SU723129A1 - Apparatus for monitoring rock body state - Google Patents

Apparatus for monitoring rock body state Download PDF

Info

Publication number
SU723129A1
SU723129A1 SU752193304A SU2193304A SU723129A1 SU 723129 A1 SU723129 A1 SU 723129A1 SU 752193304 A SU752193304 A SU 752193304A SU 2193304 A SU2193304 A SU 2193304A SU 723129 A1 SU723129 A1 SU 723129A1
Authority
SU
USSR - Soviet Union
Prior art keywords
body state
rock body
monitoring rock
magnitude
electrodes
Prior art date
Application number
SU752193304A
Other languages
Russian (ru)
Inventor
Владислав Гурьевич Артемов
Original Assignee
Уральский Филиал Всесоюзного Научно- Исследовательского И Проектного Института Галургии
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 Уральский Филиал Всесоюзного Научно- Исследовательского И Проектного Института Галургии filed Critical Уральский Филиал Всесоюзного Научно- Исследовательского И Проектного Института Галургии
Priority to SU752193304A priority Critical patent/SU723129A1/en
Application granted granted Critical
Publication of SU723129A1 publication Critical patent/SU723129A1/en

Links

Landscapes

  • Organic Low-Molecular-Weight Compounds And Preparation Thereof (AREA)

Description

обозначены штрихами) и ток (линии равных плотностей обозначены сплошными лини ми ) . Размеры электродов и рассто ние между ними соизмеримы. Поэтому электрическое поле между электродами 4 и 6 распредел етс  равномерно. Между электродами 6 и 3 электрическое поле распределено неравномерно вследствие растекани  тока. С помощью регулируемого резистора 8 потенциалы охранного электрода 3 и измерительного 4 выравниваютс . Дл  этого используетс  второй канал измерительного прибора 5. При выравнивании потенциалов этих электродов исчезают услови  дл  попадани  поверхностных токов в измерительную цепь и объемных в охранный электрод. Таким образом , токи, обусловленные равномерной напр женностью электрического пол , оказываютс  отделенными и полностью попадают в цепь электрода 4. Величина этих токов измер етс  по величине падени  напр жени  на калибровочном резисторе 10 и регистрируетс  прибором 5. На втором канале этого прибора регистрируетс  напр жение генератора 7, сн тое через резистор 3. По полученным данным определ ют минимальное значение приложенного к контролируемой части горного массива электрического напр жени , а также ток, соответствующий моментам перехода напр жени  через нуль и через максимум. Измерени  производ т дважды на двух частотах: ультразвуковой и инфранизкой. На инфранизкой частоте величина электрического сопротивлени  обусловлена составом породы и ее состо нием . На ультразвуковой частоте состо ние пород не оказывает вли ний на величину электрического сопротивлени . Оно зависит только от состава пород. Поэтому отношение величины сопротивлений породы дл  двух частот электрического пол  в любой момен.т измерени  характеризует изменение ее состо ни  с момента проведени  одной выработки. Это дает возможность значительно уменьшить погрешности измерени , обусловленные непосто нством составаare indicated by dashes) and current (lines of equal densities are indicated by solid lines). The dimensions of the electrodes and the distance between them are commensurate. Therefore, the electric field between the electrodes 4 and 6 is evenly distributed. Between electrodes 6 and 3, the electric field is unevenly distributed due to current spreading. With the help of an adjustable resistor 8, the potentials of the guard electrode 3 and the measuring 4 are equalized. For this, a second channel of the measuring device 5 is used. When the potentials of these electrodes are equalized, the conditions for the surface currents to enter the measuring and volume circuits in the guard electrode disappear. Thus, the currents due to the uniform voltage of the electric field are separated and completely fall into the circuit of electrode 4. The magnitude of these currents is measured by the magnitude of the voltage drop across the calibration resistor 10 and recorded by the device 5. On the second channel of this device, the generator voltage is recorded 7, removed through a resistor 3. According to the data obtained, the minimum value of the electrical voltage applied to the monitored part of the rock mass is determined, as well as the current corresponding to the moments n The transition voltage across zero and through a maximum. Measurements are made twice at two frequencies: ultrasonic and infra-low. At the infra-low frequency, the magnitude of the electrical resistance is due to the composition of the rock and its condition. At the ultrasonic frequency, the state of the rocks does not affect the magnitude of the electrical resistance. It depends only on the composition of the rocks. Therefore, the ratio of the magnitude of the resistance of the rock for the two frequencies of the electric field at any time moment of measurement characterizes the change in its state from the time of one development. This makes it possible to significantly reduce the measurement errors due to the inconsistency of the composition

породового массива. Так же исключаютс  погрешности измерени , обусловленные непараллельностью шпуров, так как отношени  удельных и объемных характеристик дл  двух частот одинаковы при различных базах измерени .breed array. Measurement errors due to non-parallelity of holes are also excluded, since the ratios of specific and volumetric characteristics for two frequencies are the same for different measurement bases.

Изобретение позвол ет оперативно определ ть напр женно-деформированное состо ние горного массива, окружающего горную выработку. Это дает возможность совершенствовать технологию добычи полезных ископаемых и улучшать услови  безопасного ведени  горных работ.The invention makes it possible to promptly determine the stress-strain state of the mountain massif surrounding the mine workings. This makes it possible to improve the technology of mining and improve the conditions for the safe management of mining operations.

Claims (2)

1.Авторское свидетельство СССР № 421773, кл. 2 G 01 J 3/18, 1956.1. USSR author's certificate number 421773, cl. 2 G 01 J 3/18, 1956. 2.Турчанинов А. И. и др. Современные методы комплексного определени  физических свойств горных порсл, М., «Недра, 1967, с. 125 (прототип).2.Turchaninov A.I. and others. Modern methods for the complex determination of the physical properties of mountain rocks, M., “Nedra, 1967, p. 125 (prototype).
SU752193304A 1975-11-17 1975-11-17 Apparatus for monitoring rock body state SU723129A1 (en)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU752193304A SU723129A1 (en) 1975-11-17 1975-11-17 Apparatus for monitoring rock body state

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU752193304A SU723129A1 (en) 1975-11-17 1975-11-17 Apparatus for monitoring rock body state

Publications (1)

Publication Number Publication Date
SU723129A1 true SU723129A1 (en) 1980-03-25

Family

ID=20638497

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SU752193304A SU723129A1 (en) 1975-11-17 1975-11-17 Apparatus for monitoring rock body state

Country Status (1)

Country Link
SU (1) SU723129A1 (en)

Similar Documents

Publication Publication Date Title
GB1297474A (en)
US4150319A (en) Ion gating grid
US3357237A (en) Ablation sensor
US2449068A (en) Electric field or potential indicator
SU723129A1 (en) Apparatus for monitoring rock body state
US3115602A (en) Continuous mud resistivity measuring device with electricity conductive current confining means
ES386094A1 (en) Methods and apparatus for investigating the spontaneous potential of earth formations
ES486761A0 (en) DEVICE TO MEASURE THE RESISTIVITY OF FLUIDS IN A SURVEY
US2276974A (en) Method of and means for determining the velocity of propagation of waves through subsurface formations
US3452269A (en) Methods and apparatus for investigating earth formations including adjusting the potential distribution in an axial direction through a borehole
El-Debeiky et al. Calculating the corona pulse characteristics and its radio interference
US2570111A (en) Apparatus for determining the character of fluids which are present in well bores
GB1520295A (en) Well logging methods and apparatus
SU792195A1 (en) Electric logging probe
US2224635A (en) Alternating current method and apparatus for logging wells
SU391462A1 (en)
JPS5368290A (en) Insulation resistance measuring apparatus of ground system
SU95296A1 (en) Reservoir dipmeter
SU441543A1 (en) Micro-logging device
SU422982A1 (en) METHOD FOR MEASURING THE TEMPERATURE DISTRIBUTION
SU875034A1 (en) Method of determining the strained state of rock body
SU956790A1 (en) Rock state testing method
GB1536390A (en) Ohmmeters
SU454348A1 (en) The method of determining the stress state of the rock mass
SU798298A1 (en) Method of assessing the strained state of rock body