一种矿山地压活动监测系统技术方案

技术编号:38143987 阅读:10 留言:0更新日期:2023-07-08 10:00
本发明专利技术涉及一种矿山地压活动监测系统,包括:数据获取模块、数据处理模块和地压活动监测模块;所述数据获取模块,用于获取矿山地压活动的监测数据;所述数据处理模块,用于对所述监测数据进行处理;所述地压活动监测模块,用于通过处理后的所述监测数据,对矿山地压活动进行实时监测;所述数据获取模块、所述数据处理模块和所述地压活动监测模块依次连接。本发明专利技术在进行实时监测的同时,还可以对地压活动进行预测,有效避免人为因素不确定性的干扰,又能够有效提高对监测数据的利用率,进而能够提高监测的效率和精确度。提高监测的效率和精确度。提高监测的效率和精确度。

【技术实现步骤摘要】
一种矿山地压活动监测系统


[0001]本专利技术涉及地压活动监测
,特别是涉及一种矿山地压活动监测系统。

技术介绍

[0002]采矿行为会引发多种动力现象,例如,岩层应力应变、岩体应力释放、甚至产生震动、冲击地压等。为了实现对冲击地压预测和预警的目的,现有技术中通常位移监测法测量位移监测数据、应力监测法测量应力测数据、声发射监测数据测量声发射监测数据、采用SOS微震监测系统采集微震检测数据、记录矿山地压活动监测数据,然后,技术人员根据上述单一的矿山活动监测数据进行分析,以实现相应的目的。
[0003]但是,实践中发现,由于技术人员的水平差别、分析手段匮乏等,造成监测数据的利用率低,且以上各种地压监测预测方法都体现出手段单一,无法得到准确预测信息的缺点,缺乏与其它判定指标结合进行综合判定的手段,因此,导致监测的效率和精确度均较低。

技术实现思路

[0004]本专利技术的目的是提供一种矿山地压活动监测系统,在进行实时监测的同时,还可以对地压活动进行预测,有效避免人为因素不确定性的干扰,又能够有效提高对监测数据的利用率,进而能够提高监测的效率和精确度。
[0005]为实现上述目的,本专利技术提供了如下方案:
[0006]一种矿山地压活动监测系统,包括:
[0007]数据获取模块、数据处理模块和地压活动监测模块;
[0008]所述数据获取模块,用于获取矿山地压活动的监测数据;
[0009]所述数据处理模块,用于对所述监测数据进行处理;
[0010]所述地压活动监测模块,用于通过处理后的所述监测数据,对矿山地压活动进行实时监测;
[0011]所述数据获取模块、所述数据处理模块和所述地压活动监测模块依次连接。
[0012]优选地,所述数据获取模块包括:
[0013]设备位置选择子模块和数据获取子模块;
[0014]所述设备位置选择子模块,用于选择监测设备的安装位置;
[0015]所述数据获取子模块,用于通过所述监测设备,获取矿山地压活动的监测数据;
[0016]所述设备位置选择子模块和所述数据获取子模块连接。
[0017]优选地,所述监测数据包括:位移监测数据、应力测数据、声发射监测数据以及微震检测数据。
[0018]优选地,所述设备位置选择子模块包括:
[0019]历史数据获取单元、三维模型建立单元和仿真单元;
[0020]所述历史数据获取单元,用于获取待进行地压监测矿山的历史开采过程的参数和
开采现状的参数;
[0021]所述三维模型建立单元,用于通过所述历史开采过程的参数和所述开采现状的参数,基于三维建模软件建立矿山开采模型;
[0022]所述仿真单元,用于将所述矿山开采模型输入三维仿真分析软件中进行仿真计算,选择所述监测设备的安装位置;
[0023]所述历史数据获取单元、所述三维模型建立单元和所述仿真单元依次连接。
[0024]优选地,所述数据处理模块包括:耦合分析子模块;
[0025]所述耦合分析子模块,用于对所述监测数据进行在同一时间轴上进行耦合分析,获得耦合分析结果;
[0026]所述耦合分析子模块与所述地压活动监测模块连接。
[0027]优选地,所述监测数据进行在同一时间轴上进行耦合分析包括:
[0028]所述位移监测数据和所述应力测数据进行在同一时间轴上进行耦合分析,获取第一耦合分析结果;所述位移监测数据和所述声发射监测数据进行在同一时间轴上进行耦合分析,获取第二耦合分析结果;所述位移监测数据和所述微震检测数据进行在同一时间轴上进行耦合分析,获取第三耦合分析结果;所述应力测数据和所述声发射监测数据进行在同一时间轴上进行耦合分析,获取第四耦合分析结果;所述应力测数据和所述微震检测数据进行在同一时间轴上进行耦合分析,获取第五耦合分析结果;所述声发射监测数据和所述微震检测数据进行在同一时间轴上进行耦合分析,获取第六耦合分析结果。
[0029]优选地,所述地压活动监测模块包括:
[0030]判断模块和地压活动监测子模块;
[0031]所述判断模块,用于预设判断阈值,根据所述判断阈值,对所述耦合分析结果进行判断,获取判断结果;
[0032]所述地压活动监测子模块,用于根据所述判断结果,确定矿山地压的稳定性状况,完成对矿山地压活动的实时监测;
[0033]所述判断模块和所述地压活动监测子模块连接。
[0034]优选地,所述地压活动监测模块还包括:地压活动预测子模块;
[0035]所述地压活动预测子模块,用于通过所述监测数据,对矿山地压活动进行预测。
[0036]优选地,所述地压活动预测子模块包括:
[0037]预测数据获取单元和地压活动预测单元;
[0038]所述预测数据获取单元,用于通过所述监测数据构建人工神经网络,根据所述人工神经网络,获取预测数据;
[0039]所述地压活动预测单元,用于通过所述预测数据构建灰色决策模型,根据所述灰色决策模型,获取地压活动预测评估结果;
[0040]所述预测数据获取单元和地压活动预测单元连接。
[0041]本专利技术的有益效果为:
[0042]本专利技术针对以上多种监测方法在检测矿山地压活动稳定性的信息及方法缺陷,提出技术适用强、准确性高的各个监测数据联合监测方法,实现多种监测方法采集信息的耦合分析,从技术原理上摒除单一监测技术信息反映的缺陷,而且在进行实时监测的同时,还可以对地压活动进行预测,有效避免人为因素不确定性的干扰,又能够有效提高对监测数
据的利用率,进而能够提高监测的效率和精确度。
附图说明
[0043]为了更清楚地说明本专利技术实施例或现有技术中的技术方案,下面将对实施例中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本专利技术的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动性的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。
[0044]图1为本专利技术实施例的一种矿山地压活动监测系统示意图。
具体实施方式
[0045]下面将结合本专利技术实施例中的附图,对本专利技术实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本专利技术一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本专利技术中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本专利技术保护的范围。
[0046]为使本专利技术的上述目的、特征和优点能够更加明显易懂,下面结合附图和具体实施方式对本专利技术作进一步详细的说明。
[0047]如图1所示,一种矿山地压活动监测系统,包括:
[0048]数据获取模块、数据处理模块和地压活动监测模块;
[0049]数据获取模块,用于获取矿山地压活动的监测数据;数据处理模块,用于对监测数据进行处理;地压活动监测模块,用于通过处理后的监测数据,对矿山地压活动进行实时监测;数据获取模块、数据处理本文档来自技高网
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【技术保护点】

【技术特征摘要】
1.一种矿山地压活动监测系统,其特征在于,包括:数据获取模块、数据处理模块和地压活动监测模块;所述数据获取模块,用于获取矿山地压活动的监测数据;所述数据处理模块,用于对所述监测数据进行处理;所述地压活动监测模块,用于通过处理后的所述监测数据,对矿山地压活动进行实时监测;所述数据获取模块、所述数据处理模块和所述地压活动监测模块依次连接。2.根据权利要求1所述的矿山地压活动监测系统,其特征在于,所述数据获取模块包括:设备位置选择子模块和数据获取子模块;所述设备位置选择子模块,用于选择监测设备的安装位置;所述数据获取子模块,用于通过所述监测设备,获取矿山地压活动的监测数据;所述设备位置选择子模块和所述数据获取子模块连接。3.根据权利要求1所述的矿山地压活动监测系统,其特征在于,所述监测数据包括:位移监测数据、应力测数据、声发射监测数据以及微震检测数据。4.根据权利要求2所述的矿山地压活动监测系统,其特征在于,所述设备位置选择子模块包括:历史数据获取单元、三维模型建立单元和仿真单元;所述历史数据获取单元,用于获取待进行地压监测矿山的历史开采过程的参数和开采现状的参数;所述三维模型建立单元,用于通过所述历史开采过程的参数和所述开采现状的参数,基于三维建模软件建立矿山开采模型;所述仿真单元,用于将所述矿山开采模型输入三维仿真分析软件中进行仿真计算,选择所述监测设备的安装位置;所述历史数据获取单元、所述三维模型建立单元和所述仿真单元依次连接。5.根据权利要求1所述的矿山地压活动监测系统,其特征在于,所述数据处理模块包括:耦合分析子模块;所述耦合分析子模块,用于对所述监测数据进行在同一时间轴上进行耦合分析,获得耦合分析结果;所述耦合分析子模块与所述地压活动监测模块连接。6.根据权利要求3所述的矿山地压活动监测...

【专利技术属性】
技术研发人员:李小双彭俊侯迪王孟来李启航王佳文周宇陈秋松谭毅武懋江松朱淳李杰林许汉华刘少锋
申请(专利权)人:中钢集团马鞍山矿山研究总院股份有限公司
类型:发明
国别省市:

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