CN103235333A - 基于反射槽波信号的煤巷超前探测断层方法 - Google Patents

基于反射槽波信号的煤巷超前探测断层方法 Download PDF

Info

Publication number
CN103235333A
CN103235333A CN2013101244672A CN201310124467A CN103235333A CN 103235333 A CN103235333 A CN 103235333A CN 2013101244672 A CN2013101244672 A CN 2013101244672A CN 201310124467 A CN201310124467 A CN 201310124467A CN 103235333 A CN103235333 A CN 103235333A
Authority
CN
China
Prior art keywords
geophone station
circle
radius
center
corresponding time
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Granted
Application number
CN2013101244672A
Other languages
English (en)
Other versions
CN103235333B (zh
Inventor
刘盛东
王勃
黄兰英
胡泽安
杨真
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
China University of Mining and Technology CUMT
Original Assignee
China University of Mining and Technology CUMT
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by China University of Mining and Technology CUMT filed Critical China University of Mining and Technology CUMT
Priority to CN201310124467.2A priority Critical patent/CN103235333B/zh
Publication of CN103235333A publication Critical patent/CN103235333A/zh
Application granted granted Critical
Publication of CN103235333B publication Critical patent/CN103235333B/zh
Expired - Fee Related legal-status Critical Current
Anticipated expiration legal-status Critical

Links

Images

Landscapes

  • Geophysics And Detection Of Objects (AREA)

Abstract

本发明涉及一种基于反射槽波信号的煤巷超前探测断层方法,该方法包括煤巷迎头前方依次布置1#、2#、3#、4#、5#、6#检波点及炮点、地震记录中可确定1#-6#检波点的直达波及断层反射槽波地震信号区域、分别找到1#-6#检波点反射槽波波列中搜索最大振幅值所对应的时间、画出以检波点为圆心的六个圆弧、6个圆弧的相交位置与迎头位置的水平距离即为迎头前方断层位置。该探测方法利用反射槽波运动学特征信息进行超前预报,易于操作,成本低,且后续处理问题较少,能够很快的得到探测结果,探测效率高,结果准确,对现场安全掘进起了很好的指导作用。

Description

基于反射槽波信号的煤巷超前探测断层方法
技术领域
本发明涉及一种煤矿断层超前探测方法,尤其基于反射槽波信号的煤巷超前探测断层方法。
背景技术
我国煤矿安全形势仍然十分严峻,出现群死群伤的矿难主要是煤与瓦斯突出事故和矿井突水事故,这两大灾害源都与矿井地质构造有关,其中地质构造以断层最为突出,因此预测预报煤巷前方断层对于安全掘进起着十分重要的现实意义。目前煤巷主要采用钻探进行超前探测,但钻探施工效率低且存在一孔之见的局限,如施工不当还可能导致瓦斯***及突水事故。在这种背景下,地球物理方法最近几年得到突飞猛进的发展;目前在煤巷进行超前预报的地球物理方法主要包括地震类、电磁法类及其他类技术,其中用于煤巷前方构造探测主要采用地震类方法,如MSP技术及RTSP技术;但MSP、RTSP技术通常需要在左右帮布置24个炮孔或锤击点及2个三分量检波点,施工时间较长,且后续处理步骤多,不利于快速开展断层超前预报工作。为此本发明提出一种较快捷的方法,以便指导现场安全掘进。
该方法主要基于反射槽波信号,根据矿井地震知识可知:相比顶底板岩层,煤层速度较低,是一个低速夹层,在煤层间存在波导现象,故煤层中存在槽波,煤层槽波速度                                               
Figure 2013101244672100002DEST_PATH_IMAGE002
可利用常规矿井地震方法获取;当激发的槽波遇到断层时会产生明显的反射槽波信号,因此可利用反射槽波信号反演断层位置。
发明内容
为了克服现有的煤矿断层探测方法施工时间较长且后续处理步骤多的问题,本发明提供一种基于反射槽波信号的煤巷超前探测断层方法,该探测方法利用反射槽波运动学特征信息进行超前预报,易于操作,成本低,且后续处理问题较少,能够很快的得到探测结果,探测效率高,结果准确,对现场安全掘进起了很好的指导作用。
本发明解决其技术问题所采用的技术方案是:该基于反射槽波信号的煤巷超前探测断层方法其步骤如下:     (1)煤巷迎头前方0.5m处布置1个X分量传感器,作为1#检波点,然后向前依次间隔0.5m布置另外5个X分量传感器,依次为2#、3#、4#、5#、6#检波点;6#检波点前方0.5m处布置1个炮点,在巷道布置的地震仪器可获取地震记录;
(2)根据地震波传播时间先后顺序,地震记录中可确定1#-6#检波点的直达波及断层反射槽波地震信号区域;
(3)从1#检波点反射槽波波列中搜索最大振幅值所对应的时间
Figure 2013101244672100002DEST_PATH_IMAGE004
(4)求出1#检波点为圆心的圆半径,其中:
Figure 2013101244672100002DEST_PATH_IMAGE008
;以1#检波点为圆心,
Figure 526488DEST_PATH_IMAGE006
为半径画圆弧
(5)同第(3)步骤得出2#检波点最大振幅值所对应的时间
Figure 2013101244672100002DEST_PATH_IMAGE012
,求出2#检波点为圆心的圆半径
Figure 2013101244672100002DEST_PATH_IMAGE014
,其中:
Figure 2013101244672100002DEST_PATH_IMAGE016
;以2#检波点为圆心,
Figure 158065DEST_PATH_IMAGE014
为半径画圆弧
Figure 2013101244672100002DEST_PATH_IMAGE018
(6)同第(3)步骤得出3#检波点最大振幅值所对应的时间
Figure 2013101244672100002DEST_PATH_IMAGE020
,求出3#检波点为圆心的圆半径
Figure 2013101244672100002DEST_PATH_IMAGE022
,其中:
Figure 2013101244672100002DEST_PATH_IMAGE024
;以3#检波点为圆心,为半径画圆弧
Figure 2013101244672100002DEST_PATH_IMAGE026
(7)同第(3)步骤得出4#检波点最大振幅值所对应的时间
Figure 2013101244672100002DEST_PATH_IMAGE028
,求出4#检波点为圆心的圆半径
Figure 2013101244672100002DEST_PATH_IMAGE030
,其中:
Figure 2013101244672100002DEST_PATH_IMAGE032
;以4#检波点为圆心,
Figure 169662DEST_PATH_IMAGE030
为半径画圆弧
Figure 2013101244672100002DEST_PATH_IMAGE034
(8)同第(3)步骤得出5#检波点最大振幅值所对应的时间,求出5#检波点为圆心的圆半径,其中:
Figure 2013101244672100002DEST_PATH_IMAGE040
;以5#检波点为圆心,
Figure 694928DEST_PATH_IMAGE038
为半径画圆弧
Figure 2013101244672100002DEST_PATH_IMAGE042
(9)同第(3)步骤得出6#检波点最大振幅值所对应的时间
Figure 2013101244672100002DEST_PATH_IMAGE044
,求出6#检波点为圆心的圆半径
Figure 2013101244672100002DEST_PATH_IMAGE046
,其中:
Figure 2013101244672100002DEST_PATH_IMAGE048
;以6#检波点为圆心,
Figure 611806DEST_PATH_IMAGE046
为半径画圆弧
Figure DEST_PATH_IMAGE050
(10)如上
Figure 779614DEST_PATH_IMAGE010
~
Figure 512077DEST_PATH_IMAGE050
的6个圆弧的相交位置与迎头位置的水平距离即为迎头前方断层位置。
本发明的有益效果是,该探测方法利用反射槽波运动学特征信息进行超前预报,易于操作,成本低,且后续处理问题较少,能够很快的得到探测结果,探测效率高,结果准确,对现场安全掘进起了很好的指导作用。
附图说明
下面结合附图和实施例对本发明作进一步说明。
图1是本发明的观测***布置图。
图2是6个检波点X分量断层反射槽波信号分布示意图。
图3是1#检波点反射槽波波列及最大振幅值位置示意图。
图4是
Figure 268681DEST_PATH_IMAGE010
圆弧示意图。
图5是6个圆弧交汇示意图。
具体实施方式
在图中,该基于反射槽波信号的煤巷超前探测断层方法其步骤如下:
(1)煤巷迎头前方0.5m处布置1个X分量传感器,作为1#检波点,然后向前依次间隔0.5m布置另外5个X分量传感器,依次为2#、3#、4#、5#、6#检波点;6#检波点前方0.5m处布置1个炮点,在巷道布置的地震仪器可获取地震记录,观测***布置具体如图1,图中向右为掘进方向;
(2)根据地震波传播时间先后顺序,地震记录中可确定1#-6#检波点的直达波及断层反射槽波地震信号区域,如图2所示;
(3)从1#检波点反射槽波波列中搜索最大振幅值所对应的时间
Figure 792678DEST_PATH_IMAGE004
,如图3所示;
(4)求出1#检波点为圆心的圆半径
Figure 713361DEST_PATH_IMAGE006
,其中:
Figure 921620DEST_PATH_IMAGE008
;以1#检波点为圆心,为半径画圆弧
Figure 368574DEST_PATH_IMAGE010
,如图4所示;
(5)同第(3)步骤得出2#检波点最大振幅值所对应的时间
Figure 448657DEST_PATH_IMAGE012
,求出2#检波点为圆心的圆半径
Figure 444294DEST_PATH_IMAGE014
,其中:
Figure 988539DEST_PATH_IMAGE016
;以2#检波点为圆心,
Figure 60532DEST_PATH_IMAGE014
为半径画圆弧
(6)同第(3)步骤得出3#检波点最大振幅值所对应的时间
Figure 424309DEST_PATH_IMAGE020
,求出3#检波点为圆心的圆半径
Figure 10012DEST_PATH_IMAGE022
,其中:;以3#检波点为圆心,为半径画圆弧
Figure 707337DEST_PATH_IMAGE026
(7)同第(3)步骤得出4#检波点最大振幅值所对应的时间
Figure 960595DEST_PATH_IMAGE028
,求出4#检波点为圆心的圆半径
Figure 433777DEST_PATH_IMAGE030
,其中:
Figure 710169DEST_PATH_IMAGE032
;以4#检波点为圆心,
Figure 929929DEST_PATH_IMAGE030
为半径画圆弧
Figure 303273DEST_PATH_IMAGE034
(8)同第(3)步骤得出5#检波点最大振幅值所对应的时间,求出5#检波点为圆心的圆半径
Figure 897995DEST_PATH_IMAGE038
,其中:
Figure 655866DEST_PATH_IMAGE040
;以5#检波点为圆心,为半径画圆弧
Figure 498368DEST_PATH_IMAGE042
(9)同第(3)步骤得出6#检波点最大振幅值所对应的时间,求出6#检波点为圆心的圆半径
Figure 518373DEST_PATH_IMAGE046
,其中:
Figure 538413DEST_PATH_IMAGE048
;以6#检波点为圆心,
Figure 527229DEST_PATH_IMAGE046
为半径画圆弧
(10)如上
Figure 614450DEST_PATH_IMAGE010
~
Figure 751646DEST_PATH_IMAGE050
的6个圆弧的相交位置与迎头位置的水平距离即为迎头前方断层位置,如图5所示。

Claims (1)

1. 基于反射槽波信号的煤巷超前探测断层方法,其特征在于,该方法包括如下步骤:
(1)煤巷迎头前方0.5m处布置1个X分量传感器,作为1#检波点,然后向前依次间隔0.5m布置另外5个X分量传感器,依次为2#、3#、4#、5#、6#检波点;6#检波点前方0.5m处布置1个炮点,在巷道布置的地震仪器可获取地震记录;
(2)根据地震波传播时间先后顺序,地震记录中可确定1#-6#检波点的直达波及断层反射槽波地震信号区域;
(3)从1#检波点反射槽波波列中搜索最大振幅值所对应的时间                                               
Figure 2013101244672100001DEST_PATH_IMAGE002
(4)求出1#检波点为圆心的圆半径
Figure 2013101244672100001DEST_PATH_IMAGE004
,其中:;以1#检波点为圆心,
Figure 513335DEST_PATH_IMAGE004
为半径画圆弧
Figure 2013101244672100001DEST_PATH_IMAGE008
(5)同第(3)步骤得出2#检波点最大振幅值所对应的时间
Figure 2013101244672100001DEST_PATH_IMAGE010
,求出2#检波点为圆心的圆半径
Figure DEST_PATH_IMAGE012
,其中:
Figure DEST_PATH_IMAGE014
;以2#检波点为圆心,
Figure 380707DEST_PATH_IMAGE012
为半径画圆弧
(6)同第(3)步骤得出3#检波点最大振幅值所对应的时间
Figure DEST_PATH_IMAGE018
,求出3#检波点为圆心的圆半径
Figure DEST_PATH_IMAGE020
,其中:
Figure DEST_PATH_IMAGE022
;以3#检波点为圆心,
Figure 577464DEST_PATH_IMAGE020
为半径画圆弧
Figure DEST_PATH_IMAGE024
(7)同第(3)步骤得出4#检波点最大振幅值所对应的时间
Figure DEST_PATH_IMAGE026
,求出4#检波点为圆心的圆半径
Figure DEST_PATH_IMAGE028
,其中:
Figure DEST_PATH_IMAGE030
;以4#检波点为圆心,为半径画圆弧
Figure DEST_PATH_IMAGE032
(8)同第(3)步骤得出5#检波点最大振幅值所对应的时间
Figure DEST_PATH_IMAGE034
,求出5#检波点为圆心的圆半径
Figure DEST_PATH_IMAGE036
,其中:
Figure DEST_PATH_IMAGE038
;以5#检波点为圆心,
Figure 155743DEST_PATH_IMAGE036
为半径画圆弧
Figure DEST_PATH_IMAGE040
(9)同第(3)步骤得出6#检波点最大振幅值所对应的时间,求出6#检波点为圆心的圆半径
Figure DEST_PATH_IMAGE044
,其中:
Figure DEST_PATH_IMAGE046
;以6#检波点为圆心,
Figure 365270DEST_PATH_IMAGE044
为半径画圆弧
Figure DEST_PATH_IMAGE048
(10)如上
Figure 362789DEST_PATH_IMAGE008
~的6个圆弧的相交位置与迎头位置的水平距离即为迎头前方断层位置。
CN201310124467.2A 2013-04-11 2013-04-11 基于反射槽波信号的煤巷超前探测断层方法 Expired - Fee Related CN103235333B (zh)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201310124467.2A CN103235333B (zh) 2013-04-11 2013-04-11 基于反射槽波信号的煤巷超前探测断层方法

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201310124467.2A CN103235333B (zh) 2013-04-11 2013-04-11 基于反射槽波信号的煤巷超前探测断层方法

Publications (2)

Publication Number Publication Date
CN103235333A true CN103235333A (zh) 2013-08-07
CN103235333B CN103235333B (zh) 2015-09-09

Family

ID=48883384

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CN201310124467.2A Expired - Fee Related CN103235333B (zh) 2013-04-11 2013-04-11 基于反射槽波信号的煤巷超前探测断层方法

Country Status (1)

Country Link
CN (1) CN103235333B (zh)

Cited By (13)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN103837897A (zh) * 2013-12-13 2014-06-04 山东科技大学 煤矿井下槽波精细探测方法
CN104111479A (zh) * 2014-07-17 2014-10-22 河北煤炭科学研究院 一种煤矿井下随掘槽波地震超前探测方法
CN104199110A (zh) * 2014-09-05 2014-12-10 河北煤炭科学研究院 一种煤矿井下支护过程中的槽波地震立体超前探测方法
CN104749637A (zh) * 2015-04-21 2015-07-01 中煤科工集团重庆研究院有限公司 随钻地震钻头震源侧帮地质构造探测方法
CN104880729A (zh) * 2015-04-24 2015-09-02 中国矿业大学 一种基于连续跟踪槽波信号的煤巷超前探测异常构造方法
CN105911588A (zh) * 2016-05-16 2016-08-31 中国矿业大学 一种基于绕射波的回采工作面小型陷落柱探测方法
CN106526673A (zh) * 2016-11-10 2017-03-22 淮南矿业(集团)有限责任公司 一种反射法槽波地震勘探巷道超前探测断层试验方法
CN109765606A (zh) * 2019-01-28 2019-05-17 阳泉煤业(集团)有限责任公司 一种基于反射槽波的回采工作面隐蔽断层性质的探测方法
CN110531415A (zh) * 2019-08-21 2019-12-03 徐州工程学院 一种利用围岩松动圈影响的三维小断层超前探测方法
CN110531419A (zh) * 2019-08-21 2019-12-03 徐州工程学院 一种利用Love型面波的陷落柱超前探测方法
CN110850471A (zh) * 2019-10-18 2020-02-28 中国矿业大学 一种基于冲击波激发震源的转换sh波探测冲刷带方法
CN112987095A (zh) * 2021-02-25 2021-06-18 中国科学院地理科学与资源研究所 一种地质断层探测方法及装置
CN113447982A (zh) * 2021-07-20 2021-09-28 兖州煤业股份有限公司 独头掘进巷道超前区域的冲击危险探测方法

Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US5144591A (en) * 1991-01-02 1992-09-01 Western Atlas International, Inc. Method for determining geometry of subsurface features while drilling
US20100131205A1 (en) * 2007-03-12 2010-05-27 Geomage (2003) Ltd Method for identifying and analyzing faults/fractures using reflected and diffracted waves
CN102788991A (zh) * 2012-07-16 2012-11-21 中煤科工集团西安研究院 基于z分量的透射槽波高密度快速探测方法

Patent Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US5144591A (en) * 1991-01-02 1992-09-01 Western Atlas International, Inc. Method for determining geometry of subsurface features while drilling
US20100131205A1 (en) * 2007-03-12 2010-05-27 Geomage (2003) Ltd Method for identifying and analyzing faults/fractures using reflected and diffracted waves
CN102788991A (zh) * 2012-07-16 2012-11-21 中煤科工集团西安研究院 基于z分量的透射槽波高密度快速探测方法

Non-Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
WANG BO ET AL.: "Advanced forecast of coal seam thickness variation by integrated geophysical method in the laneway", 《PROCEDIA ENGINEERING》, vol. 26, 31 December 2011 (2011-12-31), pages 335 - 342, XP028395292, DOI: 10.1016/j.proeng.2011.11.2176 *
刘天放 等: "《槽波地震勘探》", 30 October 1994, 中国矿业大学出版社, article "第五章 槽波地震勘探的数据采集及工作方法", pages: 95-104 *
王勃 等: "煤层厚度综合预测分析", 《煤炭技术》, vol. 31, no. 4, 30 April 2012 (2012-04-30), pages 94 - 96 *
王勃 等: "陷落柱地震波超前探测数值模拟与应用", 《中国煤炭地质》, vol. 24, no. 3, 31 March 2012 (2012-03-31) *
郭立全 等: "巷道构造震波超前探测技术及其应用", 《煤炭科学技术》, vol. 36, no. 11, 30 November 2008 (2008-11-30) *

Cited By (24)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN103837897A (zh) * 2013-12-13 2014-06-04 山东科技大学 煤矿井下槽波精细探测方法
CN103837897B (zh) * 2013-12-13 2016-08-17 山东科技大学 煤矿井下槽波精细探测方法
CN104111479A (zh) * 2014-07-17 2014-10-22 河北煤炭科学研究院 一种煤矿井下随掘槽波地震超前探测方法
CN104199110A (zh) * 2014-09-05 2014-12-10 河北煤炭科学研究院 一种煤矿井下支护过程中的槽波地震立体超前探测方法
CN104749637A (zh) * 2015-04-21 2015-07-01 中煤科工集团重庆研究院有限公司 随钻地震钻头震源侧帮地质构造探测方法
CN104749637B (zh) * 2015-04-21 2017-10-03 中煤科工集团重庆研究院有限公司 随钻地震钻头震源侧帮地质构造探测方法
CN104880729A (zh) * 2015-04-24 2015-09-02 中国矿业大学 一种基于连续跟踪槽波信号的煤巷超前探测异常构造方法
CN104880729B (zh) * 2015-04-24 2017-03-15 中国矿业大学 一种基于连续跟踪槽波信号的煤巷超前探测异常构造方法
CN105911588A (zh) * 2016-05-16 2016-08-31 中国矿业大学 一种基于绕射波的回采工作面小型陷落柱探测方法
CN105911588B (zh) * 2016-05-16 2017-10-27 中国矿业大学 一种基于绕射波的回采工作面小型陷落柱探测方法
CN106526673A (zh) * 2016-11-10 2017-03-22 淮南矿业(集团)有限责任公司 一种反射法槽波地震勘探巷道超前探测断层试验方法
CN106526673B (zh) * 2016-11-10 2018-06-08 淮南矿业(集团)有限责任公司 一种反射法槽波地震勘探巷道超前探测断层试验方法
CN109765606A (zh) * 2019-01-28 2019-05-17 阳泉煤业(集团)有限责任公司 一种基于反射槽波的回采工作面隐蔽断层性质的探测方法
CN109765606B (zh) * 2019-01-28 2020-08-04 阳泉煤业(集团)有限责任公司 一种基于反射槽波的回采工作面隐蔽断层性质的探测方法
CN110531415A (zh) * 2019-08-21 2019-12-03 徐州工程学院 一种利用围岩松动圈影响的三维小断层超前探测方法
CN110531419A (zh) * 2019-08-21 2019-12-03 徐州工程学院 一种利用Love型面波的陷落柱超前探测方法
CN110531415B (zh) * 2019-08-21 2020-10-30 徐州工程学院 一种利用围岩松动圈影响的三维小断层超前探测方法
CN110531419B (zh) * 2019-08-21 2020-10-30 徐州工程学院 一种利用Love型面波的陷落柱超前探测方法
CN110850471A (zh) * 2019-10-18 2020-02-28 中国矿业大学 一种基于冲击波激发震源的转换sh波探测冲刷带方法
CN110850471B (zh) * 2019-10-18 2021-07-02 中国矿业大学 一种基于冲击波激发震源的转换sh波探测冲刷带方法
CN112987095A (zh) * 2021-02-25 2021-06-18 中国科学院地理科学与资源研究所 一种地质断层探测方法及装置
CN112987095B (zh) * 2021-02-25 2021-10-15 中国科学院地理科学与资源研究所 一种地质断层探测方法及装置
CN113447982A (zh) * 2021-07-20 2021-09-28 兖州煤业股份有限公司 独头掘进巷道超前区域的冲击危险探测方法
CN113447982B (zh) * 2021-07-20 2022-04-19 兖矿能源集团股份有限公司 独头掘进巷道超前区域的冲击危险探测方法

Also Published As

Publication number Publication date
CN103235333B (zh) 2015-09-09

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN103235333A (zh) 基于反射槽波信号的煤巷超前探测断层方法
CN104166164B (zh) 煤巷掘进地质构造三分量多波反射三维地震超前探测方法
CN103995296B (zh) 瞬变电磁法地孔探测方法与装置
CN102788991B (zh) 基于z分量的透射槽波高密度快速探测方法
CN107831530B (zh) 厚煤层沿底板或顶板掘进煤巷反射槽波超前探测方法
CN103217719B (zh) 基于单一炮检对观测***的煤巷超前探测断失翼煤层的方法
CN105911588B (zh) 一种基于绕射波的回采工作面小型陷落柱探测方法
CN102213773B (zh) 巷道多方位超前探测方法
CN106019371B (zh) 一种突出煤层巷道小断层超前定性预报方法
CN104880729B (zh) 一种基于连续跟踪槽波信号的煤巷超前探测异常构造方法
CN101581789A (zh) 矿井工作面巷间震波ct探测方法
CN103726851B (zh) 一种降低深埋隧道穿越断层区域岩爆风险的开挖方法
CN103235334B (zh) 基于地震信号的低抽巷道超前探测断层落差方法
CN104181581A (zh) 基于任意排布的地震波地下工程空间观测的***及方法
CN111948645A (zh) 煤矿巷道和隧道随钻钻孔雷达超前探测装置与方法
CN105700010A (zh) 煤矿联合地震全息预测方法
CN104199110A (zh) 一种煤矿井下支护过程中的槽波地震立体超前探测方法
CN102798884B (zh) 巷道顶板二维地震勘探方法及***
CN110531413A (zh) 一种小断层超前三维可视化建模方法
CN114460630B (zh) 一种巷道激发-巷道及超前探查孔接收的陷落柱探测方法
CN107783180A (zh) 一种巷道反射波地震超前探测方法
CN109521467A (zh) 一种基于突出煤层巷道的超前探测方法
CN104502913B (zh) 揭煤巷道与煤层距离的测量方法及装置
Zhao et al. Case study of ground penetrating radar for geological prediction in Qiyueshan Tunnel
Shang et al. Advanced predication of geological anomalous body ahead of laneway using seismic tomography technique

Legal Events

Date Code Title Description
C06 Publication
PB01 Publication
C10 Entry into substantive examination
SE01 Entry into force of request for substantive examination
C53 Correction of patent of invention or patent application
CB03 Change of inventor or designer information

Inventor after: Wang Bo

Inventor after: Liu Shengdong

Inventor after: Huang Lanying

Inventor after: Zhang Xiayang

Inventor after: Yu Senlin

Inventor after: Lu Tuo

Inventor after: Zhang Jun

Inventor before: Liu Shengdong

Inventor before: Wang Bo

Inventor before: Huang Lanying

Inventor before: Hu Zean

Inventor before: Yang Zhen

COR Change of bibliographic data

Free format text: CORRECT: INVENTOR; FROM: LIU CHENGDONG WANG BO HUANG LANYING HU ZEAN YANG ZHEN TO: WANG BO LIU CHENGDONG HUANG LANYING ZHANG XIAYANG YU SENLIN LU TUO ZHANG JUN

C14 Grant of patent or utility model
GR01 Patent grant
CF01 Termination of patent right due to non-payment of annual fee
CF01 Termination of patent right due to non-payment of annual fee

Granted publication date: 20150909

Termination date: 20160411