Способ определения неоднородностей массива горных пород

 

Использование: в геофизике, а более конкретно - в способах исследования массивов горных пород при оперативном управлении инженерными воздействиями на массив в процессе разведки, строительства и эксплуатации подземных торных выработок . Сущность изобретения: осуществляют бурение шпура на контролируемом участке, досылают датчик в шпур, осуществляют измерения физического параметра при двух значениях величины измерительной базы, а о неоднородности массива судят по отношению измеренных значений физического параметра при начальном и повторном измерениях. Информативность повышается благодаря обеспечению возможности выделения и регистрации неоднородностей, относящихся к различным иерархическим уровням структуры массива горных пород. 2 ил.

СОЮЗ СОВЕТСКИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ

РЕСПУБЛИК (я)з G 01 V 3/18

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПАТЕНТНОЕ

ВЕДОМСТВО СССР (ГОСПАТЕНТ СССР) 11,сну ф

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

К ПАТЕ НТУ

{21) 4790255/25 (22) РЧ,02.90 (46) 07.02,93. Бюл. N. 5 (71) Коммунарский горно-металлургический институт

{72) Г.Г.Литвинский и В,А.Касьянов (73) Коммунарский горно-металлургический институт (56) 1. Авторское свидетельство СССР

1ч . 959008, кл, G 01 V 3/18, 1982.

2. Авторское свидетельство СССР

N 1168710, кл. Е 21 С 39/00, 1985.. (54) СПОСОб ОПРЕДЕЛЕНИЯ НЕОДНОРОДНОСТЕЙ МАССИВА ГОРНЫХ ПОРОД (57) Использование: в геофизике, а более конкретно — в способах исследования масИзобретение относится к горной промышленности, а именèo к контролю состояния массива горных пород, и может быть использовано при оперативном управлении горно-инженерными воздействиями на мас- . сив в процесса разведки полезных ископаемых, строительстве и эксплуатации подземных горных выработок.

Известен способ определения местона-. хождения и раскрытия трещин в орном массиве, включающий бурение шпура на контролируемом участке лассива, размещение в шпуре зонда с излучающей и приемной катушками и измерение параметров трещин. При приближении зонда, создающего электромагнитное поле в окружающем массиве, к трещине, пересекающей шпур, происходит изменение параметров этого поля, что фиксирует показывающий прибор., Ж „1794253 АЗ сивов горных пород при оперативном управлении инженерными воздействиями на массив в процессе разведки, строительства и эксплуатации подземных горных выработок, Сущность изобретения осуществляют бурение шпура на контролируемом участке, . досылают датчик в шпур, осуществляют измерения физического параметра при двух значениях величины измерительной базы, а о неоднородности массива судят по отношению измеренных значений физического параметра при начальном и повторном измерениях. Информативность повышается благодаря обеспечению возможности выделения и регистрации неоднородностей. относящихся к различным иерархическим уровням структуры массива горных пород. 2 ил.

Это позволяет определить расположение и в параметры отдельной трещины, с 1

Недостатком этого способа является малая информативность, что обусловлено невозможностью обобщающих измерений + неоднородностей излучаемого участка массива в целом, которые позволили бы судить (Я о его осредненных (интегральных) свойст- (h) ва .. Это затрудняет принятие оперативных решений по управлению состоянием массива горных пород. Так, для получения требуемых характеристик массива, таких, как коэффициент неоднородности, — необходимо последовательно определять параметры всех неоднородностей (трещин), пересекающих шпур, что требует большого числа измерений на единицу длины шпур, что требует большого числа измерений на единицу длины шпчра и приводит к увеличению трудоемкости ргбот.

1794253 ского параметра в шпуре датчиком с измерительной базой, величину которой принимают не меньше величины среднего расстояния между неоднородностями, наиденного по результатам измерений с на- 45 чальной измерительной базой, а величину начальной измерительной базы принимают равной размеру квазиоднородного участка массива, о неоднородности массива горных пород судят по величине коэффициента неоднородности Кя, который определяют по формуле

Кн = А1/А2.

55 где А1, А2 — значения физического парамет,ра на заданном участке и в ="àäàííîì интервале при соответственно начальных и повторных измерениях.

Наиболее близким техническим решением к изобретению является способ определения неоднородностей массива в виде трещин путем измерения площади разрыва горных пород, согласно которому электрод- 5 ной установкой определя1от кажущееся электросопротивления горных пород в зоне трещины до и после разрыва пород, а затем по соотношению этих электросопротивлений судят об измененииплощади разрыва.

Недостатком этого способа является его низкие информативность и .достоверность, поскольку неизвестно электрсопротивление породы без трещин в зоне разрыва, что не позволяет учесть изменение трещиноватости массива в зоне разрыва.

Это приводит к недооценке площади разрыва пород на величину, равную исходной трещиноватости окружающего массива, Кроме того, этот способ не позволяет получить интегральную характеристику неоднородности массива горных пород (например, степень его неоднородности), необходимую для управления состоянием массива в процессе ведения горных работ, 25

Цель изобретения — повышение информативности, Поставленная цель достигается тем, что в способе определения неоднородностей массива горных пород, при котором осуще- 30 ствляют бурение шпура на контролируемом участке массива, и роизводят досылку датчика с заданной начальной измерительной базой в шпур, перемещают датчик в шпуре и одновременно осушествляют измерения физического параметра на заданных интервалах, после чего судят по результатам измерений о неоднородности массива горных пород, согласно изобретению осуществляют повторные измерения физиче- 40

Достоинством указанного способа определения неоднородностей массива горных пород следует отнести возможность выделения и регистрации трещин различных иерархических уровней, для чего необходимо проводить измерение при последовательном увеличении датчика с длинной базой на порядок по сравнению с предыдущей. Тем самым можно получить представление о свойствах массива горных пород на микро-, мезо- и макроуровнях, используя достаточно простой. информативный и достоверный способ измерений, На фиг.l изображено начальное измерение физического параметра массива горных пород: а на фиг.2 — повторное измерение, Способ определения неоднородности массива горных пород асуществля1от следующим образом.

В горной выработке бурят шпур 1 в массив горных пород 2, вводят датчик 3 с помощью досылочного устройства 4 и проводят начальные измерения физического параметра А1 на участке 5, Одновременно измеряют с помощью штанги досылочного устройства 4 расстояние ме>кду неоднородностями б. пересекающими шпур.1. После этого определяют необходимый размер датчика 7, для повторного измерения. Его длина должна быть не менее среднего расстояния между неоднородностями 6. Затем повторно измеряют другим датчиком 7 с большей базой измерения ТоТ >ке физический параметр А2 и рассчитывают коэффициент неоднородности по формуле

Кн = А 1/А2, где А1, А2 — значения физического параметра на заданном участке и в заданном интервале при соответственно начальных (датчиком

3) и повторных (датчиком 7) измерениях.

Пример. Определение неоднородностей массива горных пород в магистральном вентиляционном штреке гор.530 м

Мащинского блока шахты "Луганская" N 1.

Измерение производили путем определения диэлектрической проницаемости пород вокруг контрольного шпура 1. Шпур очищали от буровой мелочи и, с помощью досылочного устройства 4 устанавливали на участок 5 датчик 3, Он представлял из себя обкладку конденсатора, BKëþ÷åííoão в колебательный контур измерительного генератора, частота колебаний которого изменялась в зависимости от диэлектрических свойств окружающих пород. Длина этого датчика 3 составляла 10 мм, С помощью досылочного устройства 4 его поступательно перемещали вдоль шпура 1 на заданном

1794253

10

25

10,1

K>< = =1,04

9,7

30 участке массива 2. При попадании датчика

3 на ненарушенный участок массива диэлектрическая проницаемость среды повышалась. что уменьшало частоту колебаний измерительного генератора, и фиксировалось измерительным прибором, размещенным в выработке. Экстремальные значения показаний измерительного прибора при размещении датчика между трещинами были равны друг другу, что характеризовало диэлектрические свойства пород ненарушенного массива. Среднее расстояние между трещинами оказалось равным 0,15 м, На рабочей частоте измерительного генератора, равной 2395,42 кГц максимальное значение диэлектрической проницаемости А1 оказалось равным 10,1.

Повторно на этом же участке 5 шпура 1 измерили значение диэлектрической проницаемости массива горных пород 2 с.помощью датчика 7 длиной 200 мм (фиг.2). В этом случае значение А2 диэлектрической проницаемости массива оказалось равным

9,7, По значениям диэлектрической проницаемости в первом и во втором случае определили коэффициент трещиноватости

Формула изобретения 35

Способ определения неоднородностей массива горных пород, при котором осуществляют бурение шпура на контролируемом участке массива, производят досылку датчи- 40 ка с заданной начальной измерительной базой в шнур, перемещают датчик в шпуре и одновременно осуществляют измерения физического параметра на заданных интервалах, после чего судят по результатам из- 45 ,мерений о неоднородности массива горных пород, отличающийся тем, что, с целью повышения информативности, осуществляют повторные измерения физического параПрименение предложенного способа позволяет получить как общую характеристику контролируемого участка массива горных пород, определяемую коэффициентом трещиноватости, так и детальную картину распределения и размеров встречающихся неоднородностей по длине шпура. Реализация данного способа определения структурных свойств массива горных пород допускает применение датчиков, регистрирующих различных свойства массива (например, удельное сопротивление, магнитную восприимчивость, диэлектрическую проницаемость, затухание радиоволн, скорость распространения ультразвука. теплопроводность и др.). При этом достигаются повышенные информативность и достоверность измерений свойств массива, поскольку впервые обеспечивается возможность одновременного определения интегральных и локальных неоднородностей. Тем самым сокращается трудоемкость измерений за счет исключения необходимости в керновом бурении. отборе керна и лабораторном определении свойств породы для расшифровки показаний при использовании датчика 7 с длинной базой, а также устранения длительных и малопроизводительных измерений в шпуре датчиком с короткой 3 базой и последующей их сложной интерпретацией и обработкой, метра в шпуре датчиком с измерительной базой, величину которой принимают не меньшей величины среднего расстояния между неоднородностями, найденного по результатам измерений с начальной измерительной базой, а величину начальной измерительной базы принимают равной размеру квазиоднородного участка массива, о неоднородности массива горных пород судят по величине коэффициента неоднородности К,, который определяют по формуле KH = A1 t А2 где А1, А2 — значения физического параметра на заданном участке и в заданном интервале при соответственно начальных и повторных измерениях.

1794253

Составитель Г.Литвинский

Техред M.Ìoðãåíòàë Корректор О,Густи.

Редактор

Производственно-издательский комбинат "Патент", r. Ужгород, ул.Гагарина, 101

Заказ 533 Тираж Подписное

ВНИИПИ Государственного комитета па изобретениям и открытиям при ГКНТ СССР

113035, Москва, Ж-35, Раушская наб., 4/5

Способ определения неоднородностей массива горных пород Способ определения неоднородностей массива горных пород Способ определения неоднородностей массива горных пород Способ определения неоднородностей массива горных пород 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к области геофизических исследований скважин, а также может использоваться при измерении магнитных параметров материалов в больших объемах

Изобретение относится к промысловогеофизической технике, в частности к устройствам для бокового каротажа скважин

Изобретение относится к геофизическим исследованиям скважин на месторождениях рудных полезных ископаемых Сущность изобретения: способ заключается в измерении электродных потенциалов при помощи зонда, содержащего два скользящих электрода, выполненных из разных металлов , отличающихся по нормальным электронным потенциалам, например, из меди и железа, причем параллельно каждому из скользящих электродов подключают неподвижные электроды из тех же металлов , которые погружают в электролит, близкий по составу и концентрации к подземным водам исследуемого района

Изобретение относится к геофизическим исследованиям скважин на стадиях разведки, подсчета запасов и проектирования разработки

Изобретение относится к области исследований нефтяных и газовых скважин

Изобретение относится к геофизической аппаратуре, предназначенной для обнаружения ствола скважины

Изобретение относится к области промысловой геофизики и предназначено для контроля глубинных параметров в процессе эксплуатации скважин и передачи регистрируемых параметров на поверхность

Изобретение относится к области геофизических исследований скважин и может найти применение при определении электрического сопротивления окружающих скважину пластов горных пород и его изменения в радиальном направлении относительно оси скважины, вызванного проникновением бурового раствора в пласт

Изобретение относится к кабельной технике и может быть использовано для проведения работ и исследований в нефтяных и газовых скважинах

Изобретение относится к геофизическим исследованиям скважин, в частности к определению электрического сопротивления пород в скважинах

Изобретение относится к геофизическим исследованиям скважин и может быть использовано для измерения потенциала самопроизвольной поляризации (ПС), предпочтительно, в скважинах, бурящихся на нефть и газ и имеющих горизонтальное завершение
Наверх