一种测震井性能分析方法、装置、设备及可读存储介质制造方法及图纸

技术编号:33961434 阅读:16 留言:0更新日期:2022-06-30 00:36
本申请涉及地震测震井性能分析技术领域,具体而言,涉及一种测震井性能分析方法、装置、设备及可读存储介质。所述方法包括:获取第一信息;构建测震井的误差分析模型,根据模型得到理论测量误差;获取第二信息;根据第二信息和P波的频率,得到实际测量误差;根据实际测量误差与所述理论测量得到性能分析结果。本申请根据加速度传感器测量得到的加速度幅值,得到实际测量误差,再根据实际测量误差与理论测量误差进行对比,从而得到测震井的性能分析结果。若测震井的性能分析结果为合格,才允许该测震井进行实地施工。通过本申请,可以确保实地施工的测震井的测量误差均在允许的范围内,从而确保地震波测量结果的准确性。从而确保地震波测量结果的准确性。从而确保地震波测量结果的准确性。

【技术实现步骤摘要】
一种测震井性能分析方法、装置、设备及可读存储介质


[0001]本申请涉及地震测震井性能分析
,具体而言,涉及一种测震井性能分析方法、装置、设备及可读存储介质。

技术介绍

[0002]测震井为安放井下地震测量仪器的井。随着现阶段高铁的大范围应用,针对高铁的地震预警系统的要求也越来越高,必然对测震井的性能也越来越高。由于测震井外壁的材质与土体的材质不同,当地震波穿过测震井的外壁,再被设置在测震井内的地震测量仪器测量时,所测出的数据就必然有误差,因此,一个测震井的测量误差的值的大小,就成为了测震井性能分析的一个重要指标,但是现有技术中,并未有成熟的关于测震井性能的分析方法。
[0003]申请内容本申请的目的在于提供一种测震井性能分析方法、装置、设备及可读存储介质,以改善上述问题。
[0004]为了实现上述目的,本申请实施例提供了如下技术方案:一方面,本申请实施例提供了一种测震井性能分析方法,所述方法包括:获取第一信息,所述第一信息包括测震井的参数信息和安装所述测震井的土体的参数信息;根据所述第一信息,构建所述测震井的误差分析模型本文档来自技高网...

【技术保护点】

【技术特征摘要】
1.一种测震井性能分析方法,其特征在于,包括:获取第一信息,所述第一信息包括测震井的参数信息和安装所述测震井的土体的参数信息;根据所述第一信息,构建所述测震井的误差分析模型,根据所述误差分析模型,得到所述测震井的理论测量误差;获取第二信息,所述第二信息为纵向P波作用下设置在所述测震井上的加速度传感器测量得到的纵向加速度幅值;根据所述第二信息和所述P波的频率,得到所述测震井的实际测量误差;将所述实际测量误差与所述理论测量误差进行对比,得到所述测震井性能分析结果。2.根据权利要求1所述的测震井性能分析方法,其特征在于,根据所述第一信息,构建所述测震井的误差分析模型,包括:根据所述土体的参数信息,建立第一位移幅值计算模型,所述第一位移幅值为安装所述测震井之前的土体在所述纵向P波的作用下的纵向位移幅值;根据所述第一信息和所述第一位移幅值计算模型,建立第二位移幅值计算模型,所述第二位移幅值为安装所述测震井之后的土体和所述测震井在所述纵向P波的作用下的整体纵向位移幅值;根据所述第一信息和所述第二位移幅值计算模型,建立第三位移幅值计算模型、第四位移幅值计算模型和第五位移幅值计算模型,并分别计算出所述第三位移幅值计算模型的解、所述第四位移幅值计算模型的解和第五位移幅值计算模型的解;所述第三位移幅值为测震井上部的纵向位移幅值,第四位移幅值为测震井下部的纵向位移幅值,第五位移幅值为所述测震井下方的虚土柱的纵向位移幅值。3.根据权利要求1所述的测震井性能分析方法,其特征在于,根据所述第二信息和所述P波的频率,得到所述测震井的实际测量误差,包括:根据所述P波的频率,得到所述P波的加速度幅值;将所述P波的加速度幅值与所述第二信息做差,得到所述实际测量误差。4.根据权利要求1所述的测震井性能分析方法,其特征在于,将所述实际测量误差与所述理论测量误差进行对比,得到所述测震井性能分析结果,包括:判断所述实际测量误差与所述理论测量误差的大小,若所述实际测量误差小于或等于所述理论测量误差的1

1.5倍,则所述测震井的性能为合格;若所述实际测量误差大于所述理论测量误差的1.5倍,则所述测震井的性能为不合格。5.一种测震井性能分析系统,其特征在于,包括:第一获取模块,用于获取第一信息,所述第一信息包括测震井的参数信息和安装所述测震井的土体的参数信息;第一计算模...

【专利技术属性】
技术研发人员:杨长卫袁成童心豪张良连静
申请(专利权)人:西南交通大学
类型:发明
国别省市:

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