一种大型滑坡岩土体内部应力监测装置及方法

    公开(公告)号:CN114674475A

    公开(公告)日:2022-06-28

    申请号:CN202210236196.9

    申请日:2022-03-11

    Abstract: 该发明涉及地质灾害监测预警技术领域,尤其涉及一种大型滑坡岩土体内部应力监测装置及方法。包括传感器缸体,所述传感器缸体的内部开设有空腔,所述空腔的侧壁上设有至少2组压力传递杆件,所述压力传递杆件与空腔的侧壁滑动连接,所述压力传递杆件的一端位于传感器缸体外侧,另一端位于空腔的内部,所述空腔的内部设有气囊,所述气囊的一端设有与之连通的高压气管,所述高压气管从传感器缸体内设置的高压气管通道引出,所述高压气管引出传感器缸体外侧的一端上设有三通阀,所述三通阀的一端与高压气管连接,另一端设置有气压采集组件。本技术方案用以解决现有技术中的应力监测方式所测得的应力与岩土内部实际应力存在较大偏差的问题。

    一种库区岸坡消落带劣化模拟系统及实验方法

    公开(公告)号:CN111735936A

    公开(公告)日:2020-10-02

    申请号:CN202010799279.X

    申请日:2020-08-11

    Abstract: 本发明涉及地质灾害防治领域,具体涉及一种库区岸坡消落带劣化模拟系统及实验方法。其实验方法:(1)将样品放入模拟系统的夹持器内,设定模拟系统的各项实验参数;(2)利用核磁共振系统采集到的数据计算样品的孔隙分布、孔隙度等相关参数;(3)光纤声波传感系统采集的声信号传递给上位机进行反演计算,得到样品破裂的空间位置、破裂时间和破裂能量等参数;(4)根据计算得出的相关参数对岩石劣化过程进行分析。本发明可实时获取岩体在不同工况条件下孔隙分布、孔隙度、渗透率、含水饱和度、岩石破裂位置、裂纹几何特征、压力、温度、湿度等关键参数,对于研究库区岸坡消落带劣化机制及库区岸坡滑坡或崩塌机制具有重要的意义和实用价值。

    一种近地表组合式微地震数据监测系统与方法

    公开(公告)号:CN108845347A

    公开(公告)日:2018-11-20

    申请号:CN201810411588.8

    申请日:2018-05-02

    Abstract: 本发明是一种近地表组合式微地震数据监测系统与方法,用于页岩气、煤层气和致密砂岩气储层压裂改造效果评价。系统包括浅孔微地震数据监测系统和浅坑微地震数据监测系统两部分。其中,浅孔监测由8-16个监测台站组成,距井口或水平段地面投影300-500米,布设于地下20米左右,基岩以下;浅坑监测由16-32个监测台站组成,是浅孔监测的有效补充,使用高精度、宽频带地震仪布设于1米深浅坑中或基岩出露地区。整个监测系统布设监测设备约40台套,可根据井况加密至80台套。浅孔监测数据信噪比高,微地震P、S波拾取准确,浅坑监测大大提高整体监测台站的数量,在事件定位时提高定位精度。

    一种大型滑坡岩土体内部应力监测装置及方法

    公开(公告)号:CN114674475B

    公开(公告)日:2024-02-23

    申请号:CN202210236196.9

    申请日:2022-03-11

    Abstract: 该发明涉及地质灾害监测预警技术领域,尤其涉及一种大型滑坡岩土体内部应力监测装置及方法。包括传感器缸体,所述传感器缸体的内部开设有空腔,所述空腔的侧壁上设有至少2组压力传递杆件,所述压力传递杆件与空腔的侧壁滑动连接,所述压力传递杆件的一端位于传感器缸体外侧,另一端位于空腔的内部,所述空腔的内部设有气囊,所述气囊的一端设有与之连通的高压气管,所述高压气管从传感器缸体内设置的高压气管通道引出,所述高压气管引出传感器缸体外侧的一端上设有三通阀,所述三通阀的一端与高压气管连接,另一端设置有气压采集组件。本技术方案用以解决现有技术中的应力监测方式所测得的应力与岩土内部实际应力存在较大(56)对比文件彭凯贝.深孔原位直剪测试仪及集成传感构件研究《.中国博士学位论文全文数据库 工程科技Ⅱ辑》.2017,第43-56,123-125页.

    一种库区消落带劣化模拟系统

    公开(公告)号:CN111948241B

    公开(公告)日:2021-08-24

    申请号:CN202010799283.6

    申请日:2020-08-11

    Abstract: 本发明涉及地质灾害研究领域,具体涉及一种库区消落带劣化模拟系统。包括实验箱、收集实验箱内激发和接收样品质子能级跃迁信息的核磁共振信号处理器、采集和控制实验箱内的物理量变化的流量控制器、提高实验箱内温度的空气加压加热系统、降低实验箱内温度的液氮系统、给实验箱内注水的水位控制系统、给实验箱内排液降压的泄流系统和分析处理所有实验数据的上位机,本技术方案模拟消落带岩体在不同水位、不同压力、不同温度环境下的岩石力学性质变化、孔隙水对岩体的破坏作用及干湿循环对岩体的劣化作用,用以提高库区岸坡的生态修复能力和景观重建能力,减轻库区次生地质灾害风险,提高地质灾害预警预报能力,保障人民生命财产安全。

    一种地质与工程参数约束的微地震数据去噪方法

    公开(公告)号:CN111308557A

    公开(公告)日:2020-06-19

    申请号:CN202010187969.X

    申请日:2020-03-17

    Abstract: 本发明属于微地震数据的处理领域,具体涉及一种地质与工程参数约束的微地震数据去噪方法,基于微地震信号特征和小波系数,计算不同母小波函数和分解层次下小波系数包络与原始信号的Hausdorff距离,从而确定离散小波分解的主要参数,从微地震产生的机理出发,提出与地质(页岩脆性指数)和压裂工程(压裂施工压力、施工排量)参数变化相关的约束因子,约束因子随岩石脆性、压裂施工压力和排量的增大而减小,在数据去噪过程中避免有效信号的丢失;约束因子随噪声标准差的增大而非线性增大,适用于不同噪声水平的数据去噪。与传统的方法比,本方案避免了靠经验选择离散小波分解参数,去噪算法具有多分辨率、多尺度、自适应的特点,可提高数据信噪比2~3倍。

    一种检波器的安装装置及其安装方法

    公开(公告)号:CN109061721A

    公开(公告)日:2018-12-21

    申请号:CN201811044884.5

    申请日:2018-09-07

    Abstract: 本发明公开了一种检波器的安装装置及其安装方法,属于地质灾害监测和防治技术领域,其中安装装置包括推动盘,推动盘中部开设有通孔,推动盘顶部连接有连接头,推动盘底部安装有电加热管、连接杆和弹簧,连接杆下端连接有下接线端子,弹簧下端连接有上接线端子,下接线端子和上接线端子接触,电加热管、下接线端子和上接线端子通过电源线依次串联,推动盘连接有冰块,电加热管、连接杆、下接线端子、弹簧、上接线端子和检波器均冰封于冰块中。本发明还包括该检波器的安装方法,本发明能够在孔眼垮塌前及时将检波器平稳地安装到钻孔底部,保障检波器底部与岩体耦合,提高采集数据的信噪比,该装置结构简单,使用方便。

    一种库区岸坡消落带劣化模拟系统及实验方法

    公开(公告)号:CN111735936B

    公开(公告)日:2022-09-09

    申请号:CN202010799279.X

    申请日:2020-08-11

    Abstract: 本发明涉及地质灾害防治领域,具体涉及一种库区岸坡消落带劣化模拟系统及实验方法。其实验方法:(1)将样品放入模拟系统的夹持器内,设定模拟系统的各项实验参数;(2)利用核磁共振系统采集到的数据计算样品的孔隙分布、孔隙度等相关参数;(3)光纤声波传感系统采集的声信号传递给上位机进行反演计算,得到样品破裂的空间位置、破裂时间和破裂能量等参数;(4)根据计算得出的相关参数对岩石劣化过程进行分析。本发明可实时获取岩体在不同工况条件下孔隙分布、孔隙度、渗透率、含水饱和度、岩石破裂位置、裂纹几何特征、压力、温度、湿度等关键参数,对于研究库区岸坡消落带劣化机制及库区岸坡滑坡或崩塌机制具有重要的意义和实用价值。

    基于微地震技术的高陡岸坡稳定性监测系统与评价方法

    公开(公告)号:CN110220979B

    公开(公告)日:2021-12-10

    申请号:CN201910558525.X

    申请日:2019-06-26

    Abstract: 本发明涉及地质灾害的监测和防治技术领域,具体涉及一种基于微地震技术的高陡岸坡稳定性监测系统与评价方法,包括检波器、数据采集仪和采集端数据传输设备,检波器用于检测地震波信号,通过钻孔的方式将检波器放置于20‑50米深的孔内,检波器通过线缆与孔外的数据采集仪连接;采用本发明技术方案的高陡岸坡稳定性监测系统与监测方法,对迭代神经网络的长短期记忆模型中引入了正则化退出机制,减少不同隐含层单元计算的复杂度,能够全面实时掌控高陡岸坡的稳定状态及发展趋势,提高岩体滑坡预警和风险管控水平,既能保证严格的数据同步采集、又能实时可靠的监测岩体状态,具有较高的工程应用价值。

    基于微地震技术的高陡岸坡稳定性监测系统与评价方法

    公开(公告)号:CN110220979A

    公开(公告)日:2019-09-10

    申请号:CN201910558525.X

    申请日:2019-06-26

    Abstract: 本发明涉及地质灾害的监测和防治技术领域,具体涉及一种基于微地震技术的高陡岸坡稳定性监测系统与评价方法,包括检波器、数据采集仪和采集端数据传输设备,检波器用于检测地震波信号,通过钻孔的方式将检波器放置于20-50米深的孔内,检波器通过线缆与孔外的数据采集仪连接;采用本发明技术方案的高陡岸坡稳定性监测系统与监测方法,对迭代神经网络的长短期记忆模型中引入了正则化退出机制,减少不同隐含层单元计算的复杂度,能够全面实时掌控高陡岸坡的稳定状态及发展趋势,提高岩体滑坡预警和风险管控水平,既能保证严格的数据同步采集、又能实时可靠的监测岩体状态,具有较高的工程应用价值。

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