DTC1800 Горный геологический детектор
1.Технический принцип
Система стратиграфического сканирования горных выработок может использовать различные сейсмические источники для генерирования сигналов, распространяющихся вдоль проезжей части и забоя палисада. Эти сигналы, отраженные в местах изменения характера горной массы, используются для описания трехмерных структурных карт проезжей части и палисада перед и вокруг забоя проезжей части и палисада.
В этой системе используется технология сейсмической сканирующей визуализации. Сейсмические сигналы, распространяющиеся через сложные среды, состоят из множества типов волн, таких как преломление, отражение, рассеяние, дисперсия и т. д. Сканирующая визуализация - это метод инверсии, который использует изменения в формах сигналов для оценки местоположения и степени изменения свойств среды. Основной принцип технологии геотехнической 3D-томографии основан на том, что сейсмическая энергия распространяется в различных средах с разными коэффициентами затухания и скоростями. Как правило, сейсмические волны распространяются с большей скоростью и меньшим затуханием в неповрежденных и твердых средах, чем в трещиноватых или расщепленных геотехнических телах, пустотах или богатых водой условиях. Основной принцип метода MTRT использует тот факт, что часть энергии сейсмической волны будет отражаться при встрече с границами геотехнических зон угля с различными вибрационными характеристиками в процессе распространения сейсмических волн в геотехнических телах угля. Большинство геологических структурных аномалий и литологических изменений могут формировать детектируемые сейсмические отражения в пределах досягаемости сейсмических сигналов. Благодаря низкой стоимости исследования, простоте эксплуатации, точности, полноте и интуитивно понятным результатам, система представляет собой новейшую передовую технологию в области панорамного обследования дорожного полотна и является направлением развития системы панорамного обследования дорожного полотна.
2.Особенности системы
(1) Применяя специальную аналого-цифровую конструкцию защиты от помех, он может собирать слабые и эффективные сигналы в условиях сильных помех;
(2) Метод обнаружения вибрации молота или вибрации пушки является дополнительным;
(3) Использование высокопроизводительного трехкомпонентного детектора ускорения для повышения точности обнаружения и расстояния; в то же время проводится обратный анализ отраженных и обойденных волн для обеспечения точности результатов анализа;
(4) Разделение волнового поля использует F-K фильтрацию для устранения шума и улучшения соотношения сигнал/шум;
(5) Трехмерное наблюдение трехмерной визуализации;
(6) Передача данных может быть выбрана как беспроводной или проводной режим передачи;
(7) Функция удаленного обновления;
(8) Низкочастотный, высокочастотный, полосовой, ловушка четыре вида цифровой DSP фильтрации;
(9) Расстояние обнаружения вибрации молота составляет около 100 м, а расстояние обнаружения вибрации пушки составляет более 200 м.
3.Области применения
(1) Обнаружение развития слабой зоны, разрушенной зоны или трещины перед подземной дорогой в угольной шахте;
(2) Обнаружение разломов, запертых колонн и участков воздушной добычи перед проезжей частью;
(3) Руководство строительством проезжей части, стратиграфическим картированием, горными работами, подземной гидрологией и геологической съемкой, а также изображением полигонов.
4.Изображение состава системы
Система компонентов горного геологического детектора