контролируемом участке горного массива устанавливают датчики, которые работают в режиме прозвучивания (излучающий датчик и приемные). В качестве зондирующего сигнала используют отдельные одиночные прямоугольные импульсы. Приемные датчики, подключенные к приемной аппаратуре, принимают сигнал, прошедший контролируемый участок горного массива. Такой сигнал в своем спектре будет иметь особенности, т.е. характерные изменения параметров спектральной плотности. При каждом приеме импульса определяют положение первого нуля функции огибающей спектральной плотности мощности принятого сигнала ω0i.

Через промежуток времени t вновь излучают прямоугольный импульс и снова определяют положение первого нуля функции огибающей спектральной плотности мощности принятого сигнала ω0. И также снова в спектре принятого сигнала будут свои особенности. Особенности каждого такого спектра отражают физико-механическое состояние контролируемого участка массива горных пород, в том числе и изменение трещиноватости. Непосредственное сравнение спектров не дает полной уверенности в правильности выбора решения, ввиду недостаточной чувствительности и громоздкости.

Для определения изменения трещиноватости контролируемого участка в массиве горных пород за время t необходимо воспользоваться предлагаемым способом со следующей процедурой.

Во-первых, необходимо, чтобы все излученные импульсы были приняты приемным датчиком, находящимся вдоль трассы контролируемого участка.

Во-вторых, длина трасс, по которым проходит импульс, должна находиться в следующем соответствии Z1<Z2<Z3…Z1, где Zi=V(τi+τ), V - скорость распространения импульса в контролируемой среде, τi - время прохождения импульса от излучателя Is до i-го приемного датчика Di, τ - длительность принятого импульса.

При излучении излучателем Is импульса в момент времени t=0 все приемные датчики принимают сигнал, значит s можно записать матрицу начального состояния Ω°

где - значение первого нуля функции огибающей спектральной плотности мощности принятого сигнала; - номер принятого импульса; - номер трассы; t - время.

По истечении времени t1 снова излучают и принимают импульсы по l трассам, и снова получим матрицу состояния Ω1

По истечении времени t2 получаем матрицу состояния Ω2; по истечении времени t3 - Ω3 и т.д. В результате получаем матрицу Ωch изменения состояния контролируемого участка горного массива, т.к. в ней записаны все матрицы состояния Ω0, Ω1, Ω3, … и т.д., т.е. все матрицы состояния в контролируемые моменты времени 0, 1, 2, 3…Т.

А для определения физических изменений, т.е. изменений трещиноватости контролируемого участка горного массива, необходимо сравнить в выбранных матрицах состояния соответствующие строки:

где Fα - верхний α предел F распределения со степенями свободы fi и .

Например, для определения изменения физико-механических свойств, в том числе трещиноватости, от момента времени t3 до момента времени t5, необходимо подставить в неравенство (1) соответствующие строки матрицы изменения состояния Ω3 и Ω5.

При выполнении неравенства (1) никаких существенных физико-механических изменений, в том числе изменение трещиноватости, на контролируемом участке массива горных пород не произошло. Если же указанное неравенство не выполняется хотя бы на одной трассе, то за истекший период произошли изменения трещиноватости на контролируемом участке МГП, которые могут быть зафиксированы неравенством (1) при выбранном уровне значности α.

Период повторения ti излучения импульсов должен выбираться исходя из скорости геомеханических процессов в контролируемом массиве. Чем выше скорость таких процессов, тем меньше период повторения ti, и наоборот. Необходимость этого объясняется тем, что отслеживание изменения трещиноватости на ранней стадии существенно поможет выбрать прогностические характеристики для прогноза разрушения горного массива.

Длительность излучаемых импульсов выбирается одинаковой в сопоставляемых сериях и зависит от детальности контроля.

Положительный эффект заключается в использовании дифференциального подхода к определению изменения трещиноватости в массиве, т.к. контролируемый участок горного массива разбит на трассы и изменение трещиноватости хотя бы в объеме одной трассы указывает на нарушение сплошности в контролируемом объеме МГП. А уменьшение сложности технических средств (нет необходимости выделять спектральные составляющие в сложном спектре) позволяет вести контроль изменения трещиноватости в горном массиве в реальном времени.

ЛИТЕРАТУРА

1. Авт.св. СССР №1452984, 1989, БИ №3.

2. Патент РФ №2191411 от 20.10.02, БИ №29.


СПОСОБ КОНТРОЛЯ ИЗМЕНЕНИЯ ТРЕЩИНОВАТОСТИ В МАССИВЕ ГОРНЫХ ПОРОД
СПОСОБ КОНТРОЛЯ ИЗМЕНЕНИЯ ТРЕЩИНОВАТОСТИ В МАССИВЕ ГОРНЫХ ПОРОД
СПОСОБ КОНТРОЛЯ ИЗМЕНЕНИЯ ТРЕЩИНОВАТОСТИ В МАССИВЕ ГОРНЫХ ПОРОД
СПОСОБ КОНТРОЛЯ ИЗМЕНЕНИЯ ТРЕЩИНОВАТОСТИ В МАССИВЕ ГОРНЫХ ПОРОД
СПОСОБ КОНТРОЛЯ ИЗМЕНЕНИЯ ТРЕЩИНОВАТОСТИ В МАССИВЕ ГОРНЫХ ПОРОД
СПОСОБ КОНТРОЛЯ ИЗМЕНЕНИЯ ТРЕЩИНОВАТОСТИ В МАССИВЕ ГОРНЫХ ПОРОД
СПОСОБ КОНТРОЛЯ ИЗМЕНЕНИЯ ТРЕЩИНОВАТОСТИ В МАССИВЕ ГОРНЫХ ПОРОД
Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 1-10 из 17.
20.07.2013
№216.012.57ce

Способ и устройство для определения характеристик и границы устойчивой работы компрессора в составе гтд

Изобретение относится к испытательным стендам для определения характеристик и границы устойчивой работы компрессора в составе двигателя. Способ для определения характеристик и границы устойчивой работы компрессора в составе газотурбинного двигателя, по которому для смещения точки совместной...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002488086
Дата охранного документа: 20.07.2013
10.11.2013
№216.012.7fa8

Способ контроля изменения несплошности в массиве горных пород

Изобретение относится к геофизике и может быть использовано в горной промышленности для контроля изменения состояния массива горных пород на более ранней стадии образования несплошностей, ведущих к динамическим проявлениям и разрушениям. Согласно заявленному способу контроля изменений...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002498353
Дата охранного документа: 10.11.2013
27.06.2014
№216.012.d78d

Способ контроля изменения напряженно-деформированного состояния массива горных пород

Изобретение относится к геофизике и может быть использовано в горной промышленности для контроля изменения напряженно-деформированного состояния массива горных пород на более ранней стадии образования несплошностей, ведущих к динамическим проявлениям. Согласно заявленному способу дополнительно...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002520959
Дата охранного документа: 27.06.2014
10.01.2015
№216.013.18a5

Способ определения времени отклика фотоприемника

Изобретение относится к оптике и касается способа определения времени отклика фотоприемника. Для определения времени отклика рабочая поверхность исследуемого фотоприемника освещается последовательностью отдельных световых импульсов. При этом определяют спектральную плотность мощности...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002537737
Дата охранного документа: 10.01.2015
20.01.2015
№216.013.1f90

Устройство контроля изменения физико-механического состояния массива горных пород

Изобретение относится к области геофизики и может быть использовано для контроля изменения физико-механического состояния массива горных пород. Заявленное решение направлено на повышение достоверности контроля изменения физико-механического состояния массива горных пород за счет улучшения...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002539521
Дата охранного документа: 20.01.2015
27.04.2015
№216.013.456c

Способ и устройство для определения характеристик и границы устойчивой работы ступени осевого компрессора в составе гтд

Изобретение относится к испытательным стендам для определения характеристик и границы устойчивой работы компрессора в составе газотурбинного двигателя. Для смещения рабочей точки по характеристике ступени компрессора к границе устойчивой работы необходимо ввести рабочее тело (воздух) в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002549276
Дата охранного документа: 27.04.2015
10.05.2015
№216.013.4b36

Способ контроля динамических характеристик сейсмоакустических преобразователей

Изобретение относится к области сейсмоакустических исследований и касается устройства контроля динамических характеристик сейсмоакустических преобразователей. Устройство включает в себя излучающий элемент, исследуемый сейсмоакустический преобразователь, опорное зеркало, оптический фотоприемник,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002550761
Дата охранного документа: 10.05.2015
10.08.2015
№216.013.69da

Способ контроля динамических характеристик сейсмоакустических датчиков

Изобретение относится к геофизическим, в частности сейсмоакустическим, методам исследований различных свойств массива горных пород, и может быть использовано для контроля характеристик датчиков, применяющихся в сейсмоакустике. Согласно заявленному способу дополнительно определяют механическое...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002558651
Дата охранного документа: 10.08.2015
10.12.2015
№216.013.9924

Способ контроля изменения физико-механического состояния массива горных пород

Изобретение относится к геофизике и может быть использовано для обеспечения контроля зарождающихся процессов разрушения в массиве горных пород, ведущих к катастрофическим проявлениям, а также для исследования подобных процессов. Согласно заявленному решению дополнительно определяют напряжение...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002570824
Дата охранного документа: 10.12.2015
10.02.2016
№216.014.c56e

Устройство для контроля характеристик сейсмоакустических датчиков

Изобретение относится к области геофизики и может быть использовано для контроля характеристик датчиков, применяющихся при мониторинге различных технических объектов. Согласно заявленному устройству использована система, в которой фотоприемник, оптически квантовый генератор и приемный модуль...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002574218
Дата охранного документа: 10.02.2016
+ добавить свой РИД