1. представяне на продукта
Въглищните минни улици са основният път за безопасно производство, дълга дължина, много строителни места, много инциденти с безопасност и други характеристики. По време на изкопаването на пътеката, неподходящите геологични елементи пред пътеката могат да причинят инциденти с безопасността, като падащи стълбове, богати на вода пояси, зони за обогатяване на газ и др. Происшествията на пътищата се превърнаха в една от най-големите заплахи за безопасното производство на въглищни мини и сериозно застрашават безопасното производство на въглищните мини. Следователно предварителното идентифициране на аномалното геологично и течностно разпределение преди копането може да бъде предварително разумно планиране и целенасочено управление, което може ефективно да намали или дори да предотврати възникването на енергийни бедствия.
Хардуерът на системата за предварително откриване на въглищните минни пътища включва основно интелигентна таблица за събиране на данни, събиращ хост, високоточен сейсмичен детектор и кабелен компонент за свързване.
2 Принцип на продукта
Технологията за предварително откриване на въглищни минни пътища използва HSP (Horizontal Sonic/Seismic Profiling), което следва принципите на Хюйгенс-Френиел и Ферма при условие, че има различна импеданция на вълните (плътност * дълготрайна скорост) в средата. Използването на разтворими дупки (кухини), слаби междинни слоеве, счупени слоеве, дефекти, плътни пояси, богати на вода конструкционни пояси и други геологични същества, които имат значителни разлики в импеданцията на вълните и фоновите слоеве, осигурява теоретична основа за прогнозата, вижте фигура (а). Методът HSP е подходящ за TBM или за строителство на въглищни минни пътища, като използва вибрационен сигнал, генериран от разрушаване на скала с нож, като източник на шок за откриване, за пространствено изображение на лоши геолози напред и за постигане на прогнозни прогнози. [Скоростта на разпространение на вълновото поле, амплитудата на вибрацията на масовата точка и т.н. са тясно свързани с състава, плътността, структурните характеристики на средата и т.н.] Приемане на пространствен масив метод за разположение на изпитване, в същото време като получаване на вибрационни отзиви от периферията, синхронизиран шум от вибрация на тялото на щита, след като конструкцията на щита е напълно изкопана, непрекъснатото количество данни от вибрационния сигнал е достатъчно голямо (обикновено непрекъснатото получаване на данни е не по-малко от 9 минути), фигура (б) показва намерението за разположение на изпитването.
1, разломи, падащи стълби, ленти за измиване, зони за извличане на въздух, разпределение на калифорния слой, дебелина на въглищния слой, откриване на топлината на въглищния слой
Проверка на дебелината на безопасността на водоносната и газообразната конструкция.
Промяна на дълбочината и дебелината на въглищата.
4, скрита конструкция в работната повърхност, откриване на непрекъсната геология на въглищния слой.
5. откриване на огнени инвазии
Въздушната зона за извличане на вода, която се срива или обогатява с вода, и изследването на скритите причинители на бедствия осигуряват силна техническа подкрепа.
Този подходящ за копане на въглищни мини в алеята, методът HSP е използване на копателни машини за рязане на въглищни слоеве, скали (земя), когато се генерира вибрационен сигнал като метод за откриване на еластични вълни, който стимулира източника на сътресения, характеристиките му са:
Тестовете на място са удобни, без да се налага взрив или чук. Използвайки въглища и скални вибрации като източник на стимулиране, удобството на изпитването е много по-добро от метода за прогнозиране на сеизмичните вълни от активен източник;
2, разположението на точката за откриване на вълни е силно подходящо, може да бъде разположено във всяко място с профила на улицата на въглищната мина. Използвайки полюс от цялото пространство, точката за откриване на вълни може да бъде разположена на всяко място на контура на улицата на въглищната мина в диапазона от 0 до 30 метра след опашката на щита, за да се гарантира, че разстоянието между точките за откриване на вълни е по-голямо от 1,5 метра, за да се регистрира координатното положение;
Няма нужда от спиране на машината за копане, не засяга строителството. Използване на вибрация на скала като източник на сътресение, откриване по време на копане на копателната машина, без необходимост от спиране;
Без подготовка за изпитване, кратко време за изпитване на място. Методът на разполагане на детектора на място е около 10 минути, времето за изпитване е от 10 до 15 минути, времето за изпитване е кратко;
Обектите за откриване отговарят на изискванията за откриване на земетресения на дълги разстояния. Методът HSP използва метода на отразяване на сеизмичните вълни за откриване на неблагоприятни геологични обекти, които могат да причинят инциденти с безопасността пред пътеката, като падащи стълби, богати на вода пояси, зони за обогатяване на газ и т.н., за откриване на ефективно разстояние не по-малко от 100 м.
Една мина в Планг Топ Хилм използва комплексни екскаватори за копане, а въглищните пътища са разположени с системата за откриване на предходящото копане, както е показано на фигура 1. На работната повърхност на въглищния слой в задната част на улицата, поставена система за откриване на предходящо изкопаване на въглищната мина TEM-HSP, външни 8 земетресения детектора, номер S1-S8, разстояние от 3 м, поставени на работната повърхност на въглищния слой на улицата. Поради лошата безопасност в рамките на 10 метра от задната част на пътеката по време на изкопаването, въглищната пепел е по-голяма в рамките на 10-20 метра. Следователно, първият земетресен детектор S1 в съответствие с околната среда на мястото е разположен в рамките на 10-20 м от задната страна на задната страна на задната страна на задната страна на задната страна на задната страна на задната страна на задната страна на задната страна на задната страна на задната страна на задната страна на задната страна на задната страна на задната страна на задната страна на задната страна на задната страна на задната страна на задната страна на задната страна на задната страна на задната страна на задната страна на задната страна. Сеизмическият детектор е монтиран с дълбочина на сондаж 3 м, с наклонена дупка 3 °, както е показано на фигура 2.