СПОСОБ КОНТРОЛЯ НАПРЯЖЕННО-ДЕФОРМИРОВАННОГО СОСТОЯНИЯ ГОРНЫХ ПОРОД Российский патент 2009 года по МПК G01V5/00 

Описание патента на изобретение RU2370793C2

Изобретение относится к области природных геофизических процессов, в частности к прогнозированию природных катастроф (землетрясений, активизации разломов, горных ударов и т.п.).

В мировой литературе применение низкофоновой аналитической техники для обеспечения сейсмической безопасности не описано.

Для наблюдения напряженно-деформированного состояния горных пород используется способ регистрации почвенного радона. (В.И.Уткин. Газовое дыхание земли. газета "Наука" Известия, 28.09.2006). Однако данный способ не обладает достаточной точностью прогнозирования времени готовящегося землетрясения, так как изменения концентрации радона в почве зависит от различных природных факторов, а не только от сейсмичности.

Известен также способ контроля напряженно-деформированных состояний горных пород, который является наиболее ближайшим аналогом изобретения и который осуществляется путем наблюдения гамма-фона в подземных выработках и описанный в статье Цветкова Т.В., Невинский И.О., Невинский В.И. Геофизический аспект изучения природного гамма-фона. Физика Земли, 2003, №12, с.41-56. В этой работе описан низкофоновый гамма- спектрометр, позволяющий осуществлять непрерывный мониторинг остаточного гамма-фона в низкофоновом экране в подземной выработке, при этом методом Фурье-анализа выделяются выбросы над средней суточной кривой. Однако данный метод прогнозирует только время изменения напряженно-деформированного состояния горных пород (например, землетрясений).

Предложенный нами способ обеспечивает в отличие от известных технических решений прогнозирование не только время (за 9±1 сутки), но и место (с точностью до 50 км) напряженно-деформированных состояний горных пород (например, землетрясений).

Данный технический результат достигается за счет того, что проводят измерение радиоактивного излучения в недрах горных пород, причем проводят непрерывное измерение остаточного гамма-фона внутри низкофоновых камер, состоящих из слоев металлов и/или жидкости, поглощающих внешнее природное радиоактивное излучение и размещенных на поверхности земли, в полученных вариациях гамма-фона выделяют суточные аномалии методом Фурье-анализа и при их наличие анализируют среднесуточные значения гамма-фона с сети низкофоновых датчиков и по их относительному изменению скорости счета детекторов определяют место и время изменения напряженно-деформированного состояния горных пород.

Способ осуществляется следующим образом. Осуществляется монтаж низкофоновых камер, состоящих из слоев металлов и/или жидкости, поглощающих внешнее природное радиоактивное излучение (тип защиты от внешнего излучения, ее геометрические размеры выбирают из условия достижения минимальной скорости счета для выбранного детектора гамма-излучения). В качестве детектора, который размещен внутри низкофоновой камеры (см. рис.1а, б), (далее по тексту устройство) могут быть использованы кристаллические и органические сцинтилляторы, полупроводниковые детекторы и детекторы на сжатых газах. На чертеже схематично показано используемое устройство

На фиг.1,а, б показан низкофоновый гамма-спектрометр:

а) на основе металлических экранов: 1 - детектор гамма-квантов, 2 - медь(вольфрам), 3 - чугун (сталь), 4 - свинец, 5 - источник питания, 6 - амплитудно-цифровой преобразователь, 7 - устройство хранения информации, 8 - крепеж детектора;

б) на основе экранов из жидкостей: 1 - сцинтиллятор, 2 - фотоумножитель, 3 - слои жидкости.

Съем информации с детектора осуществляется многоканальным амплитудно-цифровым преобразователем. Устройства далее транспортируют в регион исследования, где размещаются в сети на расстоянии, например, 50 км друг от друга. Далее датчики калибруются стандартными гамма-источниками и включаются в режим непрерывного мониторинга, например, с часовой записью результатов измерения гамма-активности в интервале энергий гамма-квантов, соответствующих излучению дочерних продуктов радона. Каждые несколько дней накопленная информация поступает в центр обработки, где в полученных вариациях гамма-фона выделяют суточные аномалии (см. фиг.2,а) методом Фурье-анализа. При их наличии анализируют среднесуточные значения гамма-фона с сети низкофоновых датчиков и по их относительному изменению скорости счета детекторов определяют место и время (по суточным аномалиям, выделенным методом Фурье-анализа) изменения напряженно-деформированного состояния горных пород.

За время исследования была получена вероятность прогноза времени по землетрясениям на Северном Кавказе не менее 85% (для 120 землетрясений). Для всех ощутимых землетрясений, происшедших в Краснодарском крае за период эксплуатации сети (5 лет), было спрогнозировано место всех готовящихся землетрясений (всего 12 землетрясений) в зоне радиусом 30-50 км за 3-5 суток. Превышения за 3σ сопровождаются подготовкой землетрясений, удаленных не более чем до 500 км (с магнитудой 2 и выше) и до 3000 км очень сильных. После прекращения возмущений происходит землетрясение. Анализ среднесуточных данных одновременно с равноудаленных (например, на 50 км друг от друга) низкофоновых гамма-детекторов позволяет также определить место будущего землетрясения (движения оползня, активизации разлома, крипа) по перемещениям полей повышенного гамма-фона, связанного с излучениями дочерних продуктов распада радона. Перемещения полей начинается за несколько суток до землетрясения, после спада повышенного значения происходит землетрясение. На фиг.2,а в качестве примера показаны типичные нарушения суточного хода гамма-фона 24.05.2006 перед землетрясением 3.06.2006 с М=4,5, координаты 43,91N 39,08Е. Дополнительными к гамма-спектрометру приборами являются детекторы температуры, давления, почвенного радона, нейтронов. На фиг.2,б в качестве примера показаны перемещения полей почвенного радона с сети датчиков в Краснодарском крае (юго-западная часть размером 100 км (ось OY) × 200 км (ось ОХ)) перед землетрясением 13.07.2004 с М=3, координаты 44.76N 38,14Е. Место землетрясения показано кружком.

Похожие патенты RU2370793C2

название год авторы номер документа
СПОСОБ ИЗМЕРЕНИЯ РАДИОАКТИВНЫХ ИНЕРТНЫХ ГАЗОВ В АТМОСФЕРЕ И УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЕГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 2007
  • Бутцев Владимир Степанович
  • Гребенник Александр Витальевич
  • Невинский Игорь Олегович
  • Невинский Виктор Игоревич
  • Поникаров Ростислав Андреевич
  • Павлов Александр Алексеевич
  • Цветкова Татьяна Викторовна
RU2369880C2
Способ контроля напряженно-деформированного состояния горных пород 1990
  • Невинский Игорь Олегович
  • Цветкова Татьяна Викторовна
  • Ярославский Михаил Александрович
SU1817858A3
СПОСОБ РЕГИСТРАЦИИ АНТИНЕЙТРИНО ОТ АТОМНЫХ РЕАКТОРОВ 2007
  • Бутцев Владимир Степанович
  • Гребенник Александр Витальевич
  • Невинский Игорь Олегович
  • Невинский Виктор Игорьевич
  • Поникаров Ростислав Андреевич
  • Павлов Александр Алексеевич
  • Цветкова Татьяна Викторовна
RU2361238C1
СПОСОБ ВЫЯВЛЕНИЯ АЛМАЗОНОСНЫХ КИМБЕРЛИТОВЫХ ТРУБОК 2019
  • Скопенко Николай Федорович
  • Красоткин Станислав Игоревич
  • Галкин Анатолий Сергеевич
  • Иванов Александр Иванович
  • Кривицкий Владимир Алексеевич
  • Зуйкова Юлия Леонидовна
RU2724288C1
СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПРЕДВЕСТНИКА ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЯ 2011
  • Жуков Юрий Николаевич
  • Чернявец Владимир Васильевич
  • Аносов Виктор Сергеевич
  • Жильцов Николай Николаевич
  • Чернявец Антон Владимирович
RU2483335C1
СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПРЕДВЕСТНИКА ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЯ 2012
  • Жуков Юрий Николаевич
  • Чернявец Владимир Васильевич
  • Аносов Виктор Сергеевич
  • Жильцов Николай Николаевич
  • Чернявец Антон Владимирович
RU2490675C1
Способ краткосрочного прогноза землетрясений 2016
  • Дода Леонид Николаевич
  • Натяганов Владимир Леонидович
  • Шопин Сергей Александрович
  • Протопопов Александр Анатольевич
RU2645878C1
СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВЕРТИКАЛЬНЫХ ЗОН НАПРЯЖЕННОГО ДЕФОРМИРОВАННОГО СОСТОЯНИЯ СРЕДЫ 2006
  • Шляховский Владимир Арнольдович
  • Финчук Виталий Васильевич
  • Забулонов Юрий Леонидович
  • Секачев Лев Николаевич
RU2313112C1
СПОСОБ КРАТКОСРОЧНОГО ПРОГНОЗА ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЙ 2009
  • Семенов Рудольф Михайлович
  • Имаев Валерий Сулейманович
  • Семенов Альберт Рудольфович
  • Оргильянов Алексей Июльевич
  • Смекалин Олег Петрович
  • Широбокова Наталья Петровна
RU2519050C2
СПОСОБ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ СЕЙСМИЧЕСКОЙ ОПАСНОСТИ 2002
  • Осипов В.П.
  • Николаев А.В.
  • Севальнев А.В.
RU2201605C1

Иллюстрации к изобретению RU 2 370 793 C2

Реферат патента 2009 года СПОСОБ КОНТРОЛЯ НАПРЯЖЕННО-ДЕФОРМИРОВАННОГО СОСТОЯНИЯ ГОРНЫХ ПОРОД

Изобретение относится к области геофизики и может найти применение при прогнозировании природных катастроф, в частности землетрясений, активизации разломов, горных ударов. Сущность: размещают на поверхности земли равноудаленные низкофоновые камеры, состоящие из слоев металлов и/или жидкости, поглощающих внешнее природное радиоактивное излучение. Непрерывно измеряют остаточный гамма-фон внутри упомянутых камер. В полученных вариациях гамма-фона выделяют суточные аномалии методом Фурье-анализа. При наличии суточных аномалий гамма-фона анализируют среднесуточные аномалии гамма-фона. При повышении гамма-фона более чем на 3σ, а также по перемещению полей повышенного гамма-фона судят о месте изменения напряженно-деформированного состояния горных пород в ближайшие 1-9 суток. Технический результат: расширение функциональных возможностей. 2 ил.

Формула изобретения RU 2 370 793 C2

Способ контроля напряженно-деформированного состояния горных пород, включающий измерение радиоактивного излучения в недрах горных пород, отличающийся тем, что проводят непрерывное измерение остаточного гамма-фона внутри низкофоновых камер, состоящих из слоев металлов и/или жидкости, поглощающих внешнее природное радиоактивное излучение и размещенных на поверхности земли, в полученных вариациях гамма-фона со всех равноудаленных низкофоновых камер выделяют суточные аномалии методом Фурье-анализа, при их наличии анализируют среднесуточные значения гамма-фона с датчиков низкофоновых камер и по повышению гамма-фона за 3σ, а также по перемещению полей повышенного гамма-фона определяют время и место изменения напряженно-деформированного состояния горных пород.

Документы, цитированные в отчете о поиске Патент 2009 года RU2370793C2

Цветкова Т.В., Невинский И.О., Панюшкин В.Т
Экологический мониторинг и прогноз катастроф
- Краснодар: Кубанский государственный университет, 2005, с.229, 230
Способ контроля напряженно-деформированного состояния горных пород 1990
  • Невинский Игорь Олегович
  • Цветкова Татьяна Викторовна
  • Ярославский Михаил Александрович
SU1817858A3
СПОСОБ ВЫЯВЛЕНИЯ СОВРЕМЕННОГО ГЕОДИНАМИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ГОРНОГО МАССИВА 1992
  • Чинский Евгений Борисович
  • Кобгунов-Корсаков Николай Георгиевич
  • Мартынов Юрий Тихонович
RU2068186C1
СПОСОБ ВЫЯВЛЕНИЯ СОВРЕМЕННЫХ ГЕОДИНАМИЧЕСКИХ ДВИЖЕНИЙ В ТЕКТОНИЧЕСКИХ СТРУКТУРАХ 0
  • Вители Ю. С. Боштан Л. В. Горбушина Управление Геолого Тематических Проектно Экспертных Работ Треста Шахтной Геологии, Разведочного Технического Бурени Министерства Угольной Промышленности Украинской Сср Московский Ордена Трудового Красного Знамени Геологоразведочный Институт Серго Орджоникидзе
SU396659A1
УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ НА СПЕРМУ ЖИВОТНЫХ 1998
  • Богатырев Н.И.
  • Вольнова М.А.
  • Гуськов Н.А.
  • Демьянченко Н.А.
  • Курзин Н.Н.
  • Иващенко И.С.
RU2155558C2

RU 2 370 793 C2

Авторы

Бурцев Владимир Степанович

Гребенник Александр Витальевич

Невинский Игорь Олегович

Невинский Виктор Игоревич

Поникаров Ростислав Андреевич

Павлов Александр Алексеевич

Цветкова Татьяна Викторовна

Даты

2009-10-20Публикация

2007-12-25Подача