微震监测系统课件.ppt
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- 监测 系统 课件
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1、微震监测系统微震监测系统2内 容 提 纲概述概述12设备技术设备技术指标、特点指标、特点3设备用途、组成设备用途、组成54数据采集、分析软件数据采集、分析软件 工程工程实例实例6 致谢致谢131、概述 矿山、边坡、大坝、隧道与地下硐室的安全稳定性监测,一直是国内和国际上非常重视并致力于解决的问题。目前,在超大隧道及地下硐室稳定性监测方面大多采用非常原始的方法,如应力变监测、移位及形式监测等。这些监测的局限性是只能对岩体局部点进行监测,难以对大范围岩体稳定性进行全面的宏观评价。近年来,由于微电子及计算机技术突飞猛进的发展,微震监测技术在国外矿山安全监测方面开始得到广泛应用,在解决岩体破裂空间分布
2、特征、预测瓦斯突出与突水、岩煤面附近稳定性方面作出了重大贡献。目前,该技术正被开发为国外矿山重大灾害监测管理的一门标准技术。微地震监测具有其独特的优点:一是它能直接确定岩体内部破裂的位置和性质;二是由于它采用地震波信息,其传感器可以布设在远离岩体易破坏的区域,这样保证监测系统可以长期运行而不被破坏;三是其监测可以覆盖很多的区域。241、概述国内外现状微震微震监测监测方法方法研究研究 不同微震监测系统:不同微震监测系统:岳阳奥成IHMS监测系统(自主知识产权)加拿大加拿大ESG监测系统监测系统南非南非ISS监测系统监测系统波兰波兰SOS监测系统监测系统英国英国ASC监测系统监测系统 应用现状:应
3、用现状:矿山微破裂监测矿山微破裂监测 在矿山、隧道、地下油气储存洞室等方在矿山、隧道、地下油气储存洞室等方 面广泛应用,取得大量研究成果面广泛应用,取得大量研究成果在大坝、边坡、高铁路基等工程稳在大坝、边坡、高铁路基等工程稳 定性定性监测方面逐步推广监测方面逐步推广351、概述监测原理监测原理 任何岩体在宏观破坏前一般都会产生许多细小微破裂。这些微破裂以弹性能释放形式产生弹性波,可被安装在有效范围内的传感器接收。利用多个传感器接收这种弹性波信息,通过反演方法可以得到岩体微破裂发生的时刻、位置和性质,即地球物理学中所谓的“时空强”三要素。根据微破裂的大小、集中程度、破裂密度,则有可能推断岩石宏观
4、破裂的发展趋势。传感器1传感器2传感器3微破裂(微震)微破裂461、概述 我公司在国内率先推出具有完全自主知识产权的微震监测系统,该系统由传感器、数据采集站、传输光缆、传感器、数据采集站、传输光缆、GPSGPS授时同步模块、短信报授时同步模块、短信报警系统、地面数据综合处理主机、无线传输模块、事件数据定位与统警系统、地面数据综合处理主机、无线传输模块、事件数据定位与统计分析软件等计分析软件等组成,单个采集站主要由数据采集模块(8 8通道通道)、网络传输模块、时间同步模块组成,单个微震采集站可与若干个数据采集站相连,整套微震监测系统能控制多达256个数据采集站、2048个通道,最大监测半径达80
5、千米。系统基本构架采用分布式网络拓扑结构,采用以太网将采集系统和控制系统连成一体,并可通过无线数据传输模块远程管理设备系统,最后由地面数据综合处理分析中心完成数据的实时处理。系统耗低功、高信噪比、安装使用方便。IHMSIHMS微震监测系统介绍微震监测系统介绍72、设备用途、组成IHMSIHMS微震监测系统应用范围微震监测系统应用范围:68边坡、大坝等岩质或混凝土工程结构稳定性监测 隧道、地下硐室稳定性监测 矿山安全监测、预测瓦斯突出与突水、地压等应用IHMS微震检测系统铁路路基监测及铁路边坡稳定性监测72、设备用途、组成910IHMSIHMS微震监测系统组成微震监测系统组成2、设备用途、组成8
6、11IHSM系统组成拓扑结构图IHMSIHMS微震监测系统组成微震监测系统组成92、设备用途、组成122、设备用途、组成IHMSIHMS微震监测系统组成微震监测系统组成软件组成微震数据实时采集软件微震事件定位分析软件微震事件统计分析软件无线数据传输系统(含邮件传输软件)133、设备技术指标、特点l 24位模数转换l 最高采样率可达50kHzl 内置GPS同步模块l TCPIP协议自动传导l 原始数据存储15天以上l 通道数:8通道(差分输入)可级联,最大2048道l 仪器自检:通道自检、传感器自检l 放大倍数:1/8,1/4,1/2,1,2128可选l 采样率:最高可达50kHzl 采样带宽:
7、0-0.47倍采样率l 动态范围:118dB50kHzl 输入阻抗:20K,0.02uFl 输入电压范围:最大36Vl 功耗:4W数据采集站主要技术指标数据采集站主要技术指标 11143、设备技术指标、特点传感器主要技术指标传感器主要技术指标 l 灵敏度:30V/gl 量程:0.16gl 分辨率:0.00005gl 频率范围:20-5000Hz(3dB)l 抗冲击:50gl 适用温度:-30+80 12153、设备技术指标、特点时钟同步主要技术指标时钟同步主要技术指标 l输入接口:用于外部同步信号输入l输出接口:为采集模块提供同步信号输出l传输距离:15Km(单模)l同步方式:GPS方式,外部
8、同步信号,自主产生l同步精度:所有同步方式精度均为百万分之一秒13163、设备技术指标、特点其他技术指标其他技术指标 l 现场布线支持串联、并联等多种网络拓扑结构l 100米内可使用网线或光纤实时传输采样数据l 80千米内采用光纤实时传输采样数据l 远程通过手机GPRS无线邮件传送微震事件,实时发送故障信息14173、设备技术指标、特点设备特点设备特点(1)(1)高精度、高灵敏度单轴、三轴速度/加速度型传感器 数据采样率高、光纤网络传输、最大可级联2048道,监测半径可达80Km 采用最新电子技术,性能稳定,集成度高。数据采集台 站、时间同步和网络结构等模块集成在一个采集台站内,多个采集台站设
9、备与 地面控制系统的连接、操作简单 仪器事件记录、GPRS短信报警系统和无线传输系统均根 据仪器预设的相应参数自动控制执行,监测实时、智能化 程度高 多种同步方式:GPS同步、时间同步模块同步。有GPS信 号时,系统通过内部集成的GPS模块进行时间同步。无GPS 信号时,系统通过时间同步模块(模块内部产生精准同步信 号)并通过光纤传输信号实现同步数据采集16183、设备技术指标、特点设备特点设备特点(2)(2)实时、连续地采集现场产生的各种触发或连续的信号 数据,并可以将采集到的数据记录、保存15天以上,允许用户查看并随时重新处理从远程站点采集到的数 据。自动记录、显示并永久保存微震事件数据。
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