PL409989A1 - Sposób i układ do analizy struktury geologicznej i względnych zmian naprężeń w warstwach usytuowanych nad wyrobiskami górniczymi kopalni głębinowej - Google Patents
Sposób i układ do analizy struktury geologicznej i względnych zmian naprężeń w warstwach usytuowanych nad wyrobiskami górniczymi kopalni głębinowejInfo
- Publication number
- PL409989A1 PL409989A1 PL409989A PL40998914A PL409989A1 PL 409989 A1 PL409989 A1 PL 409989A1 PL 409989 A PL409989 A PL 409989A PL 40998914 A PL40998914 A PL 40998914A PL 409989 A1 PL409989 A1 PL 409989A1
- Authority
- PL
- Poland
- Prior art keywords
- seismic
- mine
- mining
- measurement data
- recorded
- Prior art date
Links
- 238000005065 mining Methods 0.000 title abstract 6
- 238000000034 method Methods 0.000 title abstract 4
- 230000035939 shock Effects 0.000 abstract 4
- 238000005259 measurement Methods 0.000 abstract 3
- 238000003325 tomography Methods 0.000 abstract 3
- IYLGZMTXKJYONK-ACLXAEORSA-N (12s,15r)-15-hydroxy-11,16-dioxo-15,20-dihydrosenecionan-12-yl acetate Chemical compound O1C(=O)[C@](CC)(O)C[C@@H](C)[C@](C)(OC(C)=O)C(=O)OCC2=CCN3[C@H]2[C@H]1CC3 IYLGZMTXKJYONK-ACLXAEORSA-N 0.000 abstract 2
- 238000009412 basement excavation Methods 0.000 abstract 2
- IYLGZMTXKJYONK-UHFFFAOYSA-N ruwenine Natural products O1C(=O)C(CC)(O)CC(C)C(C)(OC(C)=O)C(=O)OCC2=CCN3C2C1CC3 IYLGZMTXKJYONK-UHFFFAOYSA-N 0.000 abstract 2
- 206010044565 Tremor Diseases 0.000 abstract 1
- 230000005540 biological transmission Effects 0.000 abstract 1
- 238000004891 communication Methods 0.000 abstract 1
- 238000013016 damping Methods 0.000 abstract 1
- 238000005305 interferometry Methods 0.000 abstract 1
- 239000011435 rock Substances 0.000 abstract 1
- 230000011664 signaling Effects 0.000 abstract 1
- 230000001629 suppression Effects 0.000 abstract 1
- 230000000007 visual effect Effects 0.000 abstract 1
Classifications
-
- G—PHYSICS
- G01—MEASURING; TESTING
- G01V—GEOPHYSICS; GRAVITATIONAL MEASUREMENTS; DETECTING MASSES OR OBJECTS; TAGS
- G01V1/00—Seismology; Seismic or acoustic prospecting or detecting
- G01V1/28—Processing seismic data, e.g. for interpretation or for event detection
- G01V1/30—Analysis
- G01V1/303—Analysis for determining velocity profiles or travel times
-
- G—PHYSICS
- G01—MEASURING; TESTING
- G01V—GEOPHYSICS; GRAVITATIONAL MEASUREMENTS; DETECTING MASSES OR OBJECTS; TAGS
- G01V2210/00—Details of seismic processing or analysis
- G01V2210/10—Aspects of acoustic signal generation or detection
- G01V2210/12—Signal generation
- G01V2210/123—Passive source, e.g. microseismics
- G01V2210/1236—Acoustic daylight, e.g. cultural noise
-
- G—PHYSICS
- G01—MEASURING; TESTING
- G01V—GEOPHYSICS; GRAVITATIONAL MEASUREMENTS; DETECTING MASSES OR OBJECTS; TAGS
- G01V2210/00—Details of seismic processing or analysis
- G01V2210/60—Analysis
- G01V2210/61—Analysis by combining or comparing a seismic data set with other data
- G01V2210/612—Previously recorded data, e.g. time-lapse or 4D
- G01V2210/6122—Tracking reservoir changes over time, e.g. due to production
-
- G—PHYSICS
- G01—MEASURING; TESTING
- G01V—GEOPHYSICS; GRAVITATIONAL MEASUREMENTS; DETECTING MASSES OR OBJECTS; TAGS
- G01V2210/00—Details of seismic processing or analysis
- G01V2210/60—Analysis
- G01V2210/61—Analysis by combining or comparing a seismic data set with other data
- G01V2210/612—Previously recorded data, e.g. time-lapse or 4D
- G01V2210/6122—Tracking reservoir changes over time, e.g. due to production
- G01V2210/6124—Subsidence, i.e. upwards or downwards
-
- G—PHYSICS
- G01—MEASURING; TESTING
- G01V—GEOPHYSICS; GRAVITATIONAL MEASUREMENTS; DETECTING MASSES OR OBJECTS; TAGS
- G01V2210/00—Details of seismic processing or analysis
- G01V2210/60—Analysis
- G01V2210/62—Physical property of subsurface
-
- G—PHYSICS
- G01—MEASURING; TESTING
- G01V—GEOPHYSICS; GRAVITATIONAL MEASUREMENTS; DETECTING MASSES OR OBJECTS; TAGS
- G01V2210/00—Details of seismic processing or analysis
- G01V2210/60—Analysis
- G01V2210/62—Physical property of subsurface
- G01V2210/622—Velocity, density or impedance
- G01V2210/6222—Velocity; travel time
Landscapes
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Remote Sensing (AREA)
- Physics & Mathematics (AREA)
- Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
- Acoustics & Sound (AREA)
- Environmental & Geological Engineering (AREA)
- Geology (AREA)
- General Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
- General Physics & Mathematics (AREA)
- Geophysics (AREA)
- Geophysics And Detection Of Objects (AREA)
Abstract
Sposób analizy struktury geologicznej i względnych zmian naprężeń w warstwach usytuowanych nad wyrobiskami górniczymi kopalni głębinowej polegający na tym, że do stacjonarnego centrum przetwarzania (1) przekazywane są dane z mobilnego rejestratora danych pomiarowych (3) oraz z centralnej stacji kopalnianego systemu sejsmicznego (10) uzyskiwane w wyniku ściśle skorelowanej czasowo rejestracji niskoczęstotliwościowych szumów sejsmicznych (Dn.cz.) z systemu powierzchniowego oraz wstrząsów sejsmicznych generowanych eksploatacją górniczą (Dw.cz.). Następnie zarejestrowane dane pomiarowe w oknach czasowych, korzystnie 30 sekundowych, w postaci trójskładowych rejestracji niskoczęstotliwościowych szumów sejsmicznych (Dn.cz.) i wstrząsów sejsmicznych generowanych eksploatacją górniczą (Dw.cz.) podlegają przetwarzaniu z zastosowaniem metody interferometrii sejsmicznej dla zapisów szumowych oraz tomografii pasywnej prędkościowej i/lub tłumieniowej dla zapisów wstrząsów kopalnianych. Następnie na tej podstawie wyznaczane są dla badanego obszaru górotworu (7) izolinie prędkości fali poprzecznej oraz izolinie prędkości i/lub tłumienia fali podłużnej w metodzie tomografii pasywnej prędkościowej i/lub tłumieniowej, które w efekcie końcowym odwzorowują uśredniony stan względnych zmian naprężeń w warstwach usytuowanych nad wyrobiskami górniczymi (B). Przy czym, w momencie wystąpienia wstrząsu górniczego (W) następuje korelacja parametrów lokalizacji współrzędnych (X, Y i Z) i wyliczonego czasu (To) wystąpienia tego w ognisku, z czasami pierwszych wejść fali podłużnej generowanej przez niego w zapisach niskoczęstotliwościowych trójskładowych stacji pomiarowych (5) rejestrowanych na powierzchni kopalni oraz odpowiadających im czasów narastania sygnału od pierwszego wejścia fali podłużnej do chwili osiągnięcia przez rejestrowany sygnał zapisu wstrząsu (W) pierwszego maksimum w każdej stacji pomiarowej (5). W układzie stacjonarne centrum przetwarzania (1) połączone jest z jednej strony, korzystnie poprzez modem łączności GSM (2) z mobilnym rejestratorem danych pomiarowych (3), a z drugiej strony z centralną stacją kopalnianego systemu sejsmicznego (10), która połączona jest z zegarem (GPS) i z modułem wizualno - sygnalizacyjnym (11) oraz poprzez układ iskrobezpiecznej transmisji cyfrowej (12) i kopalnianą sieć teletransmisyjną (13) z dołowymi stacjami sejsmometrycznymi i/lub z sejsmicznymi stacjami geofonowymi.
Priority Applications (5)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| PL409989A PL230219B1 (pl) | 2014-10-30 | 2014-10-30 | Sposób i układ do analizy struktury geologicznej i względnych zmian naprężeń w warstwach usytuowanych nad wyrobiskami górniczymi kopalni głębinowej |
| CN201480002443.2A CN105765408B (zh) | 2014-10-30 | 2014-11-07 | 用于分析位于地下矿场巷道上方的层的方法及系统 |
| RU2015101763/28A RU2587521C1 (ru) | 2014-10-30 | 2014-11-07 | Способ и схема для анализа геологической структуры и относительных изменений напряжений в слоях, расположенных над выработками подземной шахты |
| PCT/PL2014/000128 WO2015002558A2 (en) | 2014-10-30 | 2014-11-07 | Method and system for analysis of geological structure and relative changes in stress in the layers located above the workings of an underground mine |
| UAA201501087A UA118543C2 (uk) | 2014-10-30 | 2014-11-07 | Спосіб та схема для аналізу геологічної структури та відносних змін напружень в шарах, розташованих над виробками підземної шахти |
Applications Claiming Priority (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| PL409989A PL230219B1 (pl) | 2014-10-30 | 2014-10-30 | Sposób i układ do analizy struktury geologicznej i względnych zmian naprężeń w warstwach usytuowanych nad wyrobiskami górniczymi kopalni głębinowej |
Publications (2)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| PL409989A1 true PL409989A1 (pl) | 2016-05-09 |
| PL230219B1 PL230219B1 (pl) | 2018-10-31 |
Family
ID=52004033
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| PL409989A PL230219B1 (pl) | 2014-10-30 | 2014-10-30 | Sposób i układ do analizy struktury geologicznej i względnych zmian naprężeń w warstwach usytuowanych nad wyrobiskami górniczymi kopalni głębinowej |
Country Status (5)
| Country | Link |
|---|---|
| CN (1) | CN105765408B (pl) |
| PL (1) | PL230219B1 (pl) |
| RU (1) | RU2587521C1 (pl) |
| UA (1) | UA118543C2 (pl) |
| WO (1) | WO2015002558A2 (pl) |
Cited By (1)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| PL422137A1 (pl) * | 2017-07-10 | 2019-01-14 | Pytel Witold | Sposób prognozowania samoistnych zjawisk sejsmicznych indukowanych eksploatacją górniczą |
Families Citing this family (16)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| US20180203144A1 (en) * | 2015-05-20 | 2018-07-19 | Optasense, Inc. | Interferometric Microseismic Imaging Methods and Apparatus |
| GB201818594D0 (en) * | 2018-11-14 | 2018-12-26 | Bp Exploration Operating Co Ltd | Passive seismic imaging |
| CN110794460A (zh) * | 2019-11-15 | 2020-02-14 | 中国矿业大学 | 应力值变化方向约束下的二维矿震全波形反演方法 |
| CN112051548B (zh) * | 2020-08-11 | 2024-03-22 | 武汉工程大学 | 一种岩爆监测和定位方法、装置和系统 |
| US11329843B1 (en) | 2020-08-28 | 2022-05-10 | Earthsystems Technologies, Inc. | Method for multichannel acquisition of geophysical data and system implementation |
| CN112346123B (zh) * | 2020-11-06 | 2023-02-10 | 中国地震灾害防御中心 | 一种地震数据处理via双参数分析方法 |
| US11808797B1 (en) | 2021-03-19 | 2023-11-07 | Earthsystems Technologies, Inc. | Hemispherical dome electrode configuration and method of use |
| CN113404523B (zh) * | 2021-07-05 | 2023-11-10 | 淮北市平远软岩支护工程技术有限公司 | 一种基于卸压爆破的冲击地压监测系统 |
| CN113703046A (zh) * | 2021-08-31 | 2021-11-26 | 中煤科工集团重庆研究院有限公司 | 井下全空间地震波隐伏构造识别方法及系统 |
| CN113985482B (zh) * | 2021-10-28 | 2023-11-03 | 西安科技大学 | 基于煤矿井下通讯光缆的矿震震源定位方法 |
| CN114704329B (zh) * | 2022-03-17 | 2024-07-26 | 徐州弘毅科技发展有限公司 | 深部巷道掘进矿山地震波监测及超前应力快速探测的方法 |
| CN114895353B (zh) * | 2022-05-27 | 2023-03-10 | 中国矿业大学 | 井地一体微震监测系统监测单元采集数据授时对齐方法 |
| CN115165629B (zh) * | 2022-06-28 | 2025-05-13 | 东北大学 | 一种岩石岩爆类型倾向性的评估方法 |
| CN115542381B (zh) * | 2022-09-26 | 2024-02-02 | 徐州弘毅科技发展有限公司 | 基于三分向监测仪的矿震井地一体化融合监测系统及方法 |
| CN115933803B (zh) * | 2023-01-09 | 2023-06-13 | 江苏东成工具科技有限公司 | 一种设备控制方法、设备及计算机可读介质 |
| CN118425316B (zh) * | 2024-07-04 | 2024-09-17 | 北京致感科技有限公司 | 低频振动传感器、倾角传感器及结构安全监测装置 |
Family Cites Families (11)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| US7859942B2 (en) * | 2007-03-01 | 2010-12-28 | Christof Stork | Measuring and modifying directionality of seismic interferometry data |
| WO2010080366A1 (en) * | 2009-01-09 | 2010-07-15 | Exxonmobil Upstream Research Company | Hydrocarbon detection with passive seismic data |
| US8218394B2 (en) | 2009-06-16 | 2012-07-10 | Microseismic, Inc. | Method for imaging the earths subsurface using passive seismic interferometry and adaptive velocity filtering |
| CN101581789A (zh) * | 2009-06-23 | 2009-11-18 | 刘盛东 | 矿井工作面巷间震波ct探测方法 |
| US8838392B2 (en) * | 2009-10-05 | 2014-09-16 | Westerngeco L.L.C. | Noise attenuation in passive seismic data |
| EP2497043B1 (en) * | 2009-11-02 | 2017-10-11 | Landmark Graphics Corporation | Seismic imaging systems and methods employing a 3d reverse time migration with tilted transverse isotropy |
| US8737165B2 (en) * | 2010-10-01 | 2014-05-27 | Westerngeco L.L.C. | Interferometric seismic data processing for a towed marine survey |
| US20130191044A1 (en) * | 2011-03-21 | 2013-07-25 | Schlumberger Technology Corporation | Method and system for presenting stress domain |
| US20130003499A1 (en) * | 2011-06-28 | 2013-01-03 | King Abdulaziz City For Science And Technology | Interferometric method of enhancing passive seismic events |
| CN102788995A (zh) * | 2012-08-02 | 2012-11-21 | 中煤科工集团西安研究院 | 以切割震动为地震信号的煤矿工作面探测方法 |
| CN103728655B (zh) * | 2013-12-24 | 2016-04-06 | 天地科技股份有限公司 | 一种回采工作面冲击危险性采前预评价方法 |
-
2014
- 2014-10-30 PL PL409989A patent/PL230219B1/pl unknown
- 2014-11-07 CN CN201480002443.2A patent/CN105765408B/zh active Active
- 2014-11-07 WO PCT/PL2014/000128 patent/WO2015002558A2/en not_active Ceased
- 2014-11-07 RU RU2015101763/28A patent/RU2587521C1/ru active
- 2014-11-07 UA UAA201501087A patent/UA118543C2/uk unknown
Cited By (2)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| PL422137A1 (pl) * | 2017-07-10 | 2019-01-14 | Pytel Witold | Sposób prognozowania samoistnych zjawisk sejsmicznych indukowanych eksploatacją górniczą |
| WO2019013657A1 (en) * | 2017-07-10 | 2019-01-17 | Pytel Witold | METHOD FOR PREDICTING SPONTANEOUS SEISMIC EVENTS INDUCED BY MINERAL EXPLOITATION |
Also Published As
| Publication number | Publication date |
|---|---|
| RU2587521C1 (ru) | 2016-06-20 |
| WO2015002558A3 (en) | 2015-09-11 |
| PL230219B1 (pl) | 2018-10-31 |
| CN105765408B (zh) | 2019-05-07 |
| WO2015002558A2 (en) | 2015-01-08 |
| CN105765408A (zh) | 2016-07-13 |
| UA118543C2 (uk) | 2019-02-11 |
Similar Documents
| Publication | Publication Date | Title |
|---|---|---|
| WO2015002558A3 (en) | Method and system for analysis of geological structure and relative changes in stress in the layers located above the workings of an underground mine | |
| CN103217703B (zh) | 一种以掌子面放炮为震源的隧道超前地质预报方法及装置 | |
| SA519401486B1 (ar) | حزمة صوتية منسقة متعددة النغمات وتقييم تسرب التدفق الكهرومغناطيسي أسفل البئر | |
| CN110703320A (zh) | 一种井上下联合微震监测系统及方法 | |
| MX2020008595A (es) | Métodos de procesamiento de datos por vibración durante la perforación. | |
| UA118088C2 (uk) | Спосіб та схема для вимірювання відносних змін концентрації напружень попереду фронту очисної лави | |
| EP3268578B1 (en) | Determining a fracture type using stress analysis | |
| Naoi et al. | Unexpectedly frequent occurrence of very small repeating earthquakes (− 5.1≤ Mw≤− 3.6) in a South African gold mine: Implications for monitoring intraplate faults | |
| CN102434148A (zh) | 无线随钻测斜仪 | |
| Wojtecki et al. | Determination of destress blasting effectiveness using seismic source parameters | |
| JP2011043409A (ja) | トンネル掘削中の地質探査方法及びトンネル地質探査装置 | |
| CN118409361B (zh) | 一种极薄煤层冲击地压监测方法及系统 | |
| Bowman | Yield and emplacement depth effects on acoustic signals from buried explosions in hard rock | |
| CN110967760B (zh) | 一种微地震数据的降噪处理方法和装置 | |
| US11359484B2 (en) | Expandable filtration media and gravel pack analysis using low frequency acoustic waves | |
| US9416641B2 (en) | Borehole microseismic systems and methods | |
| US20210277767A1 (en) | Techniques for evaluating borehole subsurface geologies using stoneley waves | |
| CN108121010A (zh) | 基于孔巷联合的井下独头巷道槽波超前探测方法及系统 | |
| Marelli et al. | Appraisal of waveform repeatability for crosshole and hole-to-tunnel seismic monitoring of radioactive waste repositories | |
| CN112946753A (zh) | 近地表地层结构的分析系统及方法 | |
| CN103852784B (zh) | 一种提高矿用微震检波器信噪比的方法 | |
| Simser et al. | The Value of Recording Small Mining Induced Microseismic Events with Examples from Glencore’s Nickel Rim South Mine | |
| GB2503591A (en) | Conduit assembly and method of making and using same | |
| Vinoth et al. | Slope stability monitoring by quantification and behavior of microseismic events in an opencast coal mine | |
| CN216198098U (zh) | 获取地质信息的装置和系统 |