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公开(公告)号:CN106323408B
公开(公告)日:2018-03-20
申请号:CN201610997859.3
申请日:2016-11-11
Applicant: 中国矿业大学(北京)
Abstract: 本发明公开了一种地下水位智能测量仪,包括测量装置外壳、连接电线、电线密封盖、水压传感器及水敏传感器,电线密封盖设置在测量装置外壳顶部,水压传感器设置在测量装置外壳底部,水敏传感器设置在水压传感器底部,连接电线穿过电线密封盖与水压传感器及水敏传感器电性连接。本发明的地下水位智能测量仪,随着连接电线的收放在井内上下移动,对地下水位进行动态实时测量,接触到水面后,水敏传感器发出信号,浸入到地下水水面以下后,水压传感器测量出水压数据,由此得出本装置距离水面的高度,再根据井口以下的连接电线长度,可得出地下水位的数据,本地下水位智能测量仪测量准确度较高,且结构较简单,具有进行推广应用的价值。
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公开(公告)号:CN107653957A
公开(公告)日:2018-02-02
申请号:CN201710830983.5
申请日:2017-09-15
Applicant: 神华集团有限责任公司 , 中国矿业大学(北京) , 北京低碳清洁能源研究所 , 神华神东煤炭集团有限责任公司 , 中煤科工集团西安研究院有限公司
Abstract: 本发明公开了一种地下水库排水系统,包括沉淀池、进水管和出水管;在出水管上设置有排水泵;在沉淀池的池壁上设置有出水管接口,出水管与出水管接口密封连接;在池壁上还设置有进水管接口,进水管与进水管接口连接;该地下水库排水系统还包括驱动组件;在沉淀池内设置有能够上下摆动的调节挡板,调节挡板位于进水管接口的下方;在调节挡板上设置有用于监测调节挡板与池壁之间的角度的角度传感器,角度传感器与驱动组件中的控制单元通信连接。本发明公开了一种地下水库排水系统的控制方法。本发明公开的地下水库排水系统及其控制方法,实现在正常工作时就能够清淤,保证了地下水库的安全,减小了工作量,提高了工作效率。
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公开(公告)号:CN106382968B
公开(公告)日:2018-01-26
申请号:CN201610997860.6
申请日:2016-11-11
Applicant: 中国矿业大学(北京)
IPC: G01F23/14
Abstract: 本发明公开了一种地下水位实时跟踪测量装置,包括外壳、控制装置、收放线装置及测量装置;外壳的底部设置有放线孔;控制装置包括数据外接端口、主机及脉冲编码器,数据外接端口和脉冲编码器均与主机电性连接,主机设置在外壳内部;收放线装置包括导向轮、主动轮及电动机,导向轮和主动轮均位于外壳的内部且二者的轴线平行,电动机与主机电性连接;测量装置位于放线孔下方,测量装置通过连接电线与主机连接,连接电线穿过放线孔、搭绕经过导向轮且缠绕在主动轮上。本发明的地下水位实时跟踪测量装置,通过连接电线下放长度及测量装置反馈的信息,得出地下水位数据,并可在地下水位变化时进行实时跟踪测量,具有进行推广应用的价值。
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公开(公告)号:CN106772669A
公开(公告)日:2017-05-31
申请号:CN201610988824.3
申请日:2016-11-10
Applicant: 中国矿业大学(北京)
IPC: G01V11/00
CPC classification number: G01V11/00
Abstract: 本发明提供了一种煤层气富集区域的探测方法和装置,涉及煤层气富区探测的技术领域,包括:根据地震反射波成像数据和测井数据在预设地下空间范围内获取表示预设地下空间内的煤层厚度的分布图;根据地震叠前反演数据获取表示煤层的煤层硬度的分布图;基于第一分布图和第二分布图确定预测区域,其中,预测区域为包含高阶煤区域;根据预设地下空间范围的裂隙分布图,在预测区域中选择裂隙发育区域,并将裂隙发育区域作为煤层气富集区域,缓解了现有技术中在对煤层气富区域进行探测时,由于探测方法较为单一导致探测精度较差的技术问题,达到精确的确定煤层气富集区域的技术效果。
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公开(公告)号:CN106772593A
公开(公告)日:2017-05-31
申请号:CN201610991537.8
申请日:2016-11-10
Applicant: 中国矿业大学(北京)
IPC: G01V1/30
CPC classification number: G01V1/30
Abstract: 本发明提供了一种绕射波的成像方法及装置,该方法包括:获取地震共偏移距数据;对地震共偏移距数据进行分离处理,分离之后得到共偏移距绕射波数据;提取共偏移距绕射波数据对应的绕射波振幅值,并将振幅值组成成像向量;将成像向量进行成像处理,得到绕射波成像结果;本发明将分离出的共偏移距绕射波数据的振幅值作为出发点,通过成像处理,可得到高质量的成像结果,进而通过该高质量的成像结果对地质层的分析判断,也使得分析判断的结果更加准确,减少了施工风险,实用性好。缓解了现有技术中在对绕射波进行成像处理的过程中,由于能量损耗严重导致绕射波成像质量较差的技术问题。
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公开(公告)号:CN106646662A
公开(公告)日:2017-05-10
申请号:CN201610991422.9
申请日:2016-11-10
Applicant: 中国矿业大学(北京)
IPC: G01V11/00
CPC classification number: G01V11/00
Abstract: 本发明提供了一种瓦斯突出区域的预测方法和装置,涉及煤田瓦斯突出灾害预测的技术领域,包括:获取预设空间范围内的地震波成像数据,地震叠前反演数据,目标层位的层位数据;根据地震波成像数据,地震叠前反演数据和层位数据在预设空间范围内确定第一煤层区域和第二煤层区域;确定第一煤层区域和第二煤层区域重合的区域为待确定区域,其中,待确定区域发生地质灾害的可能性高于其他区域;根据待确定区域的测井数据确定待确定区域是否为瓦斯突出区域,缓解了现有技术中在对煤矿进行瓦斯突出区域进行预测时,由于预测方式较单一导致预设精度较差的技术问题。
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公开(公告)号:CN106547029A
公开(公告)日:2017-03-29
申请号:CN201611011855.X
申请日:2016-11-17
Applicant: 中国矿业大学(北京)
IPC: G01V1/40
CPC classification number: G01V1/40
Abstract: 本发明实施例提供一种基于测井资料的线性滑动理论参数反演方法及装置。所述方法包括:获取地质资料及测井资料,测井资料包括实际声波全波列波形;对实际声波全波列波形进行滤波,分离出实际斯通利波波形;建立实际斯通利波波形与理论斯通利波波形误差的目标函数;根据预设最优化方法,利用实际斯通利波波形及理论斯通利波波形,获取当目标函数满足预设条件时的线性滑动理论参数,理论斯通利波波形是对根据预设线性滑动理论参数、预设增量值、测井资料、地质资料及预设模型获得的理论声波全波列波形进行滤波后得到的波形。该方法利用测井资料反演得到了线性滑动理论参数,有效地避免了现有技术中利用岩石物理实验求取该理论参数时的困难。
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公开(公告)号:CN106323408A
公开(公告)日:2017-01-11
申请号:CN201610997859.3
申请日:2016-11-11
Applicant: 中国矿业大学(北京)
CPC classification number: G01F23/0023 , G01F23/04 , G01F23/14
Abstract: 本发明公开了一种地下水位智能测量仪,包括测量装置外壳、连接电线、电线密封盖、水压传感器及水敏传感器,电线密封盖设置在测量装置外壳顶部,水压传感器设置在测量装置外壳底部,水敏传感器设置在水压传感器底部,连接电线穿过电线密封盖与水压传感器及水敏传感器电性连接。本发明的地下水位智能测量仪,随着连接电线的收放在井内上下移动,对地下水位进行动态实时测量,接触到水面后,水敏传感器发出信号,浸入到地下水水面以下后,水压传感器测量出水压数据,由此得出本装置距离水面的高度,再根据井口以下的连接电线长度,可得出地下水位的数据,本地下水位智能测量仪测量准确度较高,且结构较简单,具有进行推广应用的价值。
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公开(公告)号:CN105652344A
公开(公告)日:2016-06-08
申请号:CN201610011537.7
申请日:2016-01-08
Applicant: 中国神华能源股份有限公司 , 神华神东煤炭集团有限责任公司 , 中国矿业大学(北京)
IPC: G01V13/00
CPC classification number: G01V13/00
Abstract: 本发明公开了一种基于煤炭开采的四维地震观测系统定量评价方法,其中,包括以下步骤:步骤一,根据任务要求,获得计算采集参数所需要的原始数据,计算采集参数;步骤二,确定四维地震观测系统,并按计算的采集参数确定四维地震观测系统细节;步骤三,采用分辨率函数、AVP函数、聚焦射束分析、优度分析和采集足痕对四维地震观测系统进行评价;步骤四,根据步骤三得到的评价结果,对四维地震观测系统进行修改,直至符合任务要求为止。利用本发明可以定量的评价四维地震观测系统,使四维地震观测系统设计更加符合任务要求。
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公开(公告)号:CN105652317A
公开(公告)日:2016-06-08
申请号:CN201610074937.2
申请日:2016-02-02
Applicant: 中国矿业大学(北京)
IPC: G01V1/28
CPC classification number: G01V1/28
Abstract: 本发明提供了一种高分辨率地震波成像方法和装置,涉及地震勘探领域,包括:获取待进行成像处理的单炮数据和偏移速度数据;根据检波器空间位置和偏移速度数据,计算单炮数据对应的地震波走时信息;按照检波器空间位置和地震波走时信息组成的位置点标识选取单炮数据中的振幅值样点组成共成像点道集;根据多重信号分类方法对共成像点道集进行计算处理,得到单炮数据对应的高分辨率地震波成像结果;其采用多重信号分类方法对得到的共成像点道进行计算处理,能够准确判断稳相点并由此选取地震波形,从低信噪比的采集数据中,挖掘出高分辨率的地质信息,为煤炭勘探开发中的构造识别提供了精确的地震资料,在降低投入成本和减少施工风险上具有重要意义。
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