×
10.07.2014
216.012.dd0b

Результат интеллектуальной деятельности: СПОСОБ ПРОГНОЗА РАЗРУШЕНИЯ УЧАСТКА МАССИВА ГОРНЫХ ПОРОД

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к горному делу, используется для прогноза и контроля разрушения массивов горных пород при изменении их напряженно-деформированного состояния. Технический результат - получение дополнительной информации о состоянии участка массива и детализация процесса его разрушения во времени. Способ включает регистрацию во времени сигналов электромагнитного излучения (ЭМИ), измерение их спектральных амплитуд и построение по результатам измерений спектрально-временной матрицы этих амплитуд по мере роста частоты и времени, определение частотных поддиапазонов по мере роста частоты и выделение в каждом из них близких по значениям спектральных амплитуд. На матрице выделяют незамкнутыми линиями три группы увеличивающихся во времени близких по значениям спектральных амплитуд. Наблюдают на матрице в каждой группе расширение во времени поддиапазонов частот и площадей каждой группы, по которым судят о нарастании процесса разрушения участка массива горных пород. Одновременно с выделением групп на матрице последовательно регистрируют в каждый момент i времени разности между максимальной и минимальной величинами из близких по значениям спектральных амплитуд сигналов ЭМИ, соотношения этих разностей, разность этих соотношений и количество спектральных амплитуд в каждой группе в каждый момент времени. По уменьшению указанных соотношений и их разностей, последующей их стабилизации во времени и по увеличению количества этих амплитуд в третьей группе судят о начале интенсивного возникновения трещин. 2 ил.
Основные результаты: Способ прогноза разрушения участка массива горных пород, включающий регистрацию во времени сигналов электромагнитного излучения (ЭМИ), измерение их спектральных амплитуд и построение по результатам измерений спектрально-временной матрицы спектральных амплитуд сигналов ЭМИ по мере роста частоты и времени, определение частотных поддиапазонов по мере роста частот и выделение в каждом из них близких по значениям спектральных амплитуд сигналов ЭМИ, отличающийся тем, что при построении указанной матрицы с ростом нагрузки во времени выделяют на ней незамкнутыми линиями три группы увеличивающихся во времени близких по значениям спектральных амплитуд сигналов ЭМИ, наблюдая на матрице в каждой j-ой группе расширение во времени поддиапазонов Δf частот и соответственно расширение во времени площадей S каждой группы, ограниченных на матрице указанными незамкнутыми линиями, по которым судят о нарастании процесса разрушения участка массива горных пород, причем при построении матрицы одновременно с выделением на ней указанных групп, с первой до третьей, последовательно регистрируют разности для каждой j-ой группы, выделенной на матрице в данный момент i времени: ,где - максимальная величина из близких по значениям спектральных амплитуд сигналов ЭМИ в каждой j-ой группе, выделенной на матрице в данный момент i времени, - минимальная величина из близких по значениям спектральных амплитуд сигналов ЭМИ в каждой j-ой группе, выделенной на матрице в данный момент i времени,i - текущий момент времени,j=1-я, 2-я, 3-я - порядковый номер группы,при этом первой считают группу спектральных амплитуд сигналов ЭМИ от 700 до 799 Гц/сек, причем при выделении на матрице более одной группы регистрируют с этого момента i времени и в каждый последующий момент i времени также соотношения: где - разность между максимальной и минимальной величинами близких по значениям спектральных амплитуд сигналов ЭМИ в каждой группе (j-1), предыдущей для группы j, в каждый указанный момент i времени, - разность между максимальной и минимальной величинами близких по значениям спектральных амплитуд сигналов ЭМИ в каждой группе j, следующей за группой (j-1), в каждый указанный момент i времени,а после выделения на матрице трех групп регистрируют одновременно также разности между предыдущим соотношением 1 и последующим соотношением 2: и количество m спектральных амплитуд сигналов ЭМИ в каждой j-ой группе в каждый момент i времени и по уменьшению указанных соотношений указанных разностей соотношений последующей их стабилизации во времени и по увеличению количества m спектральных амплитуд сигналов ЭМИ в последней, третьей, группе в каждый момент i времени и стабилизации этого количества m во времени судят о начале интенсивного возникновения трещин, причем критическим соотношением критической разностью соотношений и критическим количеством m спектральных амплитуд сигналов ЭМИ в последней, третьей, группе, при которых происходит переход от процесса интенсивного возникновения и нарастания трещин к началу нарушения сплошности участка массива горных пород, считают:- устойчивые соотношения 1: - для 1-й и 2-й групп,и 2: - для 2-й и 3-й групп,- устойчивые разности соотношений 1 и 2: - для 1-й, 2-й, 3-й групп,- устойчивые количества m=12 в последней, третьей, группе,по которым прогнозируют нарушение сплошности участка массива горных пород и после достижения которых он уже не существует как единое целое.

Техническое решение относится к горному делу и может быть использовано для прогноза и контроля разрушения массивов горных пород при изменении их напряженно-деформированного состояния (НДС) при диагностике различного рода динамических проявлений в массивах, опасных для жизни горнорабочих.

Известен способ прогноза разрушения массива горных пород по авт.свид. СССР №1562449, кл. E21C 39/00, опубл. в БИ №17 за 1990 г., который включает регистрацию во времени эмиссионных импульсов в массиве, определение частоты их максимума спектральной плотности, одновременное измерение амплитуды максимальной спектральной составляющей, определение скорости изменения амплитуды по времени и по частоте и по одновременному уменьшению обеих скоростей определение начала разрушения массива, при этом в качестве эмиссионных импульсов регистрируют импульсы электромагнитного излучения (ЭМИ).

Недостатком этого способа является то, что количество регистрируемых импульсов ЭМИ и их длительностей, прежде всего, не являются определяющей характеристикой при прогнозировании динамических проявлений горного давления, т.к. в протяженных подземных горных выработках, особенно капитальных, находится большое количество силового оборудования, в т.ч. электроподстанции, излучающие электрические сигналы различной длительности, которые могут быть приняты и ложно интерпретированы в качестве сигналов, информирующих об изменении НДС массива. Поэтому известный способ не отличается достоверностью измерений.

Кроме того, количество регистрируемых импульсов ЭМИ и периодичность их появления могут быть связаны с профилактическими мероприятиями, например с разгрузкой напряженного участка массива, что, в свою очередь, не влечет за собой катастрофических последствий, а наоборот, является мероприятием для снятия повышенных напряжений в массиве и предотвращения различного рода динамических проявлений в нем, что также не способствует достоверности измерений.

Наиболее близким к предлагаемому способу по технической сущности и совокупности существенных признаков является способ прогноза разрушения массива горных пород по патенту РФ №2244126, кл. E21C 39/00, опубл. в БИ №1 за 2005 г., включающий регистрацию во времени сигналов ЭМИ, измерение их амплитуд и длительностей от начала нагружения, построение по результатам измерений спектрально-временной матрицы спектральных амплитуд сигналов ЭМИ по мере роста частоты и времени, выделение на указанной матрице частотных поддиапазонов по мере роста частот, в каждом из которых отмечают равные спектральные амплитуды сигналов ЭМИ, обводят замкнутой линией занимаемую ими площадь, определяют ее размеры и соотношение размеров площади Sn n-го частотного поддиапазона (n=2, 3, 4, …) к площади S1 первого частотного поддиапазона и по увеличению соотношений этих площадей судят о начале интенсивного возникновения трещин, причем критическим соотношением, при котором происходит переход от процесса интенсивного возникновения и нарастания трещин к началу разделения сплошности массива горных пород считают соотношение Sn=(2÷4)S1, по которому прогнозируют дробление площадей на указанной матрице в более высоких частотных поддиапазонах, характеризующее разрушение массива горных пород.

Недостаток этого способа следующий. В площади равных спектральных амплитуд сигналов ЭМИ, обведенные замкнутыми линиями на спектрально-временной матрице, включены не только равные спектральные амплитуды сигналов ЭМИ, полученные на стадиях предразрушения и нарушения сплошности горных пород, но и полученные на стадии их постразрушения, когда равные спектральные амплитуды сигналов ЭМИ уменьшаются во времени, т.к. процесс нарушения сплошности уже произошел. Поэтому прогноз по соотношениям площадей Sn=(2÷4)S1, как в прототипе, снижает его достоверность.

Еще одним недостатком является то, что и построение площадей равных спектральных амплитуд сигналов ЭМИ, и определение критических соотношений этих площадей производят по мере роста частот, и практически с самого начала нагружения контролируемого участка массива происходит как увеличение площадей, так и их дробление (см. чертеж прототипа). Из этого следует, что по соотношению площадей не всегда возможно определить момент приближения разрушения участка массива, что также снижает достоверность прогноза.

Техническая задача - повышение достоверности прогноза разрушения участка массива горных пород за счет получения дополнительной информации о состоянии участка массива горных пород и детализации процесса его разрушения во времени.

Поставленная задача решается тем, что в способе прогноза разрушения участка массива горных пород, включающем регистрацию во времени сигналов ЭМИ, измерение их амплитуд и построение по результатам измерений спектрально-временной матрицы спектральных амплитуд сигналов ЭМИ по мере роста частоты и времени, определение частотных поддиапазонов по мере роста частот и выделение в каждом из них близких по значениям спектральных амплитуд сигналов ЭМИ, согласно техническому решению при построении указанной матрицы с ростом нагрузки во времени выделяют на ней незамкнутыми линиями три группы увеличивающихся во времени близких по значениям спектральных амплитуд сигналов ЭМИ, наблюдая на матрице в каждой j-ой группе расширение во времени поддиапазонов Δfj частот и соответственно расширение во времени площадей Sj каждой группы, ограниченных на матрице указанными незамкнутыми линиями, по которым судят о нарастании процесса разрушения участка массива горных пород. При построении матрицы одновременно с выделением на ней указанных групп, с первой до третьей, последовательно регистрируют разности для каждой j-ой группы, выделенной на матрице в данный момент i времени:

где - максимальная величина из близких по значениям спектральных амплитуд сигналов ЭМИ в каждой j-ой группе, выделенной на матрице в данный момент i времени,

- минимальная величина из близких по значениям спектральных амплитуд сигналов ЭМИ в каждой j-ой группе, выделенной на матрице в данный момент i времени,

i - текущий момент времени,

j=1-ая, 2-ая, 3-ья - порядковый номер группы, при этом первой считают группу спектральных амплитуд сигналов ЭМИ с 700 до 799 Гц/с. При выделении на матрице более одной группы регистрируют с этого момента i времени и в каждый последующий момент i времени также соотношения:

где - разность между максимальной и минимальной величинами близких по значениям спектральных амплитуд сигналов ЭМИ в каждой группе (j-1), предыдущей для группы j, в каждый указанный момент i времени,

- разность между максимальной и минимальной величинами близких по значениям спектральных амплитуд сигналов ЭМИ в каждой группе j, следующей за группой (j-1), в каждый указанный момент i времени,

а после выделения на матрице трех групп регистрируют одновременно также разности между предыдущим соотношением 1 и последующим соотношением 2:

и количество m спектральных амплитуд сигналов ЭМИ в каждой j-ой группе в каждый момент i времени и по уменьшению указанных соотношений указанных разностей соотношений последующей их стабилизации во времени и по увеличению количества m спектральных амплитуд сигналов ЭМИ в последней, третьей, группе в каждый момент i времени и стабилизации этого количества m во времени судят о начале интенсивного возникновения трещин. Критическим соотношением критической разностью соотношений и критическим количеством m спектральных амплитуд сигналов ЭМИ в последней, третьей, группе, при которых происходит переход от процесса интенсивного возникновения и нарастания трещин к началу нарушения сплошности участка массива горных пород, считают:

- устойчивые соотношения 1: - для 1-ой и 2-ой групп,

и 2: - для 2-ой и 3-ей групп,

- устойчивые разности соотношений 1 и 2:

- для 1-ой, 2-ой, 3-ей групп,

- устойчивые количества m=12, в последней, третьей, группе, по которым прогнозируют нарушение сплошности участка массива горных пород и после достижения которых он уже не существует как единое целое.

Выделение на матрице с ростом нагрузки во времени незамкнутыми линиями трех групп увеличивающихся во времени близких по значениям спектральных амплитуд сигналов ЭМИ и наблюдение на ней в каждой j-ой группе расширения во времени поддиапазонов Δfj частот и соответственно расширения во времени площадей Sj каждой группы, ограниченных на матрице указанными незамкнутыми линиями, по которым судят о нарастании процесса разрушения участка массива горных пород, наряду с последовательной регистрацией указанных разностей для каждой j-ой группы, выделенной на матрице в данный момент i времени, позволяют проиллюстрировать начало физического процесса разрушения участка массива горных пород - проследить начало возникновения одиночных некоррелированно расположенных в пространстве массива трещин, последующий переход одиночных трещин в сливающиеся трещины, увеличение их количества и амплитудных значений сигналов ЭМИ в выделенных поддиапазонах частот, образование ветвящихся трещин из сливающихся и одновременное нарастание в этих поддиапазонах частот большего количества мелких трещин, что иллюстрируется на матрице смещением спектральных амплитуд сигналов ЭМИ с бóльшими значениями в высокочастотную часть частотного диапазона.

Одновременная регистрация при этом указанных соотношений при появлении на матрице более одной группы увеличивающихся во времени близких по значениям спектральных амплитуд сигналов ЭМИ, а также указанной разности между предыдущим соотношением 1 и последующим соотношением 2 и количества m спектральных амплитуд сигналов ЭМИ в последней, третьей, группе позволяет проследить образование ветвящихся трещин из сливающихся и одновременное нарастание в этих поддиапазонах частот большего количества мелких трещин, что иллюстрируется на матрице смещением спектральных амплитуд сигналов ЭМИ с бóльшими значениями в высокочастотную часть частотного диапазона, а также, наряду с возникновением новых ветвящихся трещин, быстрое увеличение их плотности, причем регистрация в каждый момент i времени как самих соотношений, так и разности этих соотношений иллюстрирует изменение самих амплитудных значений спектральных амплитуд сигналов ЭМИ с ростом нагрузки на исследуемый участок массива, и тем самым приближение его к пределу прочности (и образованию плоскости макротрещин), что, в свою очередь, позволяет детализировать процесс разрушения участка массива горных пород за довольно продолжительный срок от некоррелированного накопления единичных трещин по всему объему исследуемого участка до момента времени, характеризующего предкритическое состояние исследуемого участка массива, что характеризуется изменением как самих соотношений, так и разности этих соотношений, а регистрация также количества m спектральных амплитуд сигналов ЭМИ в последней, третьей, группе до начала интенсивного трещинообразования в наиболее ослабленных его частях позволяет дополнительно судить о начале интенсивного нарастания трещин по всему объему исследуемого участка массива.

Регистрация и наблюдение последующего уменьшения соотношений разностей соотношений последующей их стабилизации во времени и увеличения количества m спектральных амплитуд сигналов ЭМИ в последней, третьей, группе в каждый момент i времени и стабилизации этого количества m во времени позволяют судить о ветвлении трещин и формировании зоны магистральной трещины (или магистральных трещин) в объеме исследуемого участка массива горных пород.

Последующий переход от этапа формирования зоны магистральной трещины к ее развитию и моменту нарушения сплошности исследуемого участка массива горных пород наступает при выполнении:

- устойчивых соотношений 1: - для 1-ой и 2-ой групп,

и 2: - для 2-ой и 3-ей групп,

устойчивых разностей соотношений 1 и 2:

для 1-ой, 2-ой, 3-ей групп,

- устойчивого количества m=12 в последней, третьей, группе, которые принимают за критические и по которым прогнозируют нарушение сплошности участка массива горных пород и после достижения которых он уже не существует как единое целое.

Таким образом, совокупность указанных признаков позволяет проследить процесс разрушения участка массива горных пород от начала его разрушения - начало возникновения единичных трещин по всему объему исследуемого массива, некоррелированное их накопление, последующее слияние мелких трещин в более крупные, сливающиеся, их нарастание, возникновение ветвящихся трещин и последующее формирование и развитие зон магистральных трещин - то есть конкретизировать его этапы, что позволяет более достоверно прогнозировать приближение разрушения участка массива горных пород на фрагменты и этим решить поставленную задачу.

Сущность технического решения поясняется примером реализации способа и чертежами фиг.1, 2. На фиг.1 схематично представлена спектрально-временная матрица спектральных амплитуд сигналов ЭМИ с выделенными на ней незамкнутыми линиями тремя группами увеличивающихся во времени близких по значениям спектральных амплитуд сигналов ЭМИ с расширяющимися во времени поддиапазонами Δf′ частот и расширяющимися во времени площадями Sj. На фиг.2 изображена таблица изменений во времени указанных разностей для каждой j-ой группы, выделенной на матрице в данный момент i времени (обозначенных в таблице как Δ700 - для 1-ой группы, Δ800 - для 2-ой группы и Δ900 -для 3-ей группы), указанных соотношений 1 и 2 (обозначенных в таблице как Δ7/Δ8 - для 1-ой и 2-ой групп, Δ8/Δ9 - для 2-ой и 3-ей групп), указанных разностей соотношений 1 и 2 - обозначенных в таблице как Δ7/Δ8 - Δ8/Δ9, а также указанного количества m в каждой группе, обозначенной в таблице как 700 (1-ая группа), 800 (2-ая группа) и 900 (3-я группа).

Предлагаемый способ реализуют следующим образом. На исследуемом участке массива горных пород в конкретной выработке в течение некоторого времени, например, в течение одной недели, регистрируют сигналы ЭМИ, измеряют их амплитуды от начала нагружения, являющиеся электромагнитным отображением механического состояния массива.

Затем по результатам измерений с помощью анализатора спектра частот строят (см. фиг.1) с помощью процедуры быстрого преобразования Фурье спектрально-временную матрицу 1 (далее - матрица 1) спектральных амплитуд 2 сигналов ЭМИ по мере роста частоты f от 25 Гц до ≈2,5 кГц, выделяя на ней незамкнутыми линиями три группы 3 увеличивающихся во времени близких по значениям спектральных амплитуд 2 сигналов ЭМИ (далее - равные спектральные амплитуды 2). При этом наблюдают на матрице 1 в каждой j-ой группе расширение во времени поддиапазонов Δfj частот и соответственно расширение во времени площадей Sj каждой группы 3, ограниченных на матрице 1 указанными незамкнутыми линиями, по которым судят о нарастании процесса разрушения участка массива горных пород. При построении матрицы 1 одновременно с выделением на ней указанных групп 3, с первой до третьей, последовательно с помощью анализатора спектра частот и системы «Mathad» (автоматизированного компьютерного проектирования программного обеспечения) регистрируют разности между максимальной и минимальной величинами равных спектральных амплитуд 2 для каждой j-ой группы, выделенной на матрице 1 в данный момент i времени, при этом первой считают группу 3 равных спектральных амплитуд 2 от 700 до 799 Гц/с. Например, в момент времени i=l для первой группы 3 регистрируют минимальную величину Гц/с и максимальную величину Гц/с равных спектральных амплитуд 2 и их разность Гц/с.

В моменты времени i=2 и i=3 также продолжают регистрировать указанные разности: Гц/с, Гц/с и т.д.

При появлении на матрице 1 второй группы 3 равных спектральных амплитуд 2 (с величинами от 800 до 899 Гц/ сек), наряду с продолжением регистрации указанных разностей максимальной и минимальной величин равных спектральных амплитуд 2 для первой группы 3, аналогично регистрируют в каждый последующий момент i времени указанные разности для второй группы 3 и соотношения 1 указанных разностей для первой и второй групп 3. Например, в моменты времени i=7, 8, 9 эти разности будут составлять соответственно: для первой группы 3 Гц/с, Гц/с и Гц/с, для второй группы 3 в эти же моменты времени i=7, 8, 9: Гц/с; Гц/с, Гц/с соответственно, а соотношения 1 указанных разностей для первой и второй групп 3 в моменты времени i=7, 8, 9 составят

С появлением на матрице 1 третьей группы 3 равных спектральных амплитуд 2 (с величинами от 900 до 999 Гц/сек) аналогично одновременно регистрируют в каждый момент времени i разности между максимальными и минимальными величинами равных спектральных амплитуд 2 для каждой группы 3, соотношения 1 и 2 указанных разностей первой и второй групп 3 и указанных разностей второй и третьей групп 3 соответственно и указанные разности между предыдущим 1 и последующим 2 указанными соотношениями 1 и 2. Например, в момент времени i=23 на матрице 1 регистрируют указанные разности для трех групп: для первой группы 3-91 Гц/с, для второй группы 3-27 Гц/с и для третьей группы 3-33 Гц/с. В этот же момент времени i=23 соотношение 1 разностей для первой и второй групп составит 3,37 и соотношение 2 разностей для второй и третьей групп - 0,81, разность между предыдущим 1 и последующим 2 соотношениями составит 4,16, а количество m равных спектральных амплитуд 2 в каждой j группе составит соответственно: для первой группы - 6; для второй группы - 4 и для третьей группы - 6.

В последующие моменты времени, например, при i=28 на матрице 1 продолжают регистрировать указанные разности для трех групп: для первой группы 3-89 Гц/сек, для второй группы 3-90 Гц/сек и для третьей группы 3-55 Гц/сек. В этот же момент времени i=28 соотношение 1 разностей для первой и второй групп 3 составит 0,98 и соотношение 2 разностей для второй и третьей групп - 1,63. Разность между предыдущим 1 соотношением и последующим 2 соотношением составит 0,6, а количество m равных спектральных амплитуд 2 в каждой j-ой группе 3 составит соответственно: для первой группы - 5; для второй группы - 4 и для третьей группы - 9.

Такое изменение параметров позволяет проследить образование ветвящихся трещин из сливающихся и одновременное нарастание в этих поддиапазонах частот большего количества мелких трещин, что иллюстрируется на матрице 1 увеличением количества m равных спектральных амплитуд 2 с бóльшими значениями (уменьшение количества трещин, отображенных на матрице 1 в виде равных спектральных амплитуд 2 величиной 700 Гц/с и увеличение количества трещин в виде равных спектральных амплитуд 2 величиной 900 Гц/с).

При увеличении нагружения на исследуемый участок массива продолжают регистрировать на матрице 1 указанные параметры в последующие моменты i времени. Например, при i=35 регистрируют указанные разности для трех групп: для первой группы 3-58 Гц/с, для второй группы 3-92 Гц/с и для третьей группы 3-74 Гц/с. В этот же момент времени i=35 соотношение 1 разностей для первой и второй групп 3 составит 0,63 и соотношение 2 разностей для второй и третьей групп - 1,24. Разность между предыдущим 1 соотношением и последующим 2 соотношением составит 0,51, а количество m равных спектральных амплитуд 2 в каждой j-ой группе 3 составит соответственно: для первой группы 3-3; для второй группы 3-3 и для третьей группы 3-12.

Последующий переход от этапа формирования зоны магистральной трещины к ее развитию и моменту нарушения сплошности исследуемого участка массива горных пород наступает при существенном увеличении как самих величин равных спектральных амплитуд 2, так и их количества m с большими значениями в исследуемом объеме, т.к. широко известно, что при увеличении количества трещин в исследуемом объеме наступает критическое его состояние, при котором происходит нарушение сплошности исследуемого участка массива.

Критическое состояние исследуемого участка массива горных пород достигается выполнением:

- устойчивых соотношений 1: - для 1-ой и 2-ой групп,

и 2: - для 2-ой и 3-ей групп,

- устойчивых разностей соотношений 1 и 2:

- для 1-ой, 2-ой, 3-ей групп,

- устойчивого количества m=12 в последней, третьей, группе, по которым прогнозируют нарушение сплошности участка массива горных пород, и после достижения которых он уже не существует как единое целое (фиг.2).

Таким образом, совокупность указанных признаков позволяет проследить процесс разрушения участка массива горных пород - начало возникновения единичных трещин, некоррелированное их накопление по всему объему исследуемого участка массива, последующее слияние мелких трещин в более крупные, нарастание ветвящихся трещин и формирование зоны магистральной трещины (магистральных трещин) - то есть конкретизировать его этапы, при этом проводить анализ до этапа постразрушения, т.е. когда разрушение участка массива уже произошло, что позволяет более достоверно прогнозировать приближение разрушения участка массива горных пород на фрагменты и этим решить поставленную задачу.

Способ прогноза разрушения участка массива горных пород, включающий регистрацию во времени сигналов электромагнитного излучения (ЭМИ), измерение их спектральных амплитуд и построение по результатам измерений спектрально-временной матрицы спектральных амплитуд сигналов ЭМИ по мере роста частоты и времени, определение частотных поддиапазонов по мере роста частот и выделение в каждом из них близких по значениям спектральных амплитуд сигналов ЭМИ, отличающийся тем, что при построении указанной матрицы с ростом нагрузки во времени выделяют на ней незамкнутыми линиями три группы увеличивающихся во времени близких по значениям спектральных амплитуд сигналов ЭМИ, наблюдая на матрице в каждой j-ой группе расширение во времени поддиапазонов Δf частот и соответственно расширение во времени площадей S каждой группы, ограниченных на матрице указанными незамкнутыми линиями, по которым судят о нарастании процесса разрушения участка массива горных пород, причем при построении матрицы одновременно с выделением на ней указанных групп, с первой до третьей, последовательно регистрируют разности для каждой j-ой группы, выделенной на матрице в данный момент i времени: ,где - максимальная величина из близких по значениям спектральных амплитуд сигналов ЭМИ в каждой j-ой группе, выделенной на матрице в данный момент i времени, - минимальная величина из близких по значениям спектральных амплитуд сигналов ЭМИ в каждой j-ой группе, выделенной на матрице в данный момент i времени,i - текущий момент времени,j=1-я, 2-я, 3-я - порядковый номер группы,при этом первой считают группу спектральных амплитуд сигналов ЭМИ от 700 до 799 Гц/сек, причем при выделении на матрице более одной группы регистрируют с этого момента i времени и в каждый последующий момент i времени также соотношения: где - разность между максимальной и минимальной величинами близких по значениям спектральных амплитуд сигналов ЭМИ в каждой группе (j-1), предыдущей для группы j, в каждый указанный момент i времени, - разность между максимальной и минимальной величинами близких по значениям спектральных амплитуд сигналов ЭМИ в каждой группе j, следующей за группой (j-1), в каждый указанный момент i времени,а после выделения на матрице трех групп регистрируют одновременно также разности между предыдущим соотношением 1 и последующим соотношением 2: и количество m спектральных амплитуд сигналов ЭМИ в каждой j-ой группе в каждый момент i времени и по уменьшению указанных соотношений указанных разностей соотношений последующей их стабилизации во времени и по увеличению количества m спектральных амплитуд сигналов ЭМИ в последней, третьей, группе в каждый момент i времени и стабилизации этого количества m во времени судят о начале интенсивного возникновения трещин, причем критическим соотношением критической разностью соотношений и критическим количеством m спектральных амплитуд сигналов ЭМИ в последней, третьей, группе, при которых происходит переход от процесса интенсивного возникновения и нарастания трещин к началу нарушения сплошности участка массива горных пород, считают:- устойчивые соотношения 1: - для 1-й и 2-й групп,и 2: - для 2-й и 3-й групп,- устойчивые разности соотношений 1 и 2: - для 1-й, 2-й, 3-й групп,- устойчивые количества m=12 в последней, третьей, группе,по которым прогнозируют нарушение сплошности участка массива горных пород и после достижения которых он уже не существует как единое целое.
СПОСОБ ПРОГНОЗА РАЗРУШЕНИЯ УЧАСТКА МАССИВА ГОРНЫХ ПОРОД
СПОСОБ ПРОГНОЗА РАЗРУШЕНИЯ УЧАСТКА МАССИВА ГОРНЫХ ПОРОД
СПОСОБ ПРОГНОЗА РАЗРУШЕНИЯ УЧАСТКА МАССИВА ГОРНЫХ ПОРОД
СПОСОБ ПРОГНОЗА РАЗРУШЕНИЯ УЧАСТКА МАССИВА ГОРНЫХ ПОРОД
СПОСОБ ПРОГНОЗА РАЗРУШЕНИЯ УЧАСТКА МАССИВА ГОРНЫХ ПОРОД
СПОСОБ ПРОГНОЗА РАЗРУШЕНИЯ УЧАСТКА МАССИВА ГОРНЫХ ПОРОД
СПОСОБ ПРОГНОЗА РАЗРУШЕНИЯ УЧАСТКА МАССИВА ГОРНЫХ ПОРОД
СПОСОБ ПРОГНОЗА РАЗРУШЕНИЯ УЧАСТКА МАССИВА ГОРНЫХ ПОРОД
СПОСОБ ПРОГНОЗА РАЗРУШЕНИЯ УЧАСТКА МАССИВА ГОРНЫХ ПОРОД
СПОСОБ ПРОГНОЗА РАЗРУШЕНИЯ УЧАСТКА МАССИВА ГОРНЫХ ПОРОД
Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 31-40 из 79.
27.04.2016
№216.015.392c

Способ волнового воздействия на залежь и устройство для его осуществления

Группа изобретений относится к горному делу и может быть использована для волнового воздействия на залежь с целью увеличения притока полезного ископаемого, например нефти, к скважине. Способ волнового воздействия на залежь включает воздействие грузом на стенки скважины через жидкость, которую...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002582599
Дата охранного документа: 27.04.2016
20.05.2016
№216.015.4126

Способ взрывной отбойки горных пород

Изобретение относится к горнодобывающей промышленности, используется для добычи полезных ископаемых буровзрывным способом с применением схем короткозамедленного взрывания зарядов взрывчатых веществ (ВВ). Способ включает бурение скважин в блоке, анализ свойств горных пород и определение на его...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002584167
Дата охранного документа: 20.05.2016
10.08.2016
№216.015.54a0

Способ управления горным давлением при подземной разработке горизонтальных и наклонных линзообразных рудных залежей

Изобретение относится к горной промышленности и используется для управления горным давлением при подземной разработке горизонтальных и наклонных линзообразных рудных залежей. Способ включает проходку подготовительно-нарезных выработок и уклонов, отработку первичных камер трапециевидного сечения...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002593667
Дата охранного документа: 10.08.2016
10.08.2016
№216.015.5557

Композитный шахтный анкер

Изобретение относится к горнодобывающей промышленности и, в частности, к анкерным крепям, и может найти применение для крепления контуров горных выработок. Технический результат - придание грузонесущему стержню дополнительного свойства с повышением его механической прочности. Композитный...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002593665
Дата охранного документа: 10.08.2016
13.01.2017
№217.015.65a4

Устройство для образования сферических расширений в скважинах

Изобретение относится к горному делу и может быть использовано для создания в породных массивах полостей, имеющих форму шара. Устройство для образования сферических расширений в скважинах включает корпус с узлом связи с приводом вращения корпуса вокруг его продольной оси, рабочие органы с...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002592305
Дата охранного документа: 20.07.2016
13.01.2017
№217.015.689a

Способ оценки напряженного состояния горных пород и устройство для его осуществления

Группа изобретений относится к горному делу и может быть использована для оценки напряженного состояния горных пород в породном массиве и различных сооружений, например плотин. Технический результат - контроль с одного места пространственного распределения напряжений, снижение трудоемкости...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002591708
Дата охранного документа: 20.07.2016
13.01.2017
№217.015.787e

Устройство для калибровки сейсмических датчиков

Изобретение относится к контрольно-измерительной технике и используется для калибровки сейсмических датчиков. Устройство включает неподвижное основание, на котором закреплен жесткий упор, и установленную на нем подвижную платформу, на ближней к упору стороне которой закреплен калибруемый...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002599183
Дата охранного документа: 10.10.2016
13.01.2017
№217.015.79ca

Пневматический вращатель

Изобретение относится к машиностроению - к механизированным устройствам вращательно-ударного действия и используется в горной промышленности в качестве импульсного вращателя бурильных машин. Пневматический вращатель содержит корпус с верхней и нижней торцовыми крышками, расположенные в нем...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002599153
Дата охранного документа: 10.10.2016
13.01.2017
№217.015.884d

Способ взрывной отбойки руд и пород

Изобретение относится к горному делу, применяется при взрывной отбойке руд и пород скважинными зарядами взрывчатых веществ (ВВ). Способ включает бурение взрывных скважин, их заряжание зарядами ВВ и взрывание этих зарядов ВВ. До бурения взрывных скважин бурят пилотные взрывные скважины,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002602567
Дата охранного документа: 20.11.2016
13.01.2017
№217.015.8931

Способ щелеобразования в скважинах и шпурах и щелеобразователь для его осуществления

Изобретения относятся к горному делу, а именно к бурению горных пород, и могут быть использованы для бурения скважин или шпуров (далее - скважин) путем нарезания инициирующей щели в горном массиве для последующего проведения гидроразрыва с целью его разупрочнения или дегазации. Способ включает...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002602634
Дата охранного документа: 20.11.2016
Показаны записи 31-40 из 67.
27.04.2015
№216.013.46db

Устройство ударного действия

Изобретение относится к горной и строительной технике, предназначено для проходки скважин в грунте, разрушения горных пород и т.д. Устройство содержит корпус с патрубком, имеющим впускное отверстие, и выхлопным/выхлопными отверстиями в стенке задней части, установленный в корпусе с возможностью...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002549643
Дата охранного документа: 27.04.2015
27.04.2015
№216.013.46e1

Погружной пневмоударник

Изобретение относится к горному делу и строительству, а именно к буровой технике, и может найти применение при бурении скважин ударно-вращательным способом. Погружной пневмоударник включает корпус, в котором установлены муфта с магистральным каналом, сообщенным с магистральной полостью корпуса,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002549649
Дата охранного документа: 27.04.2015
20.05.2015
№216.013.4d63

Пневматический гайковерт

Изобретение относится к машиностроению, к механизированным инструментам ударно-вращательного действия для сборки и разборки резьбовых соединений. Пневматический гайковерт содержит ротор с кулачками, двумя соосными втулками, соединенными лопастями, и воздухоподводящими и выхлопными окнами и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002551325
Дата охранного документа: 20.05.2015
10.06.2015
№216.013.5587

Пневматический подъемник

Изобретение относится к машиностроению - к машинам ударного действия, используется в сейсморазведке, строительстве и горном деле. Пневматический подъемник содержит установленный вертикально трубчатый корпус, в котором размещено подъемное средство - эластичная мембрана в виде рукава, один конец...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002553416
Дата охранного документа: 10.06.2015
20.06.2015
№216.013.5671

Устройство для гидроразрыва горных пород

Изобретение относится к горному делу и может быть применено для гидроразрыва горной породы. Устройство состоит из корпуса с каналом, установленных на нем упругих уплотнительных элементов, между которыми размещена поршневая пара с уплотнительными кольцами, и стопорящей гайки. Рабочая камера...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002553659
Дата охранного документа: 20.06.2015
27.06.2015
№216.013.586a

Клапан запорно-регулирующий

Изобретение относится к арматуростроению - к устройствам мембранного типа для открывания и закрывания проходного сечения трубопровода, транспортирующего газообразную среду, и предназначено для использования в дегазационных системах горных предприятий. Клапан запорно-регулирующий состоит из...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002554175
Дата охранного документа: 27.06.2015
10.08.2015
№216.013.697b

Скважинный инклинометрический зонд и скважинная инклинометрическая система для определения вертикальных сдвижений горных пород и закладочного массива с его использованием

Предложенная группа изобретений относится к измерительной технике, в частности к технике создания скважинных инклинометрических систем, и может быть использована в горном деле для контроля деформационных процессов горных пород и закладочного массива. Техническим результатом является повышение...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002558556
Дата охранного документа: 10.08.2015
10.08.2015
№216.013.698c

Анкер (варианты)

Изобретение относится к горному делу и может быть использовано для крепления горных выработок. Техническим результатом является повышение надежности установки анкера и снижение трудоемкости его подготовки к установке в скважине. Предложен анкер, содержащий деформируемую трубу, заполненную...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002558573
Дата охранного документа: 10.08.2015
10.08.2015
№216.013.6a9c

Скважинное устройство для образования направленных трещин

Изобретение относится к горному делу и используется для отработки технологии добычи ценного кристаллического сырья и природного камня, разборки завалов и сооружений, дробления негабаритов, проведения физического моделирования процессов разрушения горных пород. Технический результат - снижение...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002558845
Дата охранного документа: 10.08.2015
10.09.2015
№216.013.789c

Механический усилитель фрикционного типа (варианты)

Изобретения относятся к механическим усилителям и могут быть использованы в подъемно-транспортных механизмах. Механический усилитель фрикционного типа по первому варианту содержит основной привод, на вал которого последовательно намотан трос. Причем выходной конец троса присоединен к...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002562465
Дата охранного документа: 10.09.2015
+ добавить свой РИД