WKT-E 无线电波透视仪
谢谢各位领导专家!
4.接收机使用、操 作 接收机使用、 接收机使用
接收机的一般操作流程 ①开机 ②原有数据处理(清除、不清除 ) ③频率设定 ④增量点号设置 ⑤场强值测量 ⑥数据通讯
三、软件部分操作方法流程
本软件系统是用来处理无线电波透视资料的应用性软件,该 系统具如下功能:对在井下实际探测到的数据进行通讯;对 测得的数据进行计算、CT处理、分析,从而确定参数H0、β, 得到平面交绘图、综合曲线图和CT成像图,圈定出工作面 内的物探异常区;对平面交绘图、综合曲线图和CT成像图 进行编辑和整理;打印成果图和成果报告。 本软件是适用于windows操作环境的无线电波透视资料处理 系统,该系统采用图文交互界面,形象直观、具有良好的人 机对话功能,适用于各级用户。通过现场实际应用后证明, 本系统软件能有效、正确地处理资料,查找和解释出工作面 内的物探异常区域。
四、仪器使用过程中的注意事项
(一)、安全保护装置及事故处理 1. 安全保护装置 因为透视仪是在要探测时才下井,且每次下井探测仪器 要频繁移动,为保护透视仪发射机和接收机井下碰撞,每次 下井不但需用专用皮箱装发射机和接收机,还需要由专人携 带仪器。 2. 故障处理 发射机、接收机井下不工作以及井下接收不到信号,先 要关掉仪器电源,再检查天线是否连接好,井下工作时不要 拆装仪器,尤其严禁井下带电拆装部件。如果井下简单故障 不能处理,必需上井检修,操作人员井上还不能解决故障的, 需要送厂家由专业人员检修和校正仪器。
无线电波透视技术
中煤科工集团重庆煤科院 岩土工程研究所
一、无线电波透视技术简介
1.无线电波透视仪发展简史
电磁波传播理论在地质上的应用最早是在二 十世纪初期国外就进行了理论探索和野外试 验工作。 前苏联1923年开始这方面的研究工作。1928 年在外高加索硫化矿床上进行试验,证明了 电磁波在地下能够传播一定的距离,同时发 现黄铁矿体在电磁波传播途径上形成“阴影” 现象。
图二 测点布置示意图
3. 发射机使用、操 作 发射机使用、
① 在约定发射点,联接好发射天线,将发射天线尽量撑开,并将天线以 垂直巷道走向方向竖直挂置。 ② 将频率选择开关旋至事先所选择的工作需频率(0.3、0.5MHz 或 1.5MHz)处。 ③ 到约定发射时间,打开电源开关,调节调谐旋钮,使面板表头指针偏 转角度最大。使发射机在此状态下稳定发射约定时间(通常为3分钟)。 注:发射机发射过程中,数码管显示窗口,前面显示电压,后面显示时 间,一般发射3分钟后蜂鸣器开始响;电压低于17.6V后计时开始变乱, 蜂鸣器开始不按3分钟响,仪器仍能正常发射,提示电池还可工作一段 时间但不会太长;电压低于15V后,电池马上就要没电,仪器不能正常 发射,最好不要再发射。 ④ 一个点发射完后,关掉电源、频率选择开关不动,取下挂置的发射天 线,将其搬至下一发射点。重复1-4 步骤,直到最后一个发射点。 ⑤ 发射完成后,关掉电源,将频率开关拨至“断”处,结束井下工作。
2.检修周期 仪器使用半年,需由现场仪器操作人员检查仪器能 否正常充电和工作,能否基本达到技术要求;仪器 每使用2年需送到厂家对指标进行校正或对仪器进 行大修。 3.正常维修程序 简单故障,如各连接线接触情况或掉线、断线, 电池容量下降等可由现场使用人员检查和处理;仪 器电路故障及各项技术指标下降,需送厂家由专业 人员检修和校正;仪器维修时,应按设计图纸规定 要求更换器件,不得随意代用。
2.电磁波透视方法原理 电磁波在地下岩层中传播时,由于各种岩、矿电性 参数(电阻率、介电常数等)不同,它们对电磁波能 量的吸收有一定的差异,电阻率较低的岩、矿具有 较大的吸收作用。另外,伴随着断裂构造或空洞所 出现的界面,能够对电磁波产生折射、反射等的作 用,也会造成电磁波能量的损耗。因此,如果巷道 之间、钻孔与地面之间或钻孔之间电磁波穿越岩、 煤层的途径中,存在着含水地段、陷落柱、断层、 空洞或其它不均匀地质构造,电磁波能量就会被其 吸收或完全屏蔽,
于1976、1978年先后研制成功WKT-J1型、 WKT-J2型电磁波坑道透视仪,在我国煤矿中 广泛进行了探测方法和应用效果试验,肯定 了电磁波透视技术的应用前景。80年代,重 庆研究院研制成功WKT-F型防爆电磁波坑道 透视仪。从1990年至今,重庆研究院先后研 制成功WKT-F3型防爆抗干扰大距离透视仪和 WKT-D型大距离智能电磁波透视仪;具有通讯 功能的电磁波透视仪也研制成功。
以1000米长工作面为例
下图为其探测点的布置方式及探测时各发射点对应的接收点号
500 502 505 507 510 512 514 585 587 590 592 595 597 600
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12
14 15
83
85
87 89 90 91 93 95
97
99 100
仪器特点 WKT-E无线电波透视仪是本质安全 型防爆仪器,整机重量轻,操作简 单,并由分析软件(windows版) 处理成图,成果解释直观。
4.无线电波透视仪应用范围
① 地质构造破坏软分层带、瓦斯富集带等来预测瓦 斯灾害区; ② 直径10米以上的陷落柱; ③ 断距大于三分之一煤厚的断层; ④ 富含水带; ⑤ 顶板垮塌或富集水的采空区; ⑥ 煤层厚度及产状变化带; ⑦ 夹矸厚度变化带; ⑧ 火成岩侵入体等。
二十世纪五十年代期间他们又开展了广泛的 研究试验工作,在一些金属矿床上取得了一 定的效果。五十年代以后投入到生产性实验 研究阶段,并形成一种独立的物探方法。其 中主要包括钻孔间透视、钻孔与坑道间透视、 钻孔与地面间透视等。电磁波透视技术在金 属矿床的成功应用,就为将该技术应用于煤 矿井下的探测提供了可能性。从1974年开始, 煤炭科学研究总院重庆研究院把电磁波透视 法用于探测煤矿井下陷落柱、断层及其它地 质构造的试验,取得了良好的效果。
6.应用实例 应用实例第Leabharlann 次 探测第二探 测14
二、仪器操作方法流程
1.观测方法 观测方法分同步法和定点法。同步法(一 对一):发射 机与接收机同时逐点移动,并 在各测点分别发射和接收场强值;定点法 (一对多):就是发射机相对固定,接收机 在一定范围内逐点观测其场强值。由于发射 机不便频繁移动,通常多采用定点法观测。
5.无线电波透视技术应用情况
国外,苏联尝试用电磁波透视技术探测出地质构造与突出具 有关系。 国内,煤科总院重庆研究院在淮北、平顶山、韩城、南桐、 阳泉等矿务局多次发现了无线电波透视圈定的异常,经验证 为瓦斯富集区。 无线电波透视技术在近30年己经得到比较好的推广应用。煤 科总院重庆研究院先后生产各种型号透视仪500余台在全国 200余个局矿应用,通过在西山、介休、阳泉、大同、潞安、 晋城、开滦、峰峰、邯郸、平顶山、义马、鹤壁、徐州、淮 北、南桐、资兴等数十个局矿的应用,数千个工作面的探测, 充分说明无线电波透视法能够区分出工作面内的正常区和异 常区,能够发现和探测出能引起电性参数变化的各种地质构 造,为煤矿安全生产提供比较准确的地质预测预报。
信号显著减弱,形成透视异常,交换发射极 与接收机的位置,测得同一异常,这些异常 交会的地方,就是地质异常体的位置。研究 煤层、各种岩层及地质构造对电磁波传播的 影响(包括吸收、反射、二次辐射等作用)所造 成的各种异常,从而进行地质解释,
图1 无线电波透视射线示意图
3.WKT-E 无线电波透视仪 无线电波透视仪组成
2.观测点的布置 布置测点前须对工作面有一定了解(如 工件面的位置和平面形状、掘进中揭露的构 造、煤层厚薄变化、瓦斯和含水等情况), 对于推测异常区域可采用加密测点的方法来 提高透视精度。布置测点时,测点号不能重 复。实际测点号位置应与图纸相符。一般相 邻接收点间距离为10 米,发射点间距为50米。 每一个发射点,接收机可相应的接收10~15 个点,接收点与发射点之间所形成的扇形夹 角不大于45度。
(二)保养、维修
1、日常维护、保养、校正 a. 严格按照操作规程进行充电和放电; b. 电池组使用一段时间后若容量不够,需反复充放电使容量恢复; c .仪器长期不使用,必须每季度充放电一次,以保持电池容量; d. 仪器在寒冷天气中使用,应注意保温; e. 切忌:发射机空载发射(未接发射天线而进行发射)! f .仪器下井使用后,上井必需擦干净仪器,防止水及灰尘进入仪器; g.仪器电池组已采取安全措施,严禁随意拆卸,若电池确已损坏,应更 换同类电池; h.拆卸电池要注意防止短路,特别要防止与电池盒外壳短路; i .安装电池时一定要放入绝缘片,并将电池盒拧紧拴牢。
kj387煤矿联锁放炮管理系统收入安全生产新型实用装备(产品)指导目录(2012年版)
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煤 矿 瓦 斯 输 送 管 同时测量流量、压力、温度等参数;同时显示、传输瞬时 道 流量、累计流量、压力、温度等参数;能人机对话。
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序号
名
称
型
号
典型企业
适用范围
主要功能特点
监测、显示环境参数,故障闭锁及报警,就地及异地超限 断电,风电瓦斯闭锁;监测、显示煤仓煤位、机电设备开 停等生产参数,故障报警;监测、显示瓦斯抽放过程;系 统主机双机热备份;可自动管理瓦斯、一氧化碳等探测设 备的调校周期,并对井下不间断电源进行综合管理;可实 时传输、处理、存储和显示信息,并根据要求实时控制; 可对接入系统的传感器、分站等设备工作状态进行自检; 具有操作权限管理功能;可随时显示监测数据、图形、曲 线和报警点及数值,具有列表显示、模拟量实时曲线及历 史曲线显示、 开关量状态图及柱状图显示、 模拟动画显示、 总图加局部放大、系统设备布置图显示等功能;可绘制各 种模拟图形;具有报表等召唤打印及实时存盘功能;可对 各类报警信息进行处理,并实时存储和报警;提供多种诊 断功能;具有扩展功能,形成全矿井监测信息管理中心, 并可实时传到公司或其它相关部门。
- 10 -
煤矿及非煤矿山 数字化矿井 19 远程安全监 控系统 KJ65N 南昌煤矿仪器 设备厂 的各级管理部门 对所管辖区域的 煤矿或非煤矿山 的安全信息管理
序号
名
称
型
号
典型企业
适用范围
主要功能特点
兼容多个厂家的安全监控系统、人员管理系统,采用通用 的数据接口格式;可设置多级管理机构的权限分配和管理 机构的管理区域分配;可同时处理 1000 个并发请求;系 统的煤矿终端、监督管理中心具有缓存功能;采用数据和 GIS 图形相结合方式,为管理部门提供方便直观的数据统 计和图形分析结果;采用可靠的 TCP/IP 协议传输,适应 有线无线等多种联网方式,并可自动完成断点续传功能; 采用过滤法处理伪数据,采用变值变态采集方式处理可信 数据,大大减少网络流量和系统负担;具有分级报警和报 警处置功能、对部分重点监测数据进行特征分析功能,达 到预警目的。 GEPON 网络在一根光纤中同时双向传输工业电视、生产监 控、IP 调度通讯等多路子系统信号;在 PON 的拓扑结构下 实现以太网的接入,与现有以太网相兼容;系统井下部分
无线电波坑道透视法
无线电波坑道透视法一、无线电波坑道透视法的定义无线电波坑道透视法(又称坑透法)是一种电磁波探测方法。
是在钻孔或坑道中,利用无线电波在岩、矿媒质传播过程中观测到的一些现象,来探测地下目标物的一种方法。
由于电磁波在煤层中传播时,不同电阻率的介质对电磁波的吸收不同,电阻率小的介质,对无线电波吸收强,接收到的无线电波强度就小,和理论场强相比较,会形成“阴影区”。
根据“阴影区”的情况,就可以判断出地质异常体的存在。
二、无线电波坑道透视法的基本原理电磁波在地下岩层中传播时,由于各种岩、矿石电性(电阻率P和介电常数ε)的不同,它们对电磁波能量吸收不同,低阻岩层对电磁波具有较强的吸收作用,当波在前进方向遇到断裂构造所出现的界面时,电磁波将在界面上产生反射和折射作用,从而造成能量的损耗。
在实际工作中,电磁波在穿过煤层途中遭到断层、陷落柱或其它构造时,波能量被吸收或完全被屏蔽,则在接收巷道收到微弱信号或收不到透射信号,形成所谓的透视异常(又称阴影异常)。
研究采区煤层、各种构造及地质体对电磁波的影响所造成的各种无线电波透视异常,从而进行地质推断和解释,这就是无线电波透视的基本工作原理。
三、无线电波坑道透视技术的应用范围应用无线电波透视技术,可以对煤层的地质构造、煤层的赋存与煤层结构等方面做较系统的探测研究,通过在两条巷道对工作面进行探测的实践证明,该项技术目前能探测的范围及精度为:1、探测煤层中落差大于三分之一煤层厚度的断层;2、探测富含水区域的大致范围;3、探测煤层顶底板起伏变化情况,起伏变化的幅度大于三分之一的煤层厚度;4、探测陷落柱,直径大于10米以上。
就晋城矿区而言,通过多年的实践,坑透可以达到的探测目的包括:1、探测出工作面煤层中长轴大于20m的陷落柱。
2、探测出工作面煤层中落差大于或等于1/3煤层厚度的断层。
3、探测出工作面煤层中大于等于1/3煤厚的冲刷带、煤层变薄带及无煤区。
四、无线电波坑道透视法的特点和局限性1、特点:⑴仪器轻便,接收机与发射机一般都在5kg左右,加上辅助设备总重要也不很大,有利于在煤矿井下工作。
无线电波透视仪工操作规程
无线电波透视仪工操作规程一、上岗条件1、按技术要求,完成相应的物探作业。
2、上岗前必须经过安全技术培训,考试合格后,方可上岗。
3、认真操作设备,准确记录数据,核实技术资料。
3、熟练掌握所有工具、设备和材料的性能、工作原理、操作方法以安全注意事项。
4、无线电波透视仪必须实行“一人操作、二人监护”制,必须熟练掌握无线电波透视仪的性能,原理及岗位操作规程。
5、升井后及时计算机出图完善物探资料。
二、岗位职责1、按时进入工作地点,向上级人员详细了解设备工作情况及本班工作注意事项和遗留问题。
2、查看上次的记录台账。
3、下班前整理好当班的各种运行记录,清点工具、材料、配件。
三、岗位知识技能操作启动前准备(一)开机开机前应先按下“复位”键(不松开),再开启电源开关,然后松开“复位”键。
此时接收机先后显示:“Ε- - ××”(仪器型号、当前频率)“×××××.×”(当前频率和当前接收值或叫开机状态)(二)原有数据处理在“×××××.×”(当前频率和当前接收值或叫开机状态)状态下键入“有效”,接收机可能出现两种情况:1.接收机内存有数据,则显示- -TR- -。
对接收机内的原有数据可执行清零和不清零两种操作。
此时键入“清零”,接收机显示“4-C 1-CH”,按“1”不清零,按“4”清零,并用“有效”键确认之。
完成上述操作后,接收机显示:“PS 005”(此意为发射点号为005号),接收机在清除数据后频率自动到默认的0.5MHz。
2. 接收机内存没有数据,接收机直接显示:“PS 005”。
(三)频率设置按步骤①、②后,按“复位”键进入开机状态,按“重显/重写”键,接收机显示:“ 1-3 2-5 ”此时键入1则选中频率为0.3MHz; 键入2 则所选频率为0.5MHz;键入其它数字键则1.5MHz频率被选中,用户可根据需要选择所需频率。
新视图TM600s白光光学干涉三维扫描仪说明书
NewView TM 600s SpecificationsZYGO CORPORATIONLAUREL BROOK ROAD • MIDDLEFIELD, CT 06455VOICE: 860 347-8506 • FAX: 860 346-4188•EMAIL:****************SS-0036 06/09 © 2009 Zygo Corporation SYSTEMMeasurementTechniqueNon-contact, three-dimensional, scanningwhite light interferometryScanner Closed-loop piezo-based, with highlylinear capacitive sensorsField of View 0.05 to 3.5 mm (0.002 to 0.138 in.);objective dependentIlluminator Integrated long-life white-light LED withcomputer-controlled light levelObjectiveMountingQuick mount single objective dovetailControls Optical Filter Tray and Focus AidMeasurementArray640x480; user-selectablePart Viewing On-screen live display standard;second LCD monitor optionalFine FocusStageMedium and fine manual control, with 1.2in. (30 mm) of travelCoarse Z-StageCoarse, large range manual control, with10 in. (250 mm) of travel; actual travel isconfiguration dependentDimensions(HWD)27.6 x 12 x 16.5 in.(702 x 300 x 420 mm) NewView onlyWeight ~70 lb (32 kg), including part stageInput Voltage 100/120/220/240 VAC, 50/60 HzComputer High-performance Pentium-based Dell PCwith LCD monitorSoftware ZYGO MetroPro software running underMicrosoft Windows XPA CCESSORIES (O PTIONS)Objectives Infiniteconjugateinterferometricobjectives; 2X, 2.5X, 5X, 10X, 20X, 50X,100X.Refer to the NewView Objective Chart forobjective specifications.Turrets • Manual 6-position turret• Motorized 6-position turretPart Stage • Manual Tip/Tilt/X/Y, with±6° tip/tilt, 4 in. (100 mm) x/y travelVibrationIsolationSystem• Table, 31 x 24 x 24 in. (HWD)(787 x 610 x 610 mm); weight ~600 lb(272 kg); requires compressed air at60 psi (4 bar) with 1/4 in. input hose• Platform, tabletop, 2.75 x 20 x 24 in.(HWD) (70 x 508 x 610 mm); includesair pumpWorktable • Wrap-around, 34 x 52 x 35 in. (HWD)(864 x 1321 x 889 mm); nests next tothe vibration isolation tableMeasurementStandards• Lateral Calibration Standard• Precision Lateral Calibration Standard• SiC Reference Flat• Step Height StandardsGREAT PHOTOGOES HEREP ERFORMANCEVertical ScanRange ≤ 150 µm (5906 µin)Vertical Res. < 0.1 nm (0.004 µin)Lateral Res. 0.36 to 5.18 µm (14.2 to 204 µin);objective dependentDataScan Rate ≤ 15 µm/sec (591 µin/sec)MaximumData Points307,200RMSRepeatability< 0.01 nm (0.0004 µin) RMSσStep Height Accuracy ≤ 0.75%Repeatability≤ 0.1% @ 1σT EST P ART C HARACTERISTICSMaterial Various surfaces: opaque, transparent,coated, uncoated, specular, andnonspecularReflectivity 1-100%ENVIRONMENTAL R EQUIREMENTSTemperature15 to 30°C (59 to 86°F)Rate ofTemp. Change<1.0°C (1.8°F) per 15 minHumidity 5 to 95% relative, noncondensingVibrationIsolationRequired for vibration frequencies in therange of 1 Hz to 120 Hz。
煤矿工作面无线电波透视技术原理与数据处理
4.4 资料整理与解释
• 一、数据整理与图示 • 1、场强对比法 • 衰减系数ŋ:将各接收点实测场强H与相应的理论计算场强
值H0(或经条件试验取得的计算场强值)进行对比。 • η=H/H0或 η=H- H0 • 通常用图示方法来描述沿观测巷道或在透射范围内场的变
化规律。
• 在均匀各向同性介质中,实测场强等于理论场强 ,所以η=1(或0dB)。由于煤层的非均一性和观测 误差,一般η值接近于l,而不等于1(或0)。当遇 到η值远离l,(η<1,或η<<1),即出现负分贝 值,说明在透射距离内遇到地质异常体。根据η 的变化,参考实测场强H和理论场强曲线分析异常 体性质和进行地质推断解释
无线电波透视技术优势
• 无线电波透视因仪器轻便、资料采集方便 迅速、所需人员较少、透视距离较大、探 测效果较为显著,已成为综采工作面有效 的物探方法之一,为目前国内外工作面内 地质构造探查最普遍采用的物探手段(于景 邨,等,2007;高一峰,2007; 韩德品,等,2009)。
无线电波透视技术存在问题
发射点与接收点布置时需要注意下列问题:
(1)发射点应尽量设在没有或少有人工导体 (电缆、金属管)的巷道中。
(2) 发射点应尽量设在远离地质异常带。
(3) 井下实际布点时,起始点号应与图上相 符合。点号一般用白粉笔(或油漆)标在巷道支架 立柱上,数字要清晰醒目,不可有重号或者漏号。
观测时间及观测顺序的确定
探方法主要包括: • (1)矿井地震法,主要为工作面地震槽波透视法和地震波纵横波透视
CT法(刘天放和李志聃,1993;刘盛东和李承华,2000;彭苏萍,等, 2002, 2008;张平松,等,2004, 2006); • (2)矿井电磁法,主要为工作面音频电穿透法(李冬林,等, 2005; 李振峰, 等, 2005)、矿井直流电法(程久龙,等,2008;刘盛东,等,2009;刘树才, 等,2009; 施龙青,等,2008; 吴荣新,等,2009, 2010c)、矿井瞬变电磁法(刘 志新等,2006;于景邨,等,2007)、无线电波(坑道)透视法等(程久龙, 等,1999;董守华和王琦,2003;高一峰,2007; 刘天放和李志聃,1993;宁书 年,等,2001;汤友谊,等,2002;吴荣新,等, 2010a, 2010b)。
WKT-E无线电波透视仪(坑透仪)使用说明书
ISO9001:2000认证企业煤炭科学研究总院重庆分院产品使用说明书WKT-E具通讯功能无线电波透视仪感谢您选购本产品!为了保证安全并获得最佳效能,安装、使用产品前,请详细阅读本使用说明书并妥善保管,以备今后参考。
执行标准:Q/MKC 114—2005 版本号: 2.0版出版日期:2006-11-2006 编写:胡运兵方有令概述一、概述1.型号及名称使用环境条件及应用范围WKT-E具通讯功能无线电波透视仪型号的组成及其代表意义:使用环境条件及应用范围W K T – E编号透视坑道无线电波说明:WKT系列无线电波坑道透视仪从上世纪70年代开始在煤矿应用,WKT已被广大用户认同为无线电波坑道透视的专用词,无线电波坑道透视仪的型号从现在以至今后只在编号上改动, WKT不变。
2.系统组成WKT-E型具通讯功能无线电波坑道透视系统由便携式井下WKT-E型无线电波坑道透视仪和地面资料处理系统组成,见下图。
WKT-E型具通讯功能无线电波坑道透视仪由井下发射机、接收机、发射天线、接收天线、钻孔发射探头、钻孔接收探头及地面充电器组成;地面资料处理系统由计算机、打印机及软件系统等组成。
该系统整机重量轻;操作简单;仪器为数字显示;自动纪录和存储;并由分析软件处理成图。
仪器探测距离100~300M,最大350M。
获煤炭部科学技术进步二等奖。
WKT-E系列无线电波坑道透视系统3.应用情况WKT-E型无线电波坑道透视系统在全国已经推广应用了150多套。
除了西山、阳泉、大同、潞安、晋城、汾西、霍州、开滦、峰峰、邯郸、平顶山、义马、焦作、永城、徐州、淮北、淮南、皖北、新汶、兖州、肥城、铜川、韩城、神华、石炭井、石嘴山、靖远、乌海、鸡西、南桐、攀枝花等矿务局部分煤矿应用外,中国矿业大学、山东科技大学、焦作工业学院、淮南矿业学院、黑龙江矿业学院、西安工程学院、西安分院等院校购买该系统作为教学设备和工程探测设备。
4.使用环境条件及应用范围4.1 使用环境条件无线电波坑道透视是用来探测:顺煤层两煤巷、两钻孔或煤巷与钻孔之间的各种地质构造异常体。
矿用无线电波透视仪通用技术条件
ICS73.020D81备案号:MT 中华人民共和国煤炭行业标准MT/T 693—2021代替MT/T 693-1997矿用无线电波透视仪通用技术条件The general technical condition of the underground electromagnetic wave penetrator201X-XX-XX 发布201X-XX–XX 实施国家煤矿安全监察局发布目次前言 (II)1 范围 (1)2 规范性引用文件 (1)3 术语和定义 (1)4 型号、组成与防爆型式 (2)5 技术要求 (2)6 试验方法 (4)7 检验规则 (7)8 标志、包装、运输和贮存 (8)前言本标准按GB/T 1.1《标准化工作导则第1部分:标准的结构和编写》的要求进行编写。
请注意文件的某些内容可能涉及专利。
本文件的发布机构不承担识别这些专利的责任。
本标准是对MT/T 693-1997《矿用无线电波透视仪通用技术条件》的修订,本标准替代MT/T 693-1997。
本标准与MT/T 693-1997相比主要变化如下:a)删除GB3836.2-83爆炸性环境用防爆电气设备隔爆型电气设备“d”;b)增加术语和定义(见3);c)增加产品型号(见4.1);d)更改“大气压力 86~106 kPa”为“大气压力 80 kP a~110 kPa”(见5.2,1997年版3.2);e)增加工作频率“透视仪应至少具有3个可选工作频率。
”(见5.4.1);f)更改“频率稳定度优于5×10-5”为“工作频率偏差≤±25 Hz”(见5.4.1,1997年版3.9);g)更改“输出功率不小于1W,其输出功率的误差应不大于规定值的±10%”为“具体发射功率由防爆检验确定,其发射功率的误差应不大于产品规定值的±10%。
”(见5.4.2,1997年版3.9);h)增加“透视仪接收机灵敏度应优于0.03 μVrms”(见5.4.3);i)更改“透视仪接收机相邻两次的指示值绝对差应小于0.5 dB”为“透视仪接收机连续十次的测量值绝对差应小于测量范围的0.5%”(见5.4.4,1997年版3.10);j)更改“坑透仪应能连续工作3h”为“透视仪应能连续工作5 h以上”(见5.4.5,1997年版3.11);k)增加了“接收机显示功能”、“接收机数据存储功能”、“接收机数据传输功能”和“选频功能”要求(见5.5)。
建筑物对地面坑透实验电磁波信号的影响
建筑物对地面坑透实验电磁波信号的影响吴荣新;左汪会;肖玉林【摘要】为在地面模拟煤层工作面坑透探测,利用地面建筑物作为探测目标体,采用矿井工作面坑透探测的工作方法布置观测系统进行探测实验.结果表明:(1)穿过地面建筑物路径的电磁波场强值显著降低,建筑物的高低及结构不同,对电磁波信号影响程度不同;(2)建筑物范围在场强平面图上表现为较低的场强值,在电磁波吸收系数平面图上表现为较高的电磁波吸收系数值;(3)建筑物适用于作为探测目标体进行地面坑透实验.%In order to simulate coal face radiowave gallery penetration prospecting on ground surface, taking surface buildings as the tar-get, in accordance with mine working face radiowave gallery penetration working mode laid out field setup and carried out prospecting experiment. The result has shown that:(1) the field intensity values of electromagnetic wave pass through buildings have significant re-duction, buildings with different heights and structures have different impacting degrees on electromagnetic wave signal;( 2) on the field intensity plan, within the range of buildings shown lower field intensity values, on the electromagnetic wave adsorption coefficient plan shown higher adsorption coefficient values;(3) buildings are suitable to use as prospecting target to carry out ground surface radiowave gallery penetration experiment.【期刊名称】《中国煤炭地质》【年(卷),期】2017(029)001【总页数】4页(P69-72)【关键词】建筑物;坑透;电磁波;场强;工作面【作者】吴荣新;左汪会;肖玉林【作者单位】安徽理工大学地球与环境学院,安徽淮南 232001;安徽理工大学地球与环境学院,安徽淮南 232001;安徽理工大学地球与环境学院,安徽淮南 232001【正文语种】中文【中图分类】P631.3由于坑透具有工作效率高、探测精度高和费用低等特点,已成为在煤层工作面地质构造探测中广泛应用的矿井物探技术,很多煤矿企业要求所有煤层工作面均进行坑透探测,以查明工作面内的地质异常,为工作面的安全生产提供地质保障[1-8]。
常见遥感卫星及传感器汇总介绍
5个波段
地球观测系统先进微波扫描辐射计-AMSR-E (Advanced Microwave Scanning Radiometer-EOS
(?)
Aura
高分辨动力发声器-HIRDLS(High Resolution Dynamics Limb Sounder)
微波分叉发声器-MLS(Microwave Limb Sounder)
可见光/近红外(4)0.4-1.0
1650km
垂直分辨率
1公里
红外(2378)3.74-15.4
先进微波探测器-AMSU-A (Advanced Microwave Sounding Unit-A)、
A1(13)和A2(2) 15 个波段
1690km
巴西湿度探测器-HSB (Humidity Sounder for Brazil)
煤与瓦斯突出预警方法探讨
煤与瓦斯突出预警方法探讨赵旭生;宁小亮;张庆华;马国龙【摘要】给出了煤与瓦斯突出预警的定义,明确指出了突出预警与预测的区别;从空间、时间和指标体系的角度对突出预警进行了分类,并根据突出灾害特点提出了突出预警应该具有的特征;以系统论和事故理论为指导,分析了突出预警系统构成和实现途径,并阐述了从警源监测、警兆识别、警情分析、警度发布和预警响应5个方面进行突出预警的步骤,同时给出了采用预警总准确率、漏报率和虚报率3个指标进行预警效果评价的方法.现场应用结果表明,所提突出预警方法的平均状态预警总准确率为89.1%,平均趋势预警总准确率为92.5%,漏报率为0.%Definition of early warning of coal and gas outburst was given,and difference between the early warning and forecasting was clearly pointed out.The early warning of coal and gas outburst was classified from angle of space,time and index system,and features of the early warning were put forward according to specific characteristics of coal and gas outburstdisaster.System structure and implementation of the early warning were analyzed guided by system theory and accident theory.Steps of the early warning were described from five aspects of detection of risksource,warning sign identification,analysis of warning situation,alert release and early warning response.Method of effect evaluation of the early warning was put forward by using three indicators of initial warning accuracy,false negative rate and false alarm rate.The field application results show that the average accuracy rate of state warning is 89.1%,theaverage accuracy rate of trend warning is 92.5 %,and the false negative rate is 0.【期刊名称】《工矿自动化》【年(卷),期】2018(044)001【总页数】5页(P6-10)【关键词】煤与瓦斯突出;突出预警;预警分类;平均状态预警总准确率;平均趋势预警总准确率;漏报率【作者】赵旭生;宁小亮;张庆华;马国龙【作者单位】中煤科工集团重庆研究院有限公司,重庆 400039;瓦斯灾害监控与应急技术国家重点实验室,重庆400037;中煤科工集团重庆研究院有限公司,重庆400039;瓦斯灾害监控与应急技术国家重点实验室,重庆400037;中煤科工集团重庆研究院有限公司,重庆 400039;瓦斯灾害监控与应急技术国家重点实验室,重庆400037;中煤科工集团重庆研究院有限公司,重庆 400039;瓦斯灾害监控与应急技术国家重点实验室,重庆400037【正文语种】中文【中图分类】TD713【编者按】煤与瓦斯突出是煤炭开采过程中产生的瓦斯动力现象,对煤矿安全生产危害很大。
