CN103760622A - 一种井下断层活动状态监测方法 - Google Patents

一种井下断层活动状态监测方法 Download PDF

Info

Publication number
CN103760622A
CN103760622A CN201410016510.8A CN201410016510A CN103760622A CN 103760622 A CN103760622 A CN 103760622A CN 201410016510 A CN201410016510 A CN 201410016510A CN 103760622 A CN103760622 A CN 103760622A
Authority
CN
China
Prior art keywords
fault
taseometer
multiple spot
medium
displacement meter
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.)
Pending
Application number
CN201410016510.8A
Other languages
English (en)
Inventor
郭延辉
侯克鹏
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.)
Kunming University of Science and Technology
Original Assignee
Kunming University of Science and Technology
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 Kunming University of Science and Technology filed Critical Kunming University of Science and Technology
Priority to CN201410016510.8A priority Critical patent/CN103760622A/zh
Publication of CN103760622A publication Critical patent/CN103760622A/zh
Pending legal-status Critical Current

Links

Images

Landscapes

  • Testing Or Calibration Of Command Recording Devices (AREA)
  • Geophysics And Detection Of Objects (AREA)

Abstract

本发明涉及一种井下断层活动状态监测方法,属于采动灾害监测技术领域。本发明首先在正断层下盘或者逆断层上盘掘观测硐室;在观测硐室内布设水平中深孔,其中中深孔穿过断层面一定距离且中深孔内安装多点位移计;在垂直于断层面安装锚杆多点应力计、钻孔多点应力计、微震监测***;通过对数据的实时采集和处理,可监测断层上下盘位移的变化、距断层面不同位置的附加张应力状态、距断层面不同位置的附加剪应力状态、断层在采矿活动过程中发生破裂的位置和区域数据信息,再将数据直接传输至地表监控中心。本发明能实时监测断层上下盘位移的变化和距断层不同位置垂直于断层面的附加张应力和平行于断层面的附加剪应力的状态等。

Description

一种井下断层活动状态监测方法
技术领域
本发明涉及一种井下断层活动状态监测方法,属于采动灾害监测技术领域。
背景技术
断层作为岩体内的低强度带,受采动影响常常会产生活化现象。断层活化会对井巷围岩产生较为强烈的变形和破坏作用,而由于开采活动引起的断层两盘突然相对错动、弹性应变能突然释放常常会形成矿震等采矿动力灾害,给矿山带来巨大损失,因此,有必要寻求一种断层活动状态监测方法,对断层活动状态做出正确的预判,对采动影响下断层活化诱发围岩滑移失稳做出及时预测预报。
发明内容
本发明提供了一种井下断层活动状态监测方法,以用于解决正确及时预判采动影响下断层活动状态的位移、应力及发生破裂的位置和区域的问题。
本发明的技术方案是:一种井下断层活动状态监测方法,所述方法的具体步骤如下:
A、在正断层1下盘或者逆断层1′上盘掘观测硐室2;
B、在观测硐室2内布设水平中深孔,其中中深孔穿过断层面一定距离S 1且中深孔内安装多点位移计3;
C、在垂直于断层面分别布设三个中深孔,其中中深孔穿过断层面一定距离S 2且三个中深孔内分别安装锚杆多点应力计6、钻孔多点应力计7、微震监测***9;
D、多点位移计3、锚杆多点应力计6、钻孔多点应力计7、微震监测***9通过对数据的实时采集和处理,可监测断层上下盘位移的变化、距断层面不同位置的附加张应力状态、距断层面不同位置的附加剪应力状态、断层在采矿活动过程中发生破裂的位置和区域数据信息,再将数据直接传输至地表监控中心11;
E、地表监控中心11通过对数据进行处理和分析,得到断层上下盘位移的变化、距断层面不同位置的附加张应力状态、距断层面不同位置的附加剪应力状态、断层在采矿活动过程中发生破裂的位置和区域数据信息,进而判别采动引起的断层活动状态,同时对采动影响下断层活化诱发的动力灾害做出预测预报。
所述多点位移计3监测的数据通过数据线传输至地表监控中心11;其中多点位移计3的多点位移计锚固头4之间的间距均为1.5m/2m/2.5m/3m。
所述多点位移计锚固头4的个数为2-10个;其中个数为偶数。
所述距离S 1满足断层处于中间两个多点位移计锚固头4的正中位置。
所述锚杆多点应力计6、钻孔多点应力计7监测的数据通过数据线传输至地表监控中心11,锚杆多点应力计6的锚杆多点应力计传感器5之间的间距与钻孔多点应力计7的钻孔多点应力计传感器8的之间的间距均为0.5m/1m/1.5m/2m。
所述锚杆多点应力计传感器5、钻孔多点应力计传感器8的个数为2-10个;其中个数为偶数。
所述微震监测***9的微震监测传感器10之间的间距均为1m-3m。
所述微震监测传感器10的个数为2-10个;其中个数为偶数。
所述距离S 2满足断层处于中间两个传感器的正中位置。
本发明的有益效果是:能够实时监测断层上下盘位移的变化和距断层不同位置垂直于断层面的附加张应力和平行于断层面的附加剪应力的状态,将数据直接传输至地表监控中心,通过对数据的分析可有效预测断层活动状态,为采动影响下断层活化诱发滑移失稳形成矿岩动力灾害做出及时的预测预报。
附图说明
图1为本发明中正断层各监测点布置示意图;
图2为本发明中逆断层各监测点布置示意图;
图中各标号:1为正断层、1′为逆断层、2为观测硐室、3为多点位移计、4为多点位移计锚固头、5为锚杆多点应力计传感器、6为锚杆多点应力计、7为钻孔多点应力计、8为钻孔多点应力计传感器、9为微震监测***、10为微震监测传感器、11为地表监控中心。
具体实施方式
实施例1:如图1-2所示,一种井下断层活动状态监测方法,所述方法的具体步骤如下:
A、在正断层1下盘或者逆断层1′上盘掘观测硐室2;
B、在观测硐室2内布设水平中深孔,其中中深孔穿过断层面一定距离S 1且中深孔内安装多点位移计3;
C、在垂直于断层面分别布设三个中深孔,其中中深孔穿过断层面一定距离S 2且三个中深孔内分别安装锚杆多点应力计6、钻孔多点应力计7、微震监测***9;
D、多点位移计3、锚杆多点应力计6、钻孔多点应力计7、微震监测***9通过对数据的实时采集和处理,可监测断层上下盘位移的变化、距断层面不同位置的附加张应力状态、距断层面不同位置的附加剪应力状态、断层在采矿活动过程中发生破裂的位置和区域数据信息,再将数据直接传输至地表监控中心11;
E、地表监控中心11通过对数据进行处理和分析,得到断层上下盘位移的变化、距断层面不同位置的附加张应力状态、距断层面不同位置的附加剪应力状态、断层在采矿活动过程中发生破裂的位置和区域数据信息,进而判别采动引起的断层活动状态,同时对采动影响下断层活化诱发的动力灾害做出预测预报。
所述多点位移计3监测的数据通过数据线传输至地表监控中心11;其中多点位移计3的多点位移计锚固头4之间的间距均为1.5m。
所述多点位移计锚固头4的个数为2个;其中个数为偶数。
所述距离S 1满足断层处于中间两个多点位移计锚固头4的正中位置。
所述锚杆多点应力计6、钻孔多点应力计7监测的数据通过数据线传输至地表监控中心11,锚杆多点应力计6的锚杆多点应力计传感器5之间的间距与钻孔多点应力计7的钻孔多点应力计传感器8的之间的间距均为0.5m。
所述锚杆多点应力计传感器5、钻孔多点应力计传感器8的个数为2个;其中个数为偶数。
所述微震监测***9的微震监测传感器10之间的间距均为1m。
所述微震监测传感器10的个数为2个;其中个数为偶数。
所述距离S 2满足断层处于中间两个传感器(锚杆多点应力计传感器5和钻孔多点应力计传感器8)的正中位置。
实施例2:如图1-2所示,一种井下断层活动状态监测方法,所述方法的具体步骤如下:
A、在正断层1下盘或者逆断层1′上盘掘观测硐室2;
B、在观测硐室2内布设水平中深孔,其中中深孔穿过断层面一定距离S 1且中深孔内安装多点位移计3;
C、在垂直于断层面分别布设三个中深孔,其中中深孔穿过断层面一定距离S 2且三个中深孔内分别安装锚杆多点应力计6、钻孔多点应力计7、微震监测***9;
D、多点位移计3、锚杆多点应力计6、钻孔多点应力计7、微震监测***9通过对数据的实时采集和处理,可监测断层上下盘位移的变化、距断层面不同位置的附加张应力状态、距断层面不同位置的附加剪应力状态、断层在采矿活动过程中发生破裂的位置和区域数据信息,再将数据直接传输至地表监控中心11;
E、地表监控中心11通过对数据进行处理和分析,得到断层上下盘位移的变化、距断层面不同位置的附加张应力状态、距断层面不同位置的附加剪应力状态、断层在采矿活动过程中发生破裂的位置和区域数据信息,进而判别采动引起的断层活动状态,同时对采动影响下断层活化诱发的动力灾害做出预测预报。
所述多点位移计3监测的数据通过数据线传输至地表监控中心11;其中多点位移计3的多点位移计锚固头4之间的间距均为2m。
所述多点位移计锚固头4的个数为6个;其中个数为偶数。
所述距离S 1满足断层处于中间两个多点位移计锚固头4的正中位置。
所述锚杆多点应力计6、钻孔多点应力计7监测的数据通过数据线传输至地表监控中心11,锚杆多点应力计6的锚杆多点应力计传感器5之间的间距与钻孔多点应力计7的钻孔多点应力计传感器8的之间的间距均为1m。
所述锚杆多点应力计传感器5、钻孔多点应力计传感器8的个数为8个;其中个数为偶数。
所述微震监测***9的微震监测传感器10之间的间距均为2m。
所述微震监测传感器10的个数为4个;其中个数为偶数。
所述距离S 2满足断层处于中间两个传感器的正中位置。
实施例3:如图1-2所示,一种井下断层活动状态监测方法,所述方法的具体步骤如下:
A、在正断层1下盘或者逆断层1′上盘掘观测硐室2;
B、在观测硐室2内布设水平中深孔,其中中深孔穿过断层面一定距离S 1且中深孔内安装多点位移计3;
C、在垂直于断层面分别布设三个中深孔,其中中深孔穿过断层面一定距离S 2且三个中深孔内分别安装锚杆多点应力计6、钻孔多点应力计7、微震监测***9;
D、多点位移计3、锚杆多点应力计6、钻孔多点应力计7、微震监测***9通过对数据的实时采集和处理,可监测断层上下盘位移的变化、距断层面不同位置的附加张应力状态、距断层面不同位置的附加剪应力状态、断层在采矿活动过程中发生破裂的位置和区域数据信息,再将数据直接传输至地表监控中心11;
E、地表监控中心11通过对数据进行处理和分析,得到断层上下盘位移的变化、距断层面不同位置的附加张应力状态、距断层面不同位置的附加剪应力状态、断层在采矿活动过程中发生破裂的位置和区域数据信息,进而判别采动引起的断层活动状态,同时对采动影响下断层活化诱发的动力灾害做出预测预报。
所述多点位移计3监测的数据通过数据线传输至地表监控中心11;其中多点位移计3的多点位移计锚固头4之间的间距均为2.5m。
所述多点位移计锚固头4的个数为10个;其中个数为偶数。
所述距离S 1满足断层处于中间两个多点位移计锚固头4的正中位置。
所述锚杆多点应力计6、钻孔多点应力计7监测的数据通过数据线传输至地表监控中心11,锚杆多点应力计6的锚杆多点应力计传感器5之间的间距与钻孔多点应力计7的钻孔多点应力计传感器8的之间的间距均为1.5m。
所述锚杆多点应力计传感器5、钻孔多点应力计传感器8的个数为10个;其中个数为偶数。
所述微震监测***9的微震监测传感器10之间的间距均为3m。
所述微震监测传感器10的个数为10个;其中个数为偶数。
所述距离S 2满足断层处于中间两个传感器的正中位置。
实施例4:如图1-2所示,一种井下断层活动状态监测方法,所述方法的具体步骤如下:
A、在正断层1下盘或者逆断层1′上盘掘观测硐室2;
B、在观测硐室2内布设水平中深孔,其中中深孔穿过断层面一定距离S 1且中深孔内安装多点位移计3;
C、在垂直于断层面分别布设三个中深孔,其中中深孔穿过断层面一定距离S 2且三个中深孔内分别安装锚杆多点应力计6、钻孔多点应力计7、微震监测***9;
D、多点位移计3、锚杆多点应力计6、钻孔多点应力计7、微震监测***9通过对数据的实时采集和处理,可监测断层上下盘位移的变化、距断层面不同位置的附加张应力状态、距断层面不同位置的附加剪应力状态、断层在采矿活动过程中发生破裂的位置和区域数据信息,再将数据直接传输至地表监控中心11;
E、地表监控中心11通过对数据进行处理和分析,得到断层上下盘位移的变化、距断层面不同位置的附加张应力状态、距断层面不同位置的附加剪应力状态、断层在采矿活动过程中发生破裂的位置和区域数据信息,进而判别采动引起的断层活动状态,同时对采动影响下断层活化诱发的动力灾害做出预测预报。
所述多点位移计3监测的数据通过数据线传输至地表监控中心11;其中多点位移计3的多点位移计锚固头4之间的间距均为3m。
所述多点位移计锚固头4的个数为4个;其中个数为偶数。
所述距离S 1满足断层处于中间两个多点位移计锚固头4的正中位置。
所述锚杆多点应力计6、钻孔多点应力计7监测的数据通过数据线传输至地表监控中心11,锚杆多点应力计6的锚杆多点应力计传感器5之间的间距与钻孔多点应力计7的钻孔多点应力计传感器8的之间的间距均为2m。
所述锚杆多点应力计传感器5、钻孔多点应力计传感器8的个数为8个;其中个数为偶数。
所述微震监测***9的微震监测传感器10之间的间距均为3m。
所述微震监测传感器10的个数为6个;其中个数为偶数。
所述距离S 2满足断层处于中间两个传感器的正中位置。
实施例5:如图1-2所示,一种井下断层活动状态监测方法,所述方法的具体步骤如下:
A、在正断层1下盘或者逆断层1′上盘掘观测硐室2;
B、在观测硐室2内布设水平中深孔,其中中深孔穿过断层面一定距离S 1且中深孔内安装多点位移计3;
C、在垂直于断层面分别布设三个中深孔,其中中深孔穿过断层面一定距离S 2且三个中深孔内分别安装锚杆多点应力计6、钻孔多点应力计7、微震监测***9;
D、多点位移计3、锚杆多点应力计6、钻孔多点应力计7、微震监测***9通过对数据的实时采集和处理,可监测断层上下盘位移的变化、距断层面不同位置的附加张应力状态、距断层面不同位置的附加剪应力状态、断层在采矿活动过程中发生破裂的位置和区域数据信息,再将数据直接传输至地表监控中心11;
E、地表监控中心11通过对数据进行处理和分析,得到断层上下盘位移的变化、距断层面不同位置的附加张应力状态、距断层面不同位置的附加剪应力状态、断层在采矿活动过程中发生破裂的位置和区域数据信息,进而判别采动引起的断层活动状态,同时对采动影响下断层活化诱发的动力灾害做出预测预报。
所述多点位移计3监测的数据通过数据线传输至地表监控中心11;其中多点位移计3的多点位移计锚固头4之间的间距均为3.5m。
所述多点位移计锚固头4的个数为6个;其中个数为偶数。
所述距离S 1满足断层处于中间两个多点位移计锚固头4的正中位置。
所述锚杆多点应力计6、钻孔多点应力计7监测的数据通过数据线传输至地表监控中心11,锚杆多点应力计6的锚杆多点应力计传感器5之间的间距与钻孔多点应力计7的钻孔多点应力计传感器8的之间的间距均为2.5m。
所述锚杆多点应力计传感器5、钻孔多点应力计传感器8的个数为4个;其中个数为偶数。
所述微震监测***9的微震监测传感器10之间的间距均为1.5m。
所述微震监测传感器10的个数为6个;其中个数为偶数。
所述距离S 2满足断层处于中间两个传感器的正中位置。
实施例6:如图1-2所示,一种井下断层活动状态监测方法,所述方法的具体步骤如下:
A、在正断层1下盘或者逆断层1′上盘掘观测硐室2;
B、在观测硐室2内布设水平中深孔,其中中深孔穿过断层面一定距离S 1且中深孔内安装多点位移计3;
C、在垂直于断层面分别布设三个中深孔,其中中深孔穿过断层面一定距离S 2且三个中深孔内分别安装锚杆多点应力计6、钻孔多点应力计7、微震监测***9;
D、多点位移计3、锚杆多点应力计6、钻孔多点应力计7、微震监测***9通过对数据的实时采集和处理,可监测断层上下盘位移的变化、距断层面不同位置的附加张应力状态、距断层面不同位置的附加剪应力状态、断层在采矿活动过程中发生破裂的位置和区域数据信息,再将数据直接传输至地表监控中心11;
E、地表监控中心11通过对数据进行处理和分析,得到断层上下盘位移的变化、距断层面不同位置的附加张应力状态、距断层面不同位置的附加剪应力状态、断层在采矿活动过程中发生破裂的位置和区域数据信息,进而判别采动引起的断层活动状态,同时对采动影响下断层活化诱发的动力灾害做出预测预报。
所述多点位移计3监测的数据通过数据线传输至地表监控中心11;其中多点位移计3的多点位移计锚固头4之间的间距均为4m。
所述多点位移计锚固头4的个数为8个;其中个数为偶数。
所述距离S 1满足断层处于中间两个多点位移计锚固头4的正中位置。
所述锚杆多点应力计6、钻孔多点应力计7监测的数据通过数据线传输至地表监控中心11,锚杆多点应力计6的锚杆多点应力计传感器5之间的间距与钻孔多点应力计7的钻孔多点应力计传感器8的之间的间距均为3m。
所述锚杆多点应力计传感器5、钻孔多点应力计传感器8的个数为6个;其中个数为偶数。
所述微震监测***9的微震监测传感器10之间的间距均为2.5m。
所述微震监测传感器10的个数为8个;其中个数为偶数。
所述距离S 2满足断层处于中间两个传感器的正中位置。
上面结合附图对本发明的具体实施方式作了详细说明,但是本发明并不限于上述实施方式,在本领域普通技术人员所具备的知识范围内,还可以在不脱离本发明宗旨的前提下作出各种变化。

Claims (9)

1.一种井下断层活动状态监测方法,其特征在于:所述方法的具体步骤如下:
A、在正断层(1)下盘或者逆断层(1′)上盘掘观测硐室(2);
B、在观测硐室(2)内布设水平中深孔,其中中深孔穿过断层面一定距离S 1且中深孔内安装多点位移计(3);
C、在垂直于断层面分别布设三个中深孔,其中中深孔穿过断层面一定距离S 2且三个中深孔内分别安装锚杆多点应力计(6)、钻孔多点应力计(7)、微震监测***(9);
D、多点位移计(3)、锚杆多点应力计(6)、钻孔多点应力计(7)、微震监测***(9)通过对数据的实时采集和处理,可监测断层上下盘位移的变化、距断层面不同位置的附加张应力状态、距断层面不同位置的附加剪应力状态、断层在采矿活动过程中发生破裂的位置和区域数据信息,再将数据直接传输至地表监控中心(11);
E、地表监控中心(11)通过对数据进行处理和分析,得到断层上下盘位移的变化、距断层面不同位置的附加张应力状态、距断层面不同位置的附加剪应力状态、断层在采矿活动过程中发生破裂的位置和区域数据信息,进而判别采动引起的断层活动状态,同时对采动影响下断层活化诱发的动力灾害做出预测预报。
2.根据权利要求1所述的井下断层活动状态监测方法,其特征在于:所述多点位移计(3)监测的数据通过数据线传输至地表监控中心(11);其中多点位移计(3)的多点位移计锚固头(4)之间的间距均为1.5m/2m/2.5m/3m。
3.根据权利要求2所述的井下断层活动状态监测方法,其特征在于:所述多点位移计锚固头(4)的个数为2-10个;其中个数为偶数。
4.根据权利要求1所述的井下断层活动状态监测方法,其特征在于:所述距离S 1满足断层处于中间两个多点位移计锚固头(4)的正中位置。
5.根据权利要求1所述的井下断层活动状态监测方法,其特征在于:所述锚杆多点应力计(6)、钻孔多点应力计(7)监测的数据通过数据线传输至地表监控中心(11),锚杆多点应力计(6)的锚杆多点应力计传感器(5)之间的间距与钻孔多点应力计(7)的钻孔多点应力计传感器(8)的之间的间距均为0.5m/1m/1.5m/2m。
6.根据权利要求5所述的井下断层活动状态监测方法,其特征在于:所述锚杆多点应力计传感器(5)、钻孔多点应力计传感器(8)的个数为2-10个;其中个数为偶数。
7.根据权利要求1所述的井下断层活动状态监测方法,其特征在于:所述微震监测***(9)的微震监测传感器(10)之间的间距均为1m-3m。
8.根据权利要求7所述的井下断层活动状态监测方法,其特征在于:所述微震监测传感器(10)的个数为2-10个;其中个数为偶数。
9.根据权利要求1所述的井下断层活动状态监测方法,其特征在于:所述距离S 2满足断层处于中间两个传感器的正中位置。
CN201410016510.8A 2014-01-15 2014-01-15 一种井下断层活动状态监测方法 Pending CN103760622A (zh)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201410016510.8A CN103760622A (zh) 2014-01-15 2014-01-15 一种井下断层活动状态监测方法

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201410016510.8A CN103760622A (zh) 2014-01-15 2014-01-15 一种井下断层活动状态监测方法

Publications (1)

Publication Number Publication Date
CN103760622A true CN103760622A (zh) 2014-04-30

Family

ID=50527886

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CN201410016510.8A Pending CN103760622A (zh) 2014-01-15 2014-01-15 一种井下断层活动状态监测方法

Country Status (1)

Country Link
CN (1) CN103760622A (zh)

Cited By (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN104632264A (zh) * 2015-01-15 2015-05-20 辽宁工程技术大学 煤矿井下断层活动锚索监测方法
CN106494460A (zh) * 2016-10-20 2017-03-15 山东科技大学 强矿震区域的高铁路基稳定性预警方法
CN108386223A (zh) * 2018-01-19 2018-08-10 北京科技大学 一种二步骤采矿充填体变形监测方法
CN108412547A (zh) * 2018-03-08 2018-08-17 安徽理工大学 一种承压断层活化突水多场信息协同监测临突预报方法及监测***
CN109387244A (zh) * 2018-09-18 2019-02-26 中南大学 一种矿山断层稳定性的智能监测方法和***
CN112228132A (zh) * 2020-09-17 2021-01-15 中国矿业大学(北京) 一种穿断层隧道的柔性隔离结构及岩体大变形控制方法

Non-Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
张明伟,等: "深井巷道过断层群期间微震规律分析", 《煤炭科学技术》 *
杨志国,等: "微震监测技术在深井矿山中的应用", 《岩石力学与工程学报》 *
郭延辉: "狮子山铜矿崩落法深部开采岩体与地表移动规律研究", 《中国优秀硕士学位论文全文数据库 工程科技I辑》 *
黄达,等: "自然地应力场对含断层地下洞室围岩稳定性影响规律", 《水文地质工程地质》 *

Cited By (8)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN104632264A (zh) * 2015-01-15 2015-05-20 辽宁工程技术大学 煤矿井下断层活动锚索监测方法
CN106494460A (zh) * 2016-10-20 2017-03-15 山东科技大学 强矿震区域的高铁路基稳定性预警方法
CN108386223A (zh) * 2018-01-19 2018-08-10 北京科技大学 一种二步骤采矿充填体变形监测方法
CN108386223B (zh) * 2018-01-19 2019-10-18 北京科技大学 一种二步骤采矿充填体变形监测方法
CN108412547A (zh) * 2018-03-08 2018-08-17 安徽理工大学 一种承压断层活化突水多场信息协同监测临突预报方法及监测***
CN108412547B (zh) * 2018-03-08 2020-04-28 安徽理工大学 一种承压断层活化突水多场信息协同监测临突预报方法及监测***
CN109387244A (zh) * 2018-09-18 2019-02-26 中南大学 一种矿山断层稳定性的智能监测方法和***
CN112228132A (zh) * 2020-09-17 2021-01-15 中国矿业大学(北京) 一种穿断层隧道的柔性隔离结构及岩体大变形控制方法

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN103760622A (zh) 一种井下断层活动状态监测方法
Wang et al. Preliminary engineering application of microseismic monitoring technique to rockburst prediction in tunneling of Jinping II project
CN105257339B (zh) 掘进工作面多参量综合监测预警方法
CN103233777B (zh) 一种顶板安全矿压监测方法及装置
CN102644482B (zh) 冲击地压预测预警方法
CN106285782B (zh) 一种复杂地质赋存环境下的冲击地压预警方法及***
WO2019000839A1 (zh) 岩层控制的三位一体监测方法
CN102778668A (zh) 矿山被动震源快速精确定位方法
CN107165634B (zh) 一种大采深强冲击厚煤层主下山护巷煤柱的宽度留设与保护方法
CN104454010A (zh) 一种深井巷道掘进施工动态综合监测预警***与预警方法
CN105807312B (zh) 基于微震监测的煤矿顶板岩体垂直分带确定方法
CN106703888A (zh) 煤矿开采岩层运动大空间原位监测方法
CN105759010B (zh) 一种采动影响巷道动态监测与稳定评价方法
CN103670516A (zh) 一种岩爆灾害微震监测预警关键点的识别方法
CN111077576A (zh) 地面压裂的监测方法
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
CN104653226A (zh) 一种基于应力梯度的煤矿冲击地压危险区域的划分方法
CN110792450B (zh) 一种确定注浆锚索超前支护的方法
CN104697683B (zh) 动力灾害矿井锚岩稳定性集成检测方法及***
CN205743991U (zh) 一种煤矿冲击地压联合监测预警***
CN109387244A (zh) 一种矿山断层稳定性的智能监测方法和***
CN105626150A (zh) 一种基于微震监测的沿空掘进巷道动态监测与稳定评价方法
CN104089595B (zh) 回采工作面基本顶超前断裂距离的确定方法
CN105298542B (zh) 一种用于监测综采工作面顶板的方法及***
CN102691521A (zh) 掘进工作面监测***的安装方法

Legal Events

Date Code Title Description
C06 Publication
PB01 Publication
C10 Entry into substantive examination
SE01 Entry into force of request for substantive examination
RJ01 Rejection of invention patent application after publication

Application publication date: 20140430

RJ01 Rejection of invention patent application after publication