RU2012113808A - Сенсорное устройство и способ электроразведки залежей минерального сырья - Google Patents

Сенсорное устройство и способ электроразведки залежей минерального сырья Download PDF

Info

Publication number
RU2012113808A
RU2012113808A RU2012113808/28A RU2012113808A RU2012113808A RU 2012113808 A RU2012113808 A RU 2012113808A RU 2012113808/28 A RU2012113808/28 A RU 2012113808/28A RU 2012113808 A RU2012113808 A RU 2012113808A RU 2012113808 A RU2012113808 A RU 2012113808A
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
sensor device
sensor
electrodes
central electrode
electrode
Prior art date
Application number
RU2012113808/28A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2541382C2 (ru
Inventor
Марко Алер
Симон ПАУЛИ
Томас КОПП
Original Assignee
Катерпиллар Глобал Майнинг Юроп Гмбх
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Катерпиллар Глобал Майнинг Юроп Гмбх filed Critical Катерпиллар Глобал Майнинг Юроп Гмбх
Publication of RU2012113808A publication Critical patent/RU2012113808A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2541382C2 publication Critical patent/RU2541382C2/ru

Links

Classifications

    • EFIXED CONSTRUCTIONS
    • E21EARTH OR ROCK DRILLING; MINING
    • E21FSAFETY DEVICES, TRANSPORT, FILLING-UP, RESCUE, VENTILATION, OR DRAINING IN OR OF MINES OR TUNNELS
    • E21F13/00Transport specially adapted to underground conditions
    • E21F13/06Transport of mined material at or adjacent to the working face
    • E21F13/066Scraper chain conveyors
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01VGEOPHYSICS; GRAVITATIONAL MEASUREMENTS; DETECTING MASSES OR OBJECTS; TAGS
    • G01V3/00Electric or magnetic prospecting or detecting; Measuring magnetic field characteristics of the earth, e.g. declination, deviation
    • G01V3/15Electric or magnetic prospecting or detecting; Measuring magnetic field characteristics of the earth, e.g. declination, deviation specially adapted for use during transport, e.g. by a person, vehicle or boat

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • General Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Geology (AREA)
  • Mining & Mineral Resources (AREA)
  • Remote Sensing (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Environmental & Geological Engineering (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Geophysics (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • Geochemistry & Mineralogy (AREA)
  • Geophysics And Detection Of Objects (AREA)
  • Investigating Or Analyzing Materials By The Use Of Electric Means (AREA)

Abstract

1. Сенсорное устройство для геоэлектрического исследования залежей минерального сырья, в частности, при непрерывной разработке залежей минерального сырья, имеющее сенсорную головку, торцевая поверхность которой образует сенсорную измерительную поверхность и содержит, по меньшей мере, один электрод, отличающееся тем, что сенсорная головка (1; 51) выполнена с возможностью входа в контакт с поверхностью геологической среды, и при этом центральный электрод (4; 54) и множество наружных электродов (5; 55) расположены на сенсорной измерительной поверхности (3; 53), с наружными электродами, единообразно размещенными вокруг центрального электрода (4; 54), и центральный электрод (4; 54) и наружные электроды (5; 55) являются электропроводными и электрически изолированными друг от друга.2. Сенсорное устройство по п.1, отличающееся тем, что центральный электрод на сенсорной измерительной поверхности имеет треугольную, предпочтительно, с равными сторонами переднюю поверхность, и наружные электроды на сенсорной поверхности имеют линейную переднюю поверхность и, соответственно, расположены параллельно одному катетов центрального электрода.3. Сенсорное устройство по п.1, отличающееся тем, что центральный электрод (4) на сенсорной измерительной поверхности (3) конструктивно выполнен, как точечный электрод.4. Сенсорное устройство по п.1, отличающееся тем, что центральный электрод (54) на сенсорной измерительной поверхности (53) конструктивно выполнен, как кольцевой электрод.5. Сенсорное устройство по п.3 или 4, отличающееся тем, что наружные электроды на сенсорной измерительной поверхности соответственно конструктивно выполнены, как точечные э�

Claims (26)

1. Сенсорное устройство для геоэлектрического исследования залежей минерального сырья, в частности, при непрерывной разработке залежей минерального сырья, имеющее сенсорную головку, торцевая поверхность которой образует сенсорную измерительную поверхность и содержит, по меньшей мере, один электрод, отличающееся тем, что сенсорная головка (1; 51) выполнена с возможностью входа в контакт с поверхностью геологической среды, и при этом центральный электрод (4; 54) и множество наружных электродов (5; 55) расположены на сенсорной измерительной поверхности (3; 53), с наружными электродами, единообразно размещенными вокруг центрального электрода (4; 54), и центральный электрод (4; 54) и наружные электроды (5; 55) являются электропроводными и электрически изолированными друг от друга.
2. Сенсорное устройство по п.1, отличающееся тем, что центральный электрод на сенсорной измерительной поверхности имеет треугольную, предпочтительно, с равными сторонами переднюю поверхность, и наружные электроды на сенсорной поверхности имеют линейную переднюю поверхность и, соответственно, расположены параллельно одному катетов центрального электрода.
3. Сенсорное устройство по п.1, отличающееся тем, что центральный электрод (4) на сенсорной измерительной поверхности (3) конструктивно выполнен, как точечный электрод.
4. Сенсорное устройство по п.1, отличающееся тем, что центральный электрод (54) на сенсорной измерительной поверхности (53) конструктивно выполнен, как кольцевой электрод.
5. Сенсорное устройство по п.3 или 4, отличающееся тем, что наружные электроды на сенсорной измерительной поверхности соответственно конструктивно выполнены, как точечные электроды.
6. Сенсорное устройство по п.3 или 4, отличающееся тем, что наружные электроды (5; 55) на сенсорной измерительной поверхности (3; 53) конструктивно выполнены, как электроды в виде сегментов кольца и расположены по кольцу вокруг центрального электрода (4; 54).
7. Сенсорное устройство по п.2, отличающееся тем, что содержит цилиндрический кожух (10) с концами цилиндра, с сенсорной головкой (1) расположенной на одном конце цилиндра.
8. Сенсорное устройство по п.6, отличающееся тем, что электроды в виде сегментов кольца на сенсорной измерительной поверхности (3) конструктивно исполнены, как перемычки (6) в виде сегментов кольца, проходящие по передней поверхности сенсорной головки (1) и по боковой поверхности сенсорной головки.
9. Сенсорное устройство по п.8, отличающееся тем, что наружные электроды (5) снабжены на переходе передней поверхности в боковую поверхность фаской (12) предпочтительно под углом 45°.
10. Сенсорное устройство по п.7, отличающееся тем, что наружный электрод (5) на задней стороне в перемычке (6) в виде сегмента кольца снабжен контактной вставкой (16), проходящей до заднего конца корпуса.
11. Сенсорное устройство по п.7, отличающееся тем, что кожух (2) снабжен уступом (7), причем, заплечик уступа, предпочтительно, образует опорную поверхность для работающей на сжатие пружины.
12. Сенсорное устройство по п.11, отличающееся тем, что кожух (2) конструктивное выполнен из нескольких частей и имеет заднюю часть (9), содержащую заплечик уступа, и переднюю часть (8), снабженную сенсорной головкой (1), возможно соединение частей (8, 9) кожуха друг с другом болтами, проходящими через заплечик уступа.
13. Сенсорное устройство по п.12, отличающееся тем, что центрующие шпонки (20) могут съемно крепиться на кожухе (2) с помощью болтового крепления.
14. Сенсорное устройство по п.6, отличающееся тем, что соотношение (r/R) между радиусом (r), построенным от внутренних электродов (54) до центральной оси (М), и радиусом (R), построенным от наружных электродов (56) до центральной оси, составляет приблизительно 1/3.
15. Сенсорное устройство по п.6, отличающееся тем, что наружные электроды образуют кольцо с диаметром, по меньшей мере, 60 мм, и/или что наружные кольцевые электроды имеют ширину в радиальном направлении, составляющую приблизительно 1/10R, и/или что разнос между двумя наружными электродами, заполненный электроизоляционным материалом, составляет по меньшей мере 2 мм.
16. Сенсорное устройство по п.1, отличающееся тем, что наружные электроды (5) на сенсорной измерительной поверхности (3) выполнены из стали.
17. Сенсорное устройство по п.1, отличающееся тем, что промежуток между наружными электродами (5; 55) и центральным электродом (4; 54) на сенсорной поверхности (3; 53) заполнен пластиком, в частности армированным волокном термопластом.
18. Сенсорное устройство по п.1, отличающееся тем, что сенсорное устройство (10) можно использовать на элементе (190; 290) рештака подземной выемочной машины, в частности, подземной угледобывающей машины.
19. Сенсорное устройство по п.18, отличающееся тем, что сенсорное устройство может быть вставлено в открытый снизу, цилиндрический вырез (195) на элементе (190) рештака.
20. Сенсорное устройство по п.1, отличающееся тем, что сенсорная головка (210) установлена на поворотном рычаге (285), закрепленном на поворотном шарнире снизу элемента (290) рештака.
21. Способ геоэлектрического исследования залежей минерального сырья в геологической среде, в частности, при непрерывной разработке залежей минерального сырья, поле потенциала развивают в геологической среде с помощью сенсорного устройства, содержащего сенсорную головку, торцевая поверхность которой образует сенсорную измерительную поверхность, которая имеет, по меньшей мере, один электрод, отличающийся тем, что сенсорная головка может входить в контакт с поверхностью геологической среды и имеет на сенсорной измерительной поверхности центральный электрод и множество наружных электродов, расположенных геометрически единообразно вокруг центрального электрода, причем центральный электрод и наружные электроды являются электропроводными, электрически изолированными друг от друга и образующими пары электродов, с помощью которых развивают поле потенциала и измеряют полученный ток.
22. Способ по п.21, отличающийся тем, что эквивалентное сопротивление между всеми парами электродов сенсорной головки измеряют для исследования удельного сопротивления материала в геологической среде перед сенсорной головкой, входящей в контакт с поверхностью геологической среды.
23. Способ по п.21, отличающийся тем, что для определения поверхности измеряют изменение в контактном сопротивлении между электродами в паре электродов во время перемещения сенсорной головки вдоль поверхности.
24. Способ по пп.21, 22 или 23, отличающийся тем, что поля потенциала или контактное сопротивление определяют без проникновения сенсорной головки в геологическую среду.
25. Способ по п.21, отличающийся тем, что, по меньшей мере, два электрода замыкают накоротко для образования большого электрода.
26. Способ по п.21, отличающийся тем, что используют сенсорное устройство по одному из пп.1-20.
RU2012113808/28A 2009-09-10 2010-09-03 Сенсорное устройство и способ электроразведки залежей минерального сырья RU2541382C2 (ru)

Applications Claiming Priority (3)

Application Number Priority Date Filing Date Title
DE102009043972.2 2009-09-10
DE102009043972A DE102009043972A1 (de) 2009-09-10 2009-09-10 Sensoreinrichtung und Verfahren zur geoelektrischen Erkundung von mineralischen Rohstofflagerstätten
PCT/IB2010/053975 WO2011030268A2 (en) 2009-09-10 2010-09-03 Sensor device and method for the geoelectrical prospecting of raw mineral deposits

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2012113808A true RU2012113808A (ru) 2013-10-27
RU2541382C2 RU2541382C2 (ru) 2015-02-10

Family

ID=43571156

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2012113808/28A RU2541382C2 (ru) 2009-09-10 2010-09-03 Сенсорное устройство и способ электроразведки залежей минерального сырья

Country Status (11)

Country Link
US (1) US9051832B2 (ru)
EP (1) EP2475844B1 (ru)
CN (1) CN102498418B (ru)
AU (1) AU2010293860B2 (ru)
CA (1) CA2772203A1 (ru)
DE (1) DE102009043972A1 (ru)
PL (1) PL2475844T3 (ru)
RU (1) RU2541382C2 (ru)
UA (1) UA108621C2 (ru)
WO (1) WO2011030268A2 (ru)
ZA (1) ZA201202408B (ru)

Families Citing this family (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN106334928B (zh) * 2015-07-14 2019-01-18 珠海益佳精密机械有限公司 精密弹簧装配及检测机构
USD796971S1 (en) * 2015-12-04 2017-09-12 Sarl Xplorer Metal detector
DE102019202379A1 (de) * 2018-02-23 2019-08-29 Frank Rinn Vorrichtung und Verfahren zur Bestimmung von Materialeigenschaften eines Werkstoffs
US11977197B1 (en) 2020-08-28 2024-05-07 Earthsystems Technologies, Inc. Thermodynamic housing for a geophysical data acquisition system and method of use
US11808797B1 (en) 2021-03-19 2023-11-07 Earthsystems Technologies, Inc. Hemispherical dome electrode configuration and method of use
CN112965117B (zh) * 2021-04-08 2024-09-27 桂林理工大学 一种水层覆盖下地电提取装置及方法
CN112946763A (zh) * 2021-04-08 2021-06-11 桂林理工大学 一种封装式地电提取电极及使用方法

Family Cites Families (33)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU217318A1 (ru) * 1966-12-12 1986-06-30 Восточный Геофизический Трест Устройство дл дивергентного микрокаротажа скважин
FR2082202A5 (ru) * 1970-03-06 1971-12-10 Schlumberger Prospection
US3828242A (en) * 1972-07-18 1974-08-06 R Vann Electromagnetic induction exploration guide assembly
US3970927A (en) * 1973-11-30 1976-07-20 Plessey Handel Und Investments A.G. Method and apparatus including a sensing head with a pair of strip transmission lines for detecting metallic objects
US4199720A (en) * 1978-07-27 1980-04-22 Mcneill J Duncan Method for investigating the conductivity of layered terrain
FR2463939A1 (fr) 1979-08-17 1981-02-27 Inst Francais Du Petrole Perfectionnement a la methode et aux dispositifs de mesure de la resistivite electrique de formations geologiques
US4468623A (en) * 1981-07-30 1984-08-28 Schlumberger Technology Corporation Method and apparatus using pad carrying electrodes for electrically investigating a borehole
SU1101716A1 (ru) * 1983-03-31 1984-07-07 Институт Горного Дела Со Ан Ссср Электрометрический зонд
JPS6388487A (ja) 1986-10-01 1988-04-19 Komatsu Ltd シ−ルド掘削機における切羽部の異常検出方法
CH673798A5 (ru) * 1987-02-03 1990-04-12 Charmilles Technologies
FR2643465B1 (fr) * 1989-02-20 1991-05-24 Schlumberger Prospection Procede et dispositif pour mesurer la resistivite des formations geologiques
ATE104719T1 (de) * 1990-12-14 1994-05-15 Servoindikator Hb Anzeiger.
JPH05293520A (ja) 1992-04-20 1993-11-09 Toshiba Corp 圧延制御装置
JP3276550B2 (ja) * 1995-12-19 2002-04-22 シスメックス株式会社 試料定量装置
CA2198049A1 (en) * 1996-02-21 1997-08-21 Shuzo Kudo Method of manufacturing nitrogen oxide sensor, and nitrogen oxide sensor manufactured by the method and material therefor
DE19627312C1 (de) 1996-06-25 1997-11-13 Reinhold Wiechern Mestechnik U Kanal-Fräsroboter
EP1174715A3 (en) * 2000-07-13 2004-01-02 National Research Institute For Earth Science And Disaster Prevention System for measuring amount of specific substance mixed in material under measurement and electrode rod for measurement
US6541977B2 (en) * 2001-02-13 2003-04-01 Pulsar 2000, Inc. Electronic water line tracer
KR100508966B1 (ko) * 2001-07-06 2005-08-17 노우코우다이 티엘오 가부시키가이샤 토양특성 관측장치 및 토양특성 관측방법
US6963205B2 (en) * 2002-08-21 2005-11-08 Lundstrom John W Electrically measuring soil dry density
US7023213B2 (en) * 2002-12-10 2006-04-04 Schlumberger Technology Corporation Subsurface conductivity imaging systems and methods
AU2003902609A0 (en) * 2003-05-27 2003-06-12 The University Of Queensland Blast movement monitor
JP3646221B2 (ja) * 2003-06-30 2005-05-11 財団法人北九州産業学術推進機構 位置・姿勢変化に対応する電気信号発生装置
WO2005015262A1 (ja) * 2003-07-16 2005-02-17 Canon Kabushiki Kaisha 地中探査装置、システム及び方法
CN1252492C (zh) * 2003-12-25 2006-04-19 周仁安 大地电磁波电阻率测量方法及其仪器
US6975121B2 (en) * 2004-03-22 2005-12-13 Kjt Enterprises, Inc. System for measuring earth formation resistivity through and electrically conductive wellbore casing
US7183777B2 (en) * 2005-01-19 2007-02-27 Her Majesty The Queen In Right Of Canada, As Represented By The Minister Of Natural Resources Integrated capacitive sensor system for the measurement of resistivity and dielectric constant in geophysical, environmental, groundwater and related applications
CN101142470A (zh) * 2005-03-18 2008-03-12 新田株式会社 静电电容式传感器
US8154280B2 (en) * 2006-11-30 2012-04-10 Asahi Kasei Kabushiki Kaisha Thin film lamination, thin film magnetic sensor using the thin film lamination and method for manufacturing the thin film lamination
DE202006018980U1 (de) 2006-12-15 2007-04-12 Herrenknecht Ag Bohrvorrichtung
US20080297169A1 (en) * 2007-05-31 2008-12-04 Greenquist Alfred C Particle Fraction Determination of A Sample
DE102007029782A1 (de) 2007-06-21 2008-12-24 Dreiucker, Wolfgang, Dipl.-Ing. Verfahren zur geologischen Erkundung von mineralischen Rohstofflagerstätten in Verwitterungslagen
US8115367B2 (en) * 2007-11-26 2012-02-14 Sii Nanotechnology Inc. Piezoelectric actuator provided with a displacement meter, piezoelectric element, and positioning device

Also Published As

Publication number Publication date
EP2475844A2 (en) 2012-07-18
WO2011030268A3 (en) 2011-06-23
CN102498418A (zh) 2012-06-13
PL2475844T3 (pl) 2015-07-31
CA2772203A1 (en) 2011-03-17
AU2010293860A1 (en) 2012-03-15
ZA201202408B (en) 2012-12-27
RU2541382C2 (ru) 2015-02-10
AU2010293860B2 (en) 2015-06-25
WO2011030268A2 (en) 2011-03-17
UA108621C2 (ru) 2015-05-25
US9051832B2 (en) 2015-06-09
US20120182016A1 (en) 2012-07-19
CN102498418B (zh) 2016-02-03
DE102009043972A1 (de) 2011-03-17
EP2475844B1 (en) 2015-02-25

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2012113808A (ru) Сенсорное устройство и способ электроразведки залежей минерального сырья
RU2015107722A (ru) Система и способ индуцирования электромагнитного поля в земле
EA200601464A1 (ru) Система для измерения удельного сопротивления формации через обсадную трубу скважины
WO2011090656A3 (en) Microresistivity anisotropy logging tool employing a monopole current injection electrode
NO20131022A1 (no) Anordning og fremgangsmåte for målinger av resistivitet i oljebasert slam ved hjelp av et flytende referansesignal
GB201209173D0 (en) System and method of a marine survey using vertically oriented sensor streamers
SA518391561B1 (ar) تصوير المقاومة باستخدام مستشعرات سعوية وحثية مزدوجة
MY181958A (en) Detection apparatus and method
CN103235344A (zh) 双巷多电极电透视探测系统
CN202710756U (zh) 三维高密度电法地下水分布检测装置
CN202645547U (zh) 高分辨率方位电阻率双侧向测井仪
CN203673077U (zh) 一种井间电火花震源发射探头
SU1101716A1 (ru) Электрометрический зонд
CA2662742C (en) Measuring head and measuring method
KR101380699B1 (ko) 측정 헤드 및 측정 방법
Apparao et al. Physical modeling results on modified pseudodepth sections in exploration of highly resistive targets
CN223092152U (zh) 一种用于测定滑坡体滑动方向和滑动速度的地球物理勘探电法装置
KR101214592B1 (ko) 연약지반 시추공 전기비저항 토모그래피 장치
CN204492812U (zh) 阵列侧向测井仪标定装置
CN203149135U (zh) 双巷多电极电透视探测系统
SU1287077A1 (ru) Способ геоэлектроразведки методом зар да
Becken et al. Exploration and monitoring of CO2 storage sites using controlled-source electromagnetics: results of a feasibility study at Ketzin, Germany.
CN104564047A (zh) 阵列侧向测井仪标定装置
CN103630928A (zh) 一种井间电火花震源发射探头
Milkereit et al. 3D DC/IP BOREHOLE-TO-BOREHOLE IMAGING

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20170904