分布式隧道地震勘探系統(tǒng)研制
發(fā)布時(shí)間:2020-12-27 00:42
隨著我國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)的迅速發(fā)展和不斷進(jìn)步,國(guó)家開始高度重視交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),然而我國(guó)部分地區(qū)地形復(fù)雜,因此隧道工程增多的同時(shí),施工難度也逐漸增大。隧道施工過(guò)程中,無(wú)法準(zhǔn)確預(yù)報(bào)隧道沿線的斷層、溶洞、破碎巖體、地下水等不良地質(zhì)體,是造成塌方、突水等地質(zhì)災(zāi)害的主要原因。就目前國(guó)內(nèi)相關(guān)方面研究現(xiàn)狀而言,隧道施工安全防范意識(shí)普遍薄弱,因此,進(jìn)行隧道超前預(yù)報(bào),根據(jù)預(yù)報(bào)結(jié)果制定合理的施工方案并采取相應(yīng)的措施,對(duì)降低地質(zhì)災(zāi)害發(fā)生幾率,消除安全隱患至關(guān)重要。本文從地震勘探方法入手,以地震波反射法作為理論基礎(chǔ),參考TSP法和TVSP法隧道超前預(yù)報(bào)系統(tǒng)的施工方法,提出了一種切實(shí)可行的分布式隧道地震勘探系統(tǒng)設(shè)計(jì)方案,并基于該方案研制出一款內(nèi)部噪聲低、動(dòng)態(tài)范圍大、弱信號(hào)檢測(cè)能力強(qiáng)、體積小、便于施工的隧道超前預(yù)報(bào)系統(tǒng)。該系統(tǒng)通過(guò)多個(gè)三通道的采集器級(jí)聯(lián)形成分布式觀測(cè)系統(tǒng),可根據(jù)需求選擇采集器的個(gè)數(shù),同時(shí)能夠減少爆破點(diǎn)個(gè)數(shù),從而有效提高工作效率,降低施工風(fēng)險(xiǎn)。在傳統(tǒng)爆炸開路的觸發(fā)方式基礎(chǔ)上增加短路觸發(fā)方式,該觸發(fā)方式支持可控震源,可確保震源信號(hào)的一致性,彌補(bǔ)炸藥震源在安全敏感區(qū)難以爆破的不足,安全性能更高。分布式隧道地震...
【文章來(lái)源】:吉林大學(xué)吉林省 211工程院校 985工程院校 教育部直屬院校
【文章頁(yè)數(shù)】:68 頁(yè)
【學(xué)位級(jí)別】:碩士
【部分圖文】:
TVSP法工作原理示意圖
第2章分布式隧道地震勘探系統(tǒng)總體方案設(shè)計(jì)6檢波器采集反射回來(lái)的地震波,工作原理如圖2.2所示。TSP法探測(cè)距離遠(yuǎn)(可達(dá)200米)、抗干擾能力強(qiáng)、施工便捷,但其局限性在于預(yù)報(bào)精度較低,在精度要求較高的隧道超前預(yù)報(bào)中不適用。圖2.2TSP法工作原理示意圖本文采取分布式觀測(cè)系統(tǒng),少炮激發(fā),多點(diǎn)采集的工作方式。炮點(diǎn)位置可在隧道側(cè)壁,也可在隧道掌子面上,在掌子面后方沿隧道方向距離炮點(diǎn)15米~20米位置開始直線式布置共八個(gè)三分量檢波器,每個(gè)檢波器間距1.5米~2米,其工作原理圖如圖2.3所示。該方式相對(duì)于TSP203減少放炮次數(shù),實(shí)現(xiàn)“少炮多收”的工作方式,炮點(diǎn)位置靈活,觀測(cè)系統(tǒng)靈活,有效提高工作效率,降低施工風(fēng)險(xiǎn)。圖2.3分布式隧道地震勘探系統(tǒng)工作原理示意圖分布式觀測(cè)系統(tǒng)在支持傳統(tǒng)炸藥震源的基礎(chǔ)上,針對(duì)炸藥震源在安全敏感區(qū)
第2章分布式隧道地震勘探系統(tǒng)總體方案設(shè)計(jì)6檢波器采集反射回來(lái)的地震波,工作原理如圖2.2所示。TSP法探測(cè)距離遠(yuǎn)(可達(dá)200米)、抗干擾能力強(qiáng)、施工便捷,但其局限性在于預(yù)報(bào)精度較低,在精度要求較高的隧道超前預(yù)報(bào)中不適用。圖2.2TSP法工作原理示意圖本文采取分布式觀測(cè)系統(tǒng),少炮激發(fā),多點(diǎn)采集的工作方式。炮點(diǎn)位置可在隧道側(cè)壁,也可在隧道掌子面上,在掌子面后方沿隧道方向距離炮點(diǎn)15米~20米位置開始直線式布置共八個(gè)三分量檢波器,每個(gè)檢波器間距1.5米~2米,其工作原理圖如圖2.3所示。該方式相對(duì)于TSP203減少放炮次數(shù),實(shí)現(xiàn)“少炮多收”的工作方式,炮點(diǎn)位置靈活,觀測(cè)系統(tǒng)靈活,有效提高工作效率,降低施工風(fēng)險(xiǎn)。圖2.3分布式隧道地震勘探系統(tǒng)工作原理示意圖分布式觀測(cè)系統(tǒng)在支持傳統(tǒng)炸藥震源的基礎(chǔ)上,針對(duì)炸藥震源在安全敏感區(qū)
【參考文獻(xiàn)】:
期刊論文
[1]一種高速脈沖信號(hào)采集電路設(shè)計(jì)[J]. 左卓,覃駿,顏瑜成,鐘丁生. 電子世界. 2019(20)
[2]基于STM32與Lwip協(xié)議棧的高效通信技術(shù)[J]. 李晨,蔣林,劉思平. 電子技術(shù)與軟件工程. 2019(19)
[3]隧道超前地質(zhì)預(yù)報(bào)技術(shù)應(yīng)用現(xiàn)狀及其發(fā)展趨勢(shì)[J]. 高熙賀. 科技風(fēng). 2019(04)
[4]隧道超前地質(zhì)預(yù)報(bào)技術(shù)現(xiàn)狀分析及發(fā)展趨勢(shì)[J]. 符嘉望,陳安,余紹帆. 中國(guó)水運(yùn)(下半月). 2019(01)
[5]隧道超前地質(zhì)預(yù)報(bào)技術(shù)現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢(shì)[J]. 楊芳. 科技資訊. 2018(33)
[6]基于槽波的TVSP超前探測(cè)方法:可行性研究[J]. 蔣錦朋,何良,朱培民,張強(qiáng),滕吉文. 地球物理學(xué)報(bào). 2018(09)
[7]一種基于片同步技術(shù)的高速ADC與FPGA互連方法[J]. 韓琦,葛飛,梁圣杰,張之卓. 航天控制. 2018(02)
[8]基于W5200的雙冗余以太網(wǎng)通信系統(tǒng)應(yīng)用研究[J]. 張高明,李維波,華逸飛,范磊,許智豪,徐聰. 中國(guó)艦船研究. 2018(01)
[9]單通道無(wú)線存儲(chǔ)式地震儀關(guān)鍵技術(shù)[J]. 田入運(yùn),呂世學(xué),林君,張林行. 地球物理學(xué)報(bào). 2017(11)
[10]實(shí)時(shí)操作系統(tǒng)FreeRTOS移植的實(shí)驗(yàn)研究[J]. 夏鑫,張果,王劍平,楊曉洪. 化工自動(dòng)化及儀表. 2016(07)
博士論文
[1]電磁式可控震源地震信號(hào)檢測(cè)關(guān)鍵技術(shù)研究[D]. 楊志超.吉林大學(xué) 2015
[2]基于接力式以太網(wǎng)的可控震源地震勘探數(shù)據(jù)傳輸技術(shù)研究[D]. 張林行.吉林大學(xué) 2007
碩士論文
[1]無(wú)纜地震儀電磁兼容的設(shè)計(jì)[D]. 張子罡.吉林大學(xué) 2019
[2]寬頻帶地震儀采集電路的設(shè)計(jì)與實(shí)現(xiàn)[D]. 袁帥.吉林大學(xué) 2018
[3]基于ARM Cortex-M4的數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)的設(shè)計(jì)與研究[D]. 程都.東南大學(xué) 2018
[4]單通道無(wú)纜地震數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)低功耗研究與實(shí)現(xiàn)[D]. 朱倩鈺.吉林大學(xué) 2017
[5]FTP客戶端及服務(wù)器系統(tǒng)的設(shè)計(jì)與實(shí)現(xiàn)[D]. 顧彤辰.南京郵電大學(xué) 2016
[6]基于實(shí)時(shí)操作系統(tǒng)FreeRTOS的Lwip協(xié)議的移植研究[D]. 余曉光.昆明理工大學(xué) 2013
[7]12道集中式地震儀的設(shè)計(jì)[D]. 劉春燕.吉林大學(xué) 2012
[8]高效率電壓模同步降壓型DC-DC轉(zhuǎn)換器的研究與設(shè)計(jì)[D]. 劉潔.西安電子科技大學(xué) 2012
[9]隧道超前探測(cè)地震數(shù)據(jù)采集器的設(shè)計(jì)[D]. 劉長(zhǎng)征.吉林大學(xué) 2008
本文編號(hào):2940759
【文章來(lái)源】:吉林大學(xué)吉林省 211工程院校 985工程院校 教育部直屬院校
【文章頁(yè)數(shù)】:68 頁(yè)
【學(xué)位級(jí)別】:碩士
【部分圖文】:
TVSP法工作原理示意圖
第2章分布式隧道地震勘探系統(tǒng)總體方案設(shè)計(jì)6檢波器采集反射回來(lái)的地震波,工作原理如圖2.2所示。TSP法探測(cè)距離遠(yuǎn)(可達(dá)200米)、抗干擾能力強(qiáng)、施工便捷,但其局限性在于預(yù)報(bào)精度較低,在精度要求較高的隧道超前預(yù)報(bào)中不適用。圖2.2TSP法工作原理示意圖本文采取分布式觀測(cè)系統(tǒng),少炮激發(fā),多點(diǎn)采集的工作方式。炮點(diǎn)位置可在隧道側(cè)壁,也可在隧道掌子面上,在掌子面后方沿隧道方向距離炮點(diǎn)15米~20米位置開始直線式布置共八個(gè)三分量檢波器,每個(gè)檢波器間距1.5米~2米,其工作原理圖如圖2.3所示。該方式相對(duì)于TSP203減少放炮次數(shù),實(shí)現(xiàn)“少炮多收”的工作方式,炮點(diǎn)位置靈活,觀測(cè)系統(tǒng)靈活,有效提高工作效率,降低施工風(fēng)險(xiǎn)。圖2.3分布式隧道地震勘探系統(tǒng)工作原理示意圖分布式觀測(cè)系統(tǒng)在支持傳統(tǒng)炸藥震源的基礎(chǔ)上,針對(duì)炸藥震源在安全敏感區(qū)
第2章分布式隧道地震勘探系統(tǒng)總體方案設(shè)計(jì)6檢波器采集反射回來(lái)的地震波,工作原理如圖2.2所示。TSP法探測(cè)距離遠(yuǎn)(可達(dá)200米)、抗干擾能力強(qiáng)、施工便捷,但其局限性在于預(yù)報(bào)精度較低,在精度要求較高的隧道超前預(yù)報(bào)中不適用。圖2.2TSP法工作原理示意圖本文采取分布式觀測(cè)系統(tǒng),少炮激發(fā),多點(diǎn)采集的工作方式。炮點(diǎn)位置可在隧道側(cè)壁,也可在隧道掌子面上,在掌子面后方沿隧道方向距離炮點(diǎn)15米~20米位置開始直線式布置共八個(gè)三分量檢波器,每個(gè)檢波器間距1.5米~2米,其工作原理圖如圖2.3所示。該方式相對(duì)于TSP203減少放炮次數(shù),實(shí)現(xiàn)“少炮多收”的工作方式,炮點(diǎn)位置靈活,觀測(cè)系統(tǒng)靈活,有效提高工作效率,降低施工風(fēng)險(xiǎn)。圖2.3分布式隧道地震勘探系統(tǒng)工作原理示意圖分布式觀測(cè)系統(tǒng)在支持傳統(tǒng)炸藥震源的基礎(chǔ)上,針對(duì)炸藥震源在安全敏感區(qū)
【參考文獻(xiàn)】:
期刊論文
[1]一種高速脈沖信號(hào)采集電路設(shè)計(jì)[J]. 左卓,覃駿,顏瑜成,鐘丁生. 電子世界. 2019(20)
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[4]隧道超前地質(zhì)預(yù)報(bào)技術(shù)現(xiàn)狀分析及發(fā)展趨勢(shì)[J]. 符嘉望,陳安,余紹帆. 中國(guó)水運(yùn)(下半月). 2019(01)
[5]隧道超前地質(zhì)預(yù)報(bào)技術(shù)現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢(shì)[J]. 楊芳. 科技資訊. 2018(33)
[6]基于槽波的TVSP超前探測(cè)方法:可行性研究[J]. 蔣錦朋,何良,朱培民,張強(qiáng),滕吉文. 地球物理學(xué)報(bào). 2018(09)
[7]一種基于片同步技術(shù)的高速ADC與FPGA互連方法[J]. 韓琦,葛飛,梁圣杰,張之卓. 航天控制. 2018(02)
[8]基于W5200的雙冗余以太網(wǎng)通信系統(tǒng)應(yīng)用研究[J]. 張高明,李維波,華逸飛,范磊,許智豪,徐聰. 中國(guó)艦船研究. 2018(01)
[9]單通道無(wú)線存儲(chǔ)式地震儀關(guān)鍵技術(shù)[J]. 田入運(yùn),呂世學(xué),林君,張林行. 地球物理學(xué)報(bào). 2017(11)
[10]實(shí)時(shí)操作系統(tǒng)FreeRTOS移植的實(shí)驗(yàn)研究[J]. 夏鑫,張果,王劍平,楊曉洪. 化工自動(dòng)化及儀表. 2016(07)
博士論文
[1]電磁式可控震源地震信號(hào)檢測(cè)關(guān)鍵技術(shù)研究[D]. 楊志超.吉林大學(xué) 2015
[2]基于接力式以太網(wǎng)的可控震源地震勘探數(shù)據(jù)傳輸技術(shù)研究[D]. 張林行.吉林大學(xué) 2007
碩士論文
[1]無(wú)纜地震儀電磁兼容的設(shè)計(jì)[D]. 張子罡.吉林大學(xué) 2019
[2]寬頻帶地震儀采集電路的設(shè)計(jì)與實(shí)現(xiàn)[D]. 袁帥.吉林大學(xué) 2018
[3]基于ARM Cortex-M4的數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)的設(shè)計(jì)與研究[D]. 程都.東南大學(xué) 2018
[4]單通道無(wú)纜地震數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)低功耗研究與實(shí)現(xiàn)[D]. 朱倩鈺.吉林大學(xué) 2017
[5]FTP客戶端及服務(wù)器系統(tǒng)的設(shè)計(jì)與實(shí)現(xiàn)[D]. 顧彤辰.南京郵電大學(xué) 2016
[6]基于實(shí)時(shí)操作系統(tǒng)FreeRTOS的Lwip協(xié)議的移植研究[D]. 余曉光.昆明理工大學(xué) 2013
[7]12道集中式地震儀的設(shè)計(jì)[D]. 劉春燕.吉林大學(xué) 2012
[8]高效率電壓模同步降壓型DC-DC轉(zhuǎn)換器的研究與設(shè)計(jì)[D]. 劉潔.西安電子科技大學(xué) 2012
[9]隧道超前探測(cè)地震數(shù)據(jù)采集器的設(shè)計(jì)[D]. 劉長(zhǎng)征.吉林大學(xué) 2008
本文編號(hào):2940759
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