Способ определения иерархического ряда размеров компонентов литосферы земли

 

Использование: в геофизике для определения размеров компонентов обломочной фракции, средних и крупных геоблоков и плит земной коры. Сущность изобретения: способ определения иерархического ряда размеров компонентов литосферы Земли характеризуется тем, что регистрируют интенсивность и частоту электромагнитного излучения горных пород на исследуемом участке массива в радиодиапазоне вдоль горной выработки, пройденной через геоблоки с наибольшим отличием по своим размерам. При этом выбирают из них компактные по геометрической форме, центры которых совпадают с осью горной выработки с наибольшей интенсивностью излучения. Определяют длину волны излучения и уточняют размер геоблока, разделив длину волны регистрируемого излучения на постоянный коэффициент, равный 860. Благодаря этому повышается информативность способа. 1 табл.

Изобретение относится к геофизике, в частности к способам определения размеров компонентов обломочной фракции, средних и крупных геоблоков и плит земной коры.

Аналог, содержащий сведения по установлению размеров компонентов земной коры, не обнаружен.

Задача изобретения - повышение информации о строении и состоянии литосферы Земли.

Сущность изобретения заключается в разработке комплекса операций по определению размеров естественных компонентов литосферы Земли по параметрам их фотонной эмиссии в радиодиапазоне.

Новизной является то, что впервые найден экспериментальный бесконтактный способ определения размеров геоблоков в натурных условиях. Способ осуществляется с помощью переносного прибора, измерителя фотонной эмиссии, включающего регистратор и антенну, предназначенную для регистрации электромагнитных волн в широком диапазоне частот. Способ определения иерархического ряда размеров компонентов литосферы Земли выполняется в следующей последовательности. Сначала по картам геологических разрезов шахтного поля изучают трещины и разрезы, пересекающие массивы горных пород. Затем исследуют их известное блочное строение. После этого выбирают горную выработку, пройденную через блоки с наибольшим разнообразием их размеров. Далее путем визуальных исследований и замеров определяют расстояния между трещинами, разрывами и размеры известных блоков. После чего изучают положение геоблоков относительно проходящей через них горной выработки. Результаты исследований систематизируют в виде таблиц и схем. Затем регистрируют фотонную эмиссию вдоль горной выработки на самой низкой частоте, например 2 104 Гц, 3 104 Гц, 5 104 Гц (6103м), находят участок выработки с наибольшей активностью излучения и определяют его длину измерениями вдоль выработки (как длину активного участка). Эксперименты несколько раз повторяют. Затем ведут регистрацию интенсивности фотонной эмиссии на других участках, например 2 104 Гц, 3104 Гц и 5 104 Гц (6 103 м). Радиусы блоков определяют по формуле где rоб.расч - расчетный радиус объекта (блока); - длина волны регистрируемого фотона (C - скорость света в вакууме, реч - частота регистрируемого фотона); 860 - постоянная величина.

Экспериментальные и расчетные размеры наиболее компактных по геометрической форме блоков, центры которых примерно совпадают с осью горной выработки, приведены в таблице.

Способ осуществляется с использованием измерителя фотонной эмиссии, изготовленного для регистрации электромагнитных волн в радиодиапазоне. Измеритель состоит из антенны, радиочастотного кабеля и регистратора. Электрические параметры антенны, радиочастотного кабеля и входной части регистратора согласованы для регистрации фотонов в диапазоне опорных частот 5 103 Гц, 1 104 Гц, 2 104 Гц, 3 104 Гц, 5 104 Гц и 1 105 Гц.

Экономический эффект - социальный, заключающийся в повышении научного уровня прикладных наук и безопасности ведения горных работ.

Формула изобретения

Способ определения иерархического ряда размеров компонентов литосферы Земли, характеризующийся тем, что регистрируют интенсивность и частоту электромагнитного излучения горных пород на исследуемом участке массива в радиодиапазоне вдоль горной выработки, пройденной через геоблоки с наибольшим отличием по своим размерам, выбирая из них компактные по геометрической форме, центры которых совпадают с осью горной выработки с наибольшей интенсивностью излучения, и определяют его длину, затем определяют регистрируемую частоту с ее помощью и уточняют размер геоблока, определяя его из формулы где rоб.расч - расчетный радиус объекта (геоблока); длина волны регистрируемого фотона (c - скорость света в вакууме, рег - частота регистрируемого фотона);
860 - постоянная величина.

РИСУНКИ

Рисунок 1



 

Похожие патенты:

Изобретение относится к авиационной технике, в частности к системам заправки самолетов топливом в полете, и может быть использовано для обеспечения летчику заправляемого самолета возможности контролировать взаимное расположение заправочного конуса и топливоприемника и скорость их сближения в процессе контактирования при заправке как в ручном, так и автоматическом режиме

Изобретение относится к области океанологии, в честности к дистанционному контролю гидрологических процессов взаимодействия ветрового волнения и внутренних волн

Изобретение относится к метрологии физических процессов и может быть использовано в таких областях, как, например, физика элементарных частиц, астрофизика, акустика, причем тип объекта может быть любым (элементарная частица, макроскопический объект или уединенная волна типа солитона) и тип испускаемых им волн (электромагнитная волна, акустическая волна, плазменная волна) также может быть любым и в любом их комбинации

Изобретение относится к радиотехнике и может быть использовано для обнаружения несанкционированно установленного в ограниченном пространстве микрофона с радиопередатчиком

Изобретение относится к авиационной технике, в частности к системам дозаправки самолетов топливом в полете, и может быть использовано для обеспечения летчику заправляемого самолета возможности контролировать взаимное расположение заправочного конуса и топливоприемника и скорость их сближения в процессе контактирования при дозаправке

Изобретение относится к системам для измерения расстояния и может быть использовано для поиска и обнаружения местоположения приемопередатчика, передающего акустический сигнал в эфир, в электросеть, в эфир по электросети, акустический сигнал из соседнего помещения, сигнал из телефонной линии в эфир и из телефонной линии в электросеть

Изобретение относится к радиолокации и может быть использовано, например, в радионавигации, метеорологии, геодезии

Изобретение относится к навигации

Изобретение относится к судостроению, в частности к способам прогнозирования качки судна, позволяющим обеспечить надежную посадку летательных аппаратов на посадочные площадки, расположенные на судах и плавучих технических средствах исследования и освоения Мирового океана, в том числе научно-исследовательские суда, буровые платформы и др

Изобретение относится к годному делу и может быть использовано для решения различных геомеханических задач, в частности, прогнозирования статической и динамической устойчивости горных выработок, пройденных, главным образом, в горных породах осадочного происхождения

Изобретение относится к горной промышленности, а именно к устройствам для измерения деформаций в массиве горных пород

Изобретение относится к строительству и предназначено для определения прочности грунтов на сдвиг на оползневых склонах при проведении крупномасштабных инженерно-геологических (оползневых) съемок на ранних стадиях проектирования для обоснования схем инженерной защиты территории от опасных геологических явлений с прогнозами оползней

Изобретение относится к горному делу и может использоваться для контроля напряженно-деформированного состояния в блочных структурах геосреды

Изобретение относится к геофизике и предназначено для использования при оперативном прогнозировании динамических проявлений горного давления (горных ударов) в глубоких шахтах, при обеспечении безопасного ведения горных работ в условиях, при которых возрастает возможность горных ударов

Изобретение относится к горной промышленности и может быть использовано для контроля и прогноза крупного разрушения краевой части напряженного участка и контроля разрушения различных нагружаемых блоков

Изобретение относится к испытательной технике, в частности для испытания образцов горных пород

Изобретение относится к испытательной технике и предназначено для оперативного контроля и определения механических свойств горных пород в массиве

Изобретение относится к горной промышленности и позволяет повысить точность контроля размеров трещины, формируемой пластичным флюидом в образце

Изобретение относится к горнодобывающей промышленности и позволяет решить задачу осуществления долговременного контроля за прочностью твердеющей смеси, оптимизации ведения горных работ с одновременным упрощением конструкции датчика и методики измерений
Наверх