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KJ煤矿用冲击地压地音监测系统技术说明书DOC

KJ煤矿用冲击地压地音监测系统技术说明书DOC
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技术说明书

尤洛卡矿业安全工程股份有限公司

KJ623煤矿用冲击地压地音监测系统

技术说明书

尤洛卡矿业安全工程股份有限公司

山东科技大学煤矿灾害监测工程技术研究中心

一、概述

在煤矿开采中,煤岩体弹性变形能的瞬时释放而产生突然剧烈破坏的动力现象称为“冲击地压”或“冲击矿压”。采场冲击地压已成为引发煤矿地质灾害的重要因素之一。目前我国煤矿普遍采用动态仪来观测顶板下沉速度,使用压力表测量支柱载荷等方法实现对顶板来压的预测,这些方法实施较方便,但实现连续预测困难较大且繁琐,信息量少。

地音即声发射(Acoustic Emission,简称AE )是指煤岩体在受力变形或破坏过程中以弹性波的形式释放应变能的现象。地音信号的多少、大小等指标的变化反映了煤岩体受力情况。通过对煤岩体地音频度和能量的参数的统计分析,了解地音在突出(或冲击地压)前的活动规律及特征,从而可以实现地音监测技术对矿井动力灾害的预测预报。

我国在80年代开始引进了波兰SAK地音监测系统、ARES-5/E监测系统,90年代开始又陆续引进了波兰的微震监测系统。由于成本、服务等因素影响在推广方面受到了限制。我公司生产的KJ623冲击地压地音监测系统于2008年立项研发,采用了先进的DSP处理技术和嵌入式采集分析技术,集成了计算机技术最新应用成果,形成了国内第一套自主知识产权的地音监测系统,其技术性能指标均优于进口同类产品水平。

KJ623冲击地压地音监测系统地音测量方法采用了煤岩体声发射载体传导测量技术,系统结构采用了RS485总线+以太环网结构,传输系统兼容目前现代化矿井的主要通讯形式。KJ623地音监测系统的两级总线结构和分布式处理能力可形成全矿井的地音实时监测系统。

二、地音监测系统应用目的

1)针对冲击地压发生的特点,在部分开采区域实施地音监测。为本矿冲击地压的综合防治提供依据。

2)通过实施地音监测,确定局部应力作用范围和强度,为钻孔卸压提供指导。

三、地音监测系统主要功能

1)通过监测地音事件参数指标的变化,用以确定监测范围内的煤岩体内部受力破裂过程中所伴随的地音强度和频度,并以图表的形式实时在线显示,超过预警幅度时,报警显示。

2)得出班累计地音事件数、班累计能量、平均能量、与前十班平均能量偏差、频度偏差,并生成报表、打印。

3)得出巷道地音分布云图。

4)得出工作面地音分布云图

5)得出地音事件的危险等级

6)原始地音信号分析,给出同一时刻各通道关联曲线分析图,及加权分析图。

7)经过长期监测后,可以在已有数据的基础上,对下一时段内监测区域危险等级进行预测,从而实现对监测区域的危险性评价和预警。

三、工作原理

冲击地压发生是一个能量渐变到突变的过程,即煤岩体从微小破裂到破坏的过程,因为煤岩体是一种非均质体,其中存在各种微裂隙、孔隙等,以致煤岩体在受外力作用时就会在这些缺陷部位产生应力集中,发生突发性破裂,使积聚在煤岩体中的能量得以释放,且以弹性波的形式向外传播。这就是煤岩体在地应力、瓦斯压力及采掘作用等影响下产生的地音现象。植入煤体中的锚杆作为声波的传导体,将地音信号传导至地音传感器。地音信号的传导如图1所示。

图1. 岩层应力作用破坏地音传播示意图

地音信号的多少、大小等指标的变化反映了岩体受力的情况。表征地音的参量包括:分级事件数、总事件数、能率、地音信号的频度等,它们分别反映了地音信号或者地音事件的不同特征。它们表征了煤岩体内部变形或破坏的情况,故通过对地音信号的采集、处理、分析和研究可以推断煤层内部的形态变化。

对某一区域连续进行地音监测,并系统地分析地音事件的频度、能量等一系列地音参量,找出地音活动规律,以此判断煤岩体受力状态和破坏过程,评价煤岩体的稳定性,预测预报冲击地压、煤与瓦斯突出以指导煤矿安全生产。

四、技术特点

1、采用煤岩体声发射载体传导测量技术监测声发射信号;

2、智能数字滤噪技术,可有效去除设备作业产生的噪声干扰;

3、支持测试模式,井下、井上均可直接观察地音事件原始波形图

4、专利结构的地音传感器可直接安装锚杆载体上,安装、拆卸方便

5、现场触发门限、程控增益调整

6、系统采用总线结构,主传输系统兼容电缆、光线、以太环网通讯

7、支持USB存储读取功能

五、系统结构与组成

地音监测系统由井下和井上两大部分组成,结构图见附页。地音监测系统一般安装在主要生产空间,例如回采工作面和掘进工作面。在上下顺槽煤壁打入锚杆,将地音传感器安装在锚杆露出煤体的一端,各传感器通过3通接线盒挂接在485总线上,为施工方便,一般一个工作面上下顺槽各安装一个地音监测分站。

确定井下主要噪声设备,将设备开停传感器安装在设备供电电缆上,并连接信号转换器,信号转换器也挂接在485总线上。

系统采用总线型结构,监测分站通过485总线循测各地音传感器通道以及设备

开停传感器。将同一工作面的地音监测分站设置不同的分站编号,各个监测分站通过485总线把通信数据上传至接入网关,接入网关通过电口或者光口上传至交换机。

可多个工作面同时安装,每个工作面都需接入网关,将各自工作面的数据上传至以太网。计算机软件统计分析数据,得出结论。

具体井下硬件系统主要包括:

1)GDD矿用本安型地音传感器

2)GDD矿用本安型地音变送器

3)KGT9-E矿用机电设备开停传感器

4)KJ623-Z矿用本安型信号转换器

5)KJ623-F矿用本安型地音监测分站

6)KJJ12矿用本安型网关

7)KJJ12矿用本安型网络交换机

8)KDW660-12B矿用隔爆兼本安型直流稳压电源

9)三通接线盒及通讯电缆等组成。

六、地音传感器的布置与安装

地音传感器是地音监测技术中最重要的部分,地音传感器的性能直接影响地音监测的结果。我公司生产的GDD矿用本安型地音传感器频率范围为300-2000HZ,地音探头灵敏度为65±3 dB (V/m/s),以锚杆为地音传导体,传感器安装在锚杆上,安装、拆卸简单方便。

地音传感器的安装与布置包括内容有:圈定监测区域与传感器有效接收范围、传感器安装位置、传感器安装结构、传感器安装层位及安装深度等。

根据监测内容(顶板活动、煤层片帮或破裂)的不同,地音传感器的安装位置也应有所不同。系统可用于监测回采工作面,也可用于掘进巷道。

(1)地音传感器可安装在工作面的上下顺槽煤柱中,安装示意图见图2。安

装个数为每个巷道8-16个。为保证地音监测结果的可靠性,在实际监测中,地音传感器宜布置在据工作面40-100米处,各传感器间距应选择40-50米为宜。随着开采进度的推进,需要移动传感器。我公司的生产地音传感器具有M20的螺纹接口,可直接拧在特制的锚杆上,安装、拆卸简单方便,变更传感器位置时废弃锚杆,取下传感器,在距离工作面最远的那个传感器之后,距离50米左右,重新植入锚杆,将取下的传感器安装在该锚杆上即可,如图中红色虚线所示。

图2. 地音传感器安装在工作面上下顺槽煤柱示意图(2)安装在掘进巷道顶板上。掘进工作面,地音传感器安装在顶板上,传感器的安装如图3所示。每个巷道顶板安装8个传感器。各传感器间间距50米,第一个传感器距离离掘进头50米,随着掘进面的推动,将最后一个传感器挪至第一个传感器之前。

图3. 地音传感器掘进巷道安装示意图

对于地音锚杆安装深度问题,综合考虑安装难易,接收效果的好坏及抗干扰能力的强弱,锚杆的安装深度宜在1-2米之间,露出煤层15公分左右。安装时,首先植入锚杆,锚杆与媒体要充分耦合,否则会造成地音信号严重衰减。首先在露出煤层的锚杆端头安装M20的螺母,然后再安装传感器,最后把M20的螺母锁紧。示意图如图4。

螺母地音传感器

电缆煤体

1-2米

15公分

图4. 传感器与锚杆安装示意图

七、优势特点

与市场上同类型的产品ARES—5/E比较,我们的产品具有以下优势特点

八、系统功能

1参数设置。上位机软件与井下分站均可进行参数设置,并且可同步。参数设置包括:工作面编号、分站编号、传感器总数、触发电平、程控增益、时间、滤噪方式、工作模式。上位机软件还包括:循测周期、分站使用状态。

2、地音信号采集。能够采集煤岩体内频率为300-2000Hz的地音事件。当现场有地音事件发生,并且事件的幅度超过设置的触发电平,系统就会自动开启采集,采样频率10KHz,每次采集时间30ms。信号经过变送器放大滤波处理,转换成数字信号,井下分站将采集到的各通道地音数字数据进行处理,将处理结果上传至井上。

3、测试模式。测试模式包括井上测试模式,以及井下测试模式。测试模式为设备安装调试提供方便,并可在井下为用户提供最直观的地音原始波形图显示。

(1)井下测试模式。地音监测分站采用DSP高速处理器,带有真彩液晶显示屏、按键、菜单式选择界面。工作人员在井下分站上设置好参数、工作模式,即可直接观看某个通道的原始地音信号波形图。此功能在初次安装设备时,有利于工作人员能更好地设置触发电平、程控增益等参数。

(2)井上测试模式。井上上位机,通过软件设置好参数,可直接在电脑上观看井下某通道的原始地音信号波形图,并能够对原始曲线进行加权处理,统计分析,该功能有利于工作人员进行数据分析。

4、原始数据U盘读取功能。井下监测分站带有USB接口,支持U盘读取。插入U 盘,设置工作模式后,可将地音原始数据直接存入U盘。上位机软件可读取U盘数据,进行数据分析,显示原始曲线,加权曲线,关联信号分析曲线等。

5、滤噪功能。地音监测最关键的技术之一就是滤噪技术,井下环境复杂,各种施工设备在工作时产生噪声信号,若不去除噪声信号,就无法保证地音信号的真实性。我公司生产的地音监测系统采取以下措施进行滤噪处理:

(1)利用设备开停传感器来监测井下主要施工设备的开停状态。结合设备的开停状态,采区相应的滤噪处理。

(2)监测分站有3中滤噪模式可选

a)数字滤波器。监测分站内嵌数字带通滤波器,对原始信号进行滤噪。数字

滤波器精度高、稳定、灵活。

b)直接丢弃噪声数据。结合开停传感器的开停状态,在设备工作期间所采集到的数据全部丢弃,只保留设备未工作时的地音数据。

c)不滤噪模式。该模式适合专业人员观测,手动、人工分析数据。现场应用时不推荐该模式。

.6、上位机软件功能。

(1)在线监测图形显示。设置循测周期,以分钟为单位。在线采集地音监测数据,并同时保存到数据库中。经过一个巡测周期后,刷新各通道通信状态,正常绿色图标,故障为红色图标。各通道具有单独坐标窗口,蓝色柱状图表示地音事件能量,红色柱状图表示地音事件次数。

图5. 上位机在线监测图形显示界面

(2)能量和脉冲曲线分析。地音历史数据曲线分析可以选择工作面、分站、通道和时间段、均线和均方差线等,也可以选择多分站和多通道。均线分10分钟、1小时和4小时均线,同时也可以关闭均线图形去掉相应得勾选即可;Q代表能量的数学期望值,Q+σ表示一倍方差线,Q+1σ表示两倍方差线,同样也可以勾选掉。所生成的曲线如图6.1.1所示。上边的红色图代表能量,灰色曲线代表脉冲次数。

所生成的曲线如下图:

图6. 上位机能量和脉冲曲线分析界面

(3)原始数据在线监测。实时在线显示某一通道的原始地音波形图,并将原始数

据保存到数据库中,能够对原始数据进行分析,统计。

图7. 上位机原始数据在线监测界面

(4)历史数据查询。可以选择工作面、分站、通道和时间段等参数,也可以多分站和多通道选择,查询地音数据,形成表格,并可输出到Excle。

图8. 上位机历史数据查询界面

(5)能够统计分析某日或某班的能量总值和脉冲次数值,并确定能量和脉冲危险等级;并且可以对比前十个班次的能量值和脉冲值的偏差。

图9. 上位机地音综合报表界面

(6)能够统计分析某日能量总值、脉冲次数总值、最大值、最值时间等;并确定能量和脉冲危险等级。

(7)巷道地音分布云图。可以将工作面的某一条巷道或单一掘进巷道按传感器安装位置和监测时间来生成某巷道的地音云图。所生成的地音分布分析云图红色代表

高能量区,蓝色代表低能量区。

(8)地音事件关联性曲线分析。能够生成时间段内的加权曲线和多通道事件的关

联性曲线,可以剔除单通道的孤立事件。多通道同一时间的事件能够把曲线生成在同一坐标系下或生成多坐标系的图形。可以分析出多通道的地音触发事件的关联关系,根据触发能量的大小和触发道数可以推断出冲击地压危险程度。

图12. 上位机地音事件关联性曲线分析界面

(9)地音能率频度分布分析。可以统计分析采集的地音能率数据,生成统计柱状图。

图13.上位机地音频度分布分析

(10)工作面地音云图。工作面地音的整体分布情况可以通过云图来形象的展现出来。所生成的地音云图红色代表高能量区,蓝色代表低能量区。所生成的云图按时间段进行了切割,可以进行推演(适合短工作面的分析和长工作面的对比)。

图14. 上位机工作面地音分布云图界面

(11)频谱分析。由于煤矿井下煤岩体声发射事件的主要频率集中在300-2000HZ,为了确定地音信号源,本系统做了声发射数据频谱分析。频谱分析将时域曲线通过信号处理,生成频域曲线。

图15 上位机地音信号数据频谱分析

(12)数据库管理。为了简化用户对地音数据库的备份、还原和清除等操作添加了数据库处理模块,采用一键式操作。

九、主要技术指标

1、计算机

(1)工作电压:AC.220V,允许偏差(-10%~+10%);

(2)CPU:酷睿双核;主频2GHz以上;

(3)硬盘: 250G以上;

(4)屏幕分辨率:1024*768(SVGA)。

2、系统综合技术指标

(1)系统地音监测分站容量 1—16(监测分站)

(2)分站监测点数 8

(3)传输性能(采用光纤专线)

a)矿用本安型地音监测分站通过RS485总线与矿用本安型接入网关连接。

b)矿用本安型接入网关通过光口与井下光纤专线连接。

c)矿用本安型地音监测分站通过RS485总线与矿用本安型地音传感器或矿用本安型信号转换器连接。

3、GDD矿用本安型地音传感器

(1)工作电压:DC 12V

(2)工作电流:≤35 mA

(3)传输性能:

传输方式:RS485方式传输;

传输速率:38400 bit/s;

通讯信号工作电压峰峰值:2V~10V;

(4)绝对误差:0.2J;

(5)本安型设计 ExibI

4、KJ623-Z矿用本安型信号转换器

(1)传输方式:RS485方式传输;

(2)传输速率:38400 bps;

(3)通讯信号工作电压峰峰值:2V~10V;

5、KJ623-F矿用本安型地音监测分站

(1)工作电压:DC 12V

(2)工作电流:≤450 mA

(3)监测容量:8个矿用本安型地音传感器和1台矿用本安型信号转换器(4)与下级矿用本安型地音传感器传输接口:

传输方式:主从式、半双工、RS485;

传输速率:38400 bit/s;

(5)与上级接入网关传输接口:

传输方式:半双工、RS485;

传输速率:9600 bit/s;

通讯信号工作电压峰峰值:2V~10V;

(6)本安型设计 ExibI

6、KJJ12矿用本安型网关

(1)工作电压:DC 12V

(2)工作电流:≤400 mA

(3)与井下光纤专线连接

①接口方式:SC

②传输方式:TCP/IP传输协议,波长为1310nm的单模光纤;

③传输速率:10/100Mbps自适应;

(4)与地音监测分站传输接口

接口方式:RS485口;

传输方式:半双工RS485信号;

传输速率:600-9600bps自适应;

通讯信号工作电压峰峰值:2V~10V;

(5)本安型设计 ExbiI

7、KJJ12矿用本安型网络交换机

(1)额定工作电压:U1=DC5V,U2=DC12V,两路供电,相互独立;

(2)工作电流:I 1≤1.5A,I 2≤0.3A;

(3)传输接口

a)千兆光信号接口性能

接口数量:2个

传输方式:全双工TCP/IP传输协议

传输速率:1000Mbps

最大传输距离:10 km

b)百兆光信号接口性能

接口数量:1个

传输方式:全双工TCP/IP传输协议

传输速率:100Mbps

最大传输距离:10 km

c)以太网电信号接口性能

接口数量:6个

传输方式:全双工TCP/IP传输协议

传输速率:10/100 Mbps自适应

信号工作电压峰峰值:1V-5V

传输距离:100m

d)RS485数据接口性能

接口数量:2个

传输方式:主从式、半双工、RS485

传输速率:600-9600bps自适应

信号工作电压峰峰值:2V~10V

传输距离:3km

(4)最大网络重构自愈时间:< 300ms。(5)设备吞吐量:≥1520Mbps

485总线监测分站

地音变送器

KJ623煤矿用冲击地压地音监测系统

冲击地压预防措施

冲击地压预防措施 冲击地压是聚集在矿井巷道和采场周围岩体的能量突然释放。在井巷中发生的爆炸事故。动 力将煤岩抛向巷道,同时发出强烈声响,造成煤岩体振动和煤岩体破坏、支架与设备、人员 伤亡,部分巷道跨落破坏等。冲击地压具有突发性、发生条件复杂性的特点。随着矿井开采 深度的增加,矿山压力显现日趋明显,为做好矿井冲击地压预测和预防工作,防止冲击地压 危害,确保179综采队安全生产,依据《煤矿安全规程》和有关规定及法律法规,制定相应 的防范措施: 一、管理机构 建立以队长为组长,生产、安全、机电等副副长为副组长。相关的负责人为成员的冲击地压 管理机构。 二、抢险准备工作 1、全队各工种人员,必须熟知矿井冲击地压灾害基本知识,掌握冲击地压发生的机理、预兆、影响因素及危害,以便及时采取相应的救援措施。 2、根据矿井冲击地压事故的特点,必须提前准备好各类技术装备,以便抢险救灾工作的需要。(液压起重器、大绳、矿工斧、镐、刀锯、两用锹检测仪器等) 3、生产科负责编制并贯彻落实施工措施,确保抢险施工安全进行。 4、机电科负责抢险期间机电设备及供电系统的安装使用,并在事故发生第一时间,停止矿 井生产电源。 5、地测科负责了解事故现场情况,分析判断事故严重程度、波及范围及存在的威胁。 6、安监科负责现场监督抢险过程的安全情况,杜绝二次事故的发生。 7、供应科负责准备抢险期间需要的所有工具并保证其安全质量。 8、运输区负责各类材料、工具、空重车皮的运输,确保各类材料、工具车皮及时达到作业 地点。 9、通风区负责通风系统的巡查、调风、风机安设等工作,确保井下无串联风、微风、无风 等现象。 10、调度室负责联系组织各单位抢险工作,并在事故发生的第一时间,通知矿井所有人员进 入新鲜风流中躲避。 三、技术管理 1、要对各开采煤层进行煤层冲击倾向性鉴定,并认真做好待采区段冲击地压危险性评价。 2、编制防治冲击地压专门设计。评价为有冲击地压危险性的区段,采区设计和掘进、采煤 作业规程必须编制防治冲击地压的专门设计。 3、采用正确的开采方式和采掘生产工艺,必须要采用长壁后退式开采方法和全部跨落式顶 板管理方法。 4、科学安排开采顺序,应避免人为形成孤岛、半孤岛高应力集中区。 5、优化巷道布置 1)、巷道应避免布置在支撑压力峰值位置或构造应力影响带内。 2)、采场巷道应布置在无冲击或弱冲击的煤层中或岩层中。 3)、采场之间应尽量采用无煤柱开采、沿空留巷或沿空送巷。确实不具备无煤柱开采条件的,应采取窄煤柱布置,与采空区留3—7m煤柱,尽量不布置在煤体边缘10—40m的范围内。

视频监控系统施工工艺

视频监控系统施工工艺 1、摄像机及其它设备的安装技术要求 摄像机、监视器、录像机、视频切换器以及控制台的安装应符合技术说明书的要求。摄像机的安装必须牢固,应装在不易振动,人们难以接近的场所,以便看到更多的东西。鉴于安防工程的特殊要求,摄像机应一律加装防护罩。在室外安装的摄像机要加防雷防拆装置。控制箱的安装应符合技术说明书的要求。控制箱的交流电应不经开关引入,如要用开关,则应安装在控制箱里面,交流电源线应单独穿管走线,严禁与其他导线穿在同一管内。控制箱的引线,从控制箱至大棚一段要求用铁管加以保护,铁管与控制箱要用双螺帽连接。电源箱的安装要高于地面2米以上,要牢固、美观、保证安全。监视器要求图像清晰,切换图像稳定。传输电缆在长于300米时要加视频补偿措施,使图像清晰。 2、设备安装施工工艺标准 产品的型号规格、性能应符合设计要求。设备说明书、产品的使用操作说明书等资料齐全。摄象机电源线与视频线、信号线不得同管敷设,只有在电源线与控制线合用多芯时,多芯线与电缆可一起敷设;应实际测算所用电缆长度,进行备料和敷设,避免不必要的接续;当必须进行接续时应采用专用接插件。尽量采用电缆从机架、控制台底部引入设备,此时应将电缆顺着所盘方向理直,按电缆的排列次序放入槽内;拐弯处应符合电缆曲率半径要求,根据电缆的数量

应每隔100~200mm空绑一次。在摄像机标准照度下,监控图象质量和系统技术指标应满足下列要求;图象质量可按5级损伤制评定,图象质量不应低于4级。摄象机的安装应牢靠、稳固。从摄象机引出的电缆宜留有1m的余量,不得影响摄象机的转动。摄象机宜安装在监视目标附近不容易受外界损伤的地方,安装位置不应影响现场设备运行和人员的正常生活。摄象机镜头应从光源方向对准监视目标,并应避免逆光安装;当需要逆光安装时,应降低监视区域的对比度。监视器的安装位置应使荧幕不受外来光直射,当有不可避免的光时,应加遮光罩遮挡。先对摄象机进行初步安装,经通电试看、细调、检查各项功能,观察监视区域的覆盖范围和图象质量,符合要求后方可固定。机架安装应竖直平稳,垂直偏差不得超过1%。机架内的设备、部件安装,应在机架定位完毕后并加固后进行,安装在机架内的设备应牢固、端正。系统图象清晰,系统功能符合设计要求,运行检修方便。 3 、系统设备及系统调试 1)设备连接检查目测检查前端各位置摄象机的电源及视频线连线是否正确目测检查前端各位置云台的电源及控制线是否正确目测检查末端各设备之间的连线似的否正确2)供电电源检测测量电源供电电压是否在正常范围之内检查各设备到电源的连接是否正确在确定供电电压正常及全部连线正确无误后给系统加电3) 单机测试依次将每一台摄象机的图象输入到指定的监视器上、观察图象状况,调整摄象机镜头达到最佳效果观察图象监视范围,调整摄象机

冲击地压微震监测预警系统的应用研究

摘要:介绍了冲击矿压的基本原理、微震监测技术的原理,并且阐述了微震监测系统的架构以及功能性设计。 关键词:冲击矿压微震监测技术预警系统 中图分类号:td324.2 文献标识码:a 文章编号:1674-098x(2014)09(b)-0031-01 随着中国经济形势的变化和煤炭资源的日益深入开采,造成了煤岩动力灾害不断加重。针对于煤岩动力灾害,目前国内主要采用钻屑法、采动应力场的监控方法,车顶动态监测方法进行监测预警,但是以上手段在实际使用中都存在着监测范围小、精度低等劣势。于是,矿上冲击矿压的微震监测技术的优越性就得到了很好地体现。 1 冲击地压预警技术的发展 冲击地压,又称岩爆,是指井巷或周围的岩石表面,能量瞬间释放产生的动力现象突然严重破坏突然剧烈破坏的动力现象。 实现冲击地压防治预测的首先是得益于微震)监测技术的出现。在国外,它已使矿山微破裂发展的监测从“难以实现的奢望”转变为采矿过程的一个有机组成部分,成为矿山开采诱发动力灾害监测的主要技术手段。实现矿山动力灾害预测的可能性的另一个重要因素则是矿山整体结构应力场分析的大规模科学计算技术的发展。大规模数值计算技术在国民经济建设中的作用,已普遍地为人们所共识。 2 微震监测基本原理 微震监测的基本原理是:岩体在变形破坏的整个过程中会伴随着裂纹的产生,扩展,能量积聚,以应力波的形式释放能量,从而产生微震事件。微震和声波到达预先埋设多个实时微震数据采集??的地震检波器。由于源和检测器之间的距离不同,则检测器的振动波的传播时间是不同的。根据不同的时间差检测器,使用“复杂的定位技术”进行震源定位计算,得到微震发生的位置。 3 基于aramism_e微震监测系统的冲击地压监测技术 aramism_e微震监测系统的主要功能是对整个矿井的实时监控,微震事件自动记录,并微震源位置和能量计算的范围内发生的微震事件,分析主要危险区微震事件的日常规律,动态评估有关的区域影响危险性类别,指导煤矿冲击地压防治工作;摆脱危险的测试和优化相关技术参数,提高防碰撞系统和控制效率的影响。 系统自带的软件区别于其他同类产品不同的功能,是可以监测每个区域的风险,容易掌握的矿难动态范围压缩趋势的影响,进行实时评估影响的结果,一个地区一旦发现异常情况,可以采取更有针对性的解危措施,以防止意外或减少提供了宝贵的时间事故风险水平,大大提高矿山岩爆防治的效率。 aramism_e微震监测系统是实时监控的最基本的功能,记录的微震事件,并计算其坐标计算和能量。在得到上述的基础上,结合实际需要,地质条件,开采技术等因素的因素,从不同角度对监测数据!采取不同的分析方法和手段,进一步做深入的分析,并在可能的冲击地压灾害的研究做出评价,指导现场岩爆防治。 4 微震监测系统架构设计 微震监测系统主要由检波测量探头、emr分站、和地面上位机等组成,系统采用带嵌入式信号传输模块的震动速度型矿震监测拾震器,独立的干线式数据传输系统,进行双向控制传输。可实现拾震器工作状态的远程监控和调试。 emr分站信号采集部分主要包含天线、前置放大电路和a/d转换电路,前置放大器输出的信号经电平调整后进入a/d转换电路,电磁辐射信号由微弱的模拟信号转换成离散数字信号,这样便于电磁辐射数据的存储与处理。通信部分采用现场总线方式,支持rs232、rs485、can和以太网等4种通信协议。分站通过调整通信协议,可以作为安全监测监控系统中的一

煤矿防治冲击地压专项试题资料讲解

防治冲击地压专项试题 单位姓名 一、填空题(每空1分,共17分) 1、冲击地压具有(突发性)、(瞬时震动性)、(巨大破坏性)、(复杂性)明显的显现特征。 2、电磁辐射监测时必须(停电监测),我矿暂定电磁辐射监测临界强度值为(65)mv,临界脉冲数为(70)。 3、煤层注水的作用有“四防两快”,四防是指:防尘、(防冲)、防火、(防瓦斯);两快是指:快速揭煤和(快速掘进)。 4、重点防冲地段(区域)包括(地质构造变动带)、(采面前方应力集中区)、(煤柱区域)、孤岛内的掘进和回采工作面、(矿井采深大于550米的区域)。 5、凡进入冲击地压管理区域都必须戴(防冲头盔),穿(防冲背心)。 6、常村煤矿冲击地压防治工作理念是(安全第一),(防冲为先)。 二、选择题(每题2分,共12分) 1、集团公司《防冲细则》规定,凡采深超过()米的矿井必须开展冲击地压防治工作,采深超过( B )米为严重冲击地压区域。 A 400m、500m B 550m、650m C 700m、800m D 750m、800m 2、高压煤层注水压力应不低于( B )Mpa,含水率增值要大于()。 A 8Mpa、1.0% B 12Mpa、1.5% C 12Mpa、10% D 10Mpa、15% 3、集团公司《防冲细则》规定采煤工作面超前支护长度不得低于( B )。 A 50米 B 100米 C 150米 D 200米 4、下列选项不属于解危措施的是( C )。 A 卸压爆破 B 煤层高压注水 C 电磁辐射监测 D 卸压钻孔 5、深孔爆破解危措施应采取?????????装药,?????????连线。( C ) A 正向并联 B 反向并联 C 正向串联 D 反向串联 6、下列说法不正确的是( A )。 A 冲击危险区域实施解危措施后,可立即进行正常采掘活动。 B 防冲区域不准随意存放材料和设备,如需存放必须按规定 进行捆绑,大型设备设专门硐室存放。 C 在严重冲击危险区域,必须安设压风自救系统。 D 冲击地压危险区域,掘进工作面外面维修拆换断面时,里 面严禁任何作业。 三、名词解释(8分)

冲击地压预测与控制体系

冲击地压预测与控制体系Orga nize en terprise safety man ageme nt pla nning, guida nee, in spect ion and decisi on-mak ing, en sure the safety status, and unify the overall pla n objectives

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冲击地压预测与控制体系 简介:该安全管理资料适用于安全管理工作中组织实施企业安全管理规划、指导、检查和决策等事项,保证生产中的人、物、环境因素处于最佳安全状态,从而使整体计划目标统一,行动协调,过程有条不紊。文档可直接下载或修改,使用时请详细阅读内容。 冲击地压是采动诱发高强度的煤(岩)弹性能瞬时释放,在相应采动空间引起强烈围岩震动和挤出的现象。是我国煤矿常见的重大事故灾害。冲击地压引起人员伤亡和设备损坏,不仅发生在推进的工作面现场,而且可能波及弹性释放范围的巷道、峒室,特别是存在应力集中的空间部位。迄今为止,冲击地压的控制处在统计管理与条理决策阶段,没有形成冲击地压的防治理论、监测方法及控制决策的一体化体系。本文基于对冲击地压发生的机理,对冲击地压事故进行了分类,提出了冲击地压事故预测与控制动力信息基础,形成了实用的冲击地压预测控制的体系。 1冲击地压发生的原因及实现的条件 具有冲击倾向的煤(岩)层,受构造运动和采场推进影 响而形成的高度应力集中和高能级的弹性变形能的储存,是

冲击地压的防治措施

冲击地压的防治措施 根据发生冲击地压的成因和机理,防治措施的基本原理有两方面:一是降低应力的集中程度;二是改变煤岩体的物理力学性能,以减弱积聚弹性能的能力和释放速率。 1降低应力的集中程度 减弱煤层区域内的矿山压力值的方法有:①超前开采保护层;②无煤柱开采,在采区内不留煤柱和煤体突出部分,禁止在邻近层煤柱的影响范围内开采;③合理安排开采顺序,避免形成三面采空状态的回采区段或条带和在回采工作面前方掘进巷道,必要时应在岩石或安全层内掘进巷道,禁止工作面对采和追采。 2改变煤层的物理力学性能 改变煤层的物理力学性能主要有:高压注水、放松动炮和孔相卸压等方法。 ⑴高压注水是通过注水,人为地在煤岩内部造成一系列的弱面,并使其软化,以降低煤的强度和增加塑性变形量。注水后,煤的湿度平均增加1%—2.2%时,可使其单向受压的塑性变形量增加13.3%—14.5%。 ⑵放松动炮是人为地释放煤体内部集中应力区积聚的能量。在回采工作面中使用时,一般是在工作面沿走向打4m—6m深的炮眼,进行桧爆破。它的作用是可以诱发冲击地压和煤壁前方经常保持一个破碎保护带,使最大支承压力转入煤体深处,随后即使发生冲击地压,对采场的威胁也大为降低。 ⑶钻孔槽卸压是用大直径钻孔或切割沟槽使煤体松动,达到卸压效果。卸载钻孔的深度一般应穿过应力增高带。在掘进石门揭开有冲击危险的煤层时,应距煤层5m—8m处停止掘进,使钻孔穿透煤层,进行卸压。 此外,还可依靠选择最佳采煤方法、回采设备、开采参数和工作制度等方法,局部降低煤层边缘的冲击危险程度。例如,当开采有冲击危险的单一煤层时,应采用直线式长壁工作面授前进式采煤方法,并在巷道侧不留煤柱。对有冲击危险的厚煤层,应采用倾斜分层长壁式采煤方法。上分层的开采厚度应当最小。 开采有冲击危险的煤层时,无论是在回采工作面还是在掘进工作面中,都应采用支撑力大的可缩性金属支架。 综合上述可以认为,在现有技术水平下对冲击地压认真地进行测定和预报工作,并针对具体情况采取有效的防治措施,完全可以消除或大大减少冲击地压事故。

车载3G移动视频监控系统使用说明书1

车载3G移动视频监控系统使用说明书 制造商:山东华网智能科技有限公司电话:8203110 官方网址:或

安全操作规范 为保障对HW-CS-2012A车载3G移动视频监控系统的合理有效的使用,保证各设备的正常使用寿命,本公司要求用户在使用HW-CS-2012A车载3G移动视频监控系统前,必须详细阅读并严格遵守下述操作规范要求。 警告:提醒用户防范潜在的严重伤害危险! 1、在使用本系统之前,请仔细阅读本手册。 2、应遵守说明书上所有的警告事项。 3、只有经过培训、具备操作使用专业技术资格的人员才能使用或维护本监控系统。 4、在操作本监控系统或连接电源之前,请确定升降式车载移动云台设备上方10m内无高压电线。如果设备与高电压接触将可能导致人员受伤或设备损坏。 5、在云台摄像机灯光(红外灯或氙气灯)打开后,不要正视设备灯具的灯光,以免灼伤眼睛。 6、当设备在工作状态时,不要让其他物体撞击设备。 7、汽车行驶过程中不要升起举升杆,升起举升杆后不要轻易移动汽车。

前言 感谢选用我公司车载3G移动视频监控系统,请您在使用前务必详细阅读本使用说明并遵照相关规范操作。 公司保留使本手册及其辅助说明随同我公司软、硬件系统的升级进行修改、更正、删除及终止使用的权利。建议您在操作该系统前确保您手中的说明书是当前正在使用且与本车载3G移动视频监控系统匹配的最新版本。 本手册将向您介绍我公司的车载3G移动视频监控系统的操作规范与操作方法。 车载3G移动视频监控系统的操作规范是保证工作正常的必要规范,是正确应用车载3G移动视频监控系统的前提。 如果您对本手册的阅读和使用有任何疑问,或对我们的产品和服务有任何要求、建议,热忱欢迎您与我们联系,我们将尽最大努力使您得到满意的回复。

冲击地压专业培训试题(上半年)

冲击地压专业培训考试试题(上半年) 单位: 姓名: 成绩: 一、单选题(每题4分计40分) 1. 微震是指采动引起()时产生的动力现象。 A煤体破坏B巷道破坏C岩体破坏D煤岩体破坏 2. 冲击地压是()井巷和采场周围煤岩体由于变形能释放而产生的以突然、急剧、猛烈的破坏为特征的动力现象。 A煤矿B矿山C工作面D采区 3. 钻屑法是通过在煤层中打直径42~50mm的钻孔,根据排出的煤粉量及其变化规律和有关()效应,鉴别冲击危险的一种方法。 A应力B动力C压力D煤体 4. 记录钻孔时所发生的()效应,可更加准确地判断危险位置。 A压力B动力C应力D拉力 5. 先采的解放层必须根据煤层赋存条件选择无冲击倾向或()冲击倾向的煤层。 A强B弱C一般D严重 6. 冲击地压防治费用列入矿井年度()费用,应保证足额提取和使用。 A安全生产B预定C额定D维简 7. 开采冲击地压煤层时,在同一区段应力集中影响范围内,不得布置()工作面同时回采。 A 1个 B 2个 C 3个 D 4个 8. 有冲击地压危险的采掘工作面停产3天以上的,恢复生产的前内(),应鉴定冲击地压危险程度,并采取相应的安全措施。 A 一小时 B 三小时C一班D一天 9. 掘进工作面迎头要安设保护网,并采取固定措施,防止迎头()。 A冲击地压B矿震C冒顶D片帮 10. 解危措施实施后必须进行效果检查,检查的方法与预测冲击地压危险的方法相同,确认()后方可作业。 A 安全B无事 C 有冲击地压危险 D 无冲击地压危险 二、多选题(每题4分计20分) 1.冲击地压按显现强度分为类分为()。 A.弹射 B.矿震 C.弱冲击 D.强冲击 2. 冲击地压解危措施包括()和煤层高压注水等。

浅谈国内外冲击地压预测与防治

浅谈国内外冲击地压预测与防治 冲击地压是一种特殊的矿山压力现象,也是煤矿井下复杂动力现象之一。当应力超过极限状态时,会造成瞬间大量弹性能的突然释放,,不仅会对设备造成损坏,严重时可造成人员伤亡。本文主要针对冲击地压发生的现状,阐述目前国内外对冲击地压预测和防治的情况,对现有主要的预测技术进行了分析说明。 标签:冲击地压;威胁;预测;防治 前言 随着我国能源对煤炭的需求,煤炭开采量随之增加,开采深度已接近千米。因此冲击地压灾害将日益严重,短期内还不能像发达国家一样将冲击地压矿井一并予以关闭。从而,我们必须对冲击地压这种自然灾害进行更深的研究。本文对冲击地压预测与防治方法进行了综合论述,希望对冲击地压预测与防治有所帮助。 1 冲击地压预测 1.1 围岩变形监测法 采掘活动在煤层和顶底板中将引起各种形式的矿山压力显现,其中支承压力有着特殊的意义。支承压力的大小、分布是多因素影响的结果。在发生冲击地压过程中,支承压力特别是动压显现起着重要作用。因此利用它的显现规律可以预测冲击地压。一般情况下,支承压力的动压显现与工作面煤壁边缘区的稳定性有关。当边缘区未被压坏时,随着采煤工作面的推进,支承压力的大小和峰值也随之变化,其峰值愈靠近煤壁冲击危险性也愈大。 1.2 钻屑法 钻屑法是通过在煤体中钻小直径钻孔,根据钻孔时排出的煤粉量及其变化规律和有关动力现象。达到一系列探测目的施工方法;钻屑法能够估测煤岩体应力大小和分布,因而能够用于估测采掘工作面的支承压力大小和分布规律。支承压力的峰值大小,峰值位置至煤壁的距离,以及支承压力显著作用范围。它具有简单易行、直观、适应性强等优点,成为公认的一种预测冲击地压危险的主要方法。 1.3 地音微震监测 地音微震监测是实现冲击地压防治现代化的有效途径。在井下生产过程中,回采、掘进等生产过程都会引起围岩应力集中,造成采掘空间周围岩的震动、破裂和突然卸压出现一系列具有动力特征的声发射现象,通过上述动力现象是煤岩结构破坏和裂隙扩展或灾害性事故的前兆信号,观测和记录这些现象就可以预测冲击危险。

冲击地压防治流程(修改)

目录 一、防冲技术路线 (1) 二、防冲体系构建 (2) 三、防冲工作流程 (4) 四、防冲保障体系 (9)

一、防冲技术路线 冲击地压防治思路:防治结合、先防后治、以防为主,即优先进行冲击地压区域防范设计,以冲击地压危险预评估为基础,分阶段和分区域进行冲击地压的动态防治。 图1防冲技术路线 所谓冲击地压区域防范设计就是从煤层开采顺序、煤柱留设、开采方法等方面考虑,设计冲击地压危险最小的开采方案。

所谓冲击地压危险预评估就是在新的煤层开采、新的采区布置、新的工作面开采前均要进行冲击倾向性鉴定和冲击危险性评价,对于评价有冲击地压危险的区域,必须提前进行防治准备工作。 所谓分阶段进行冲击地压防治就是将防治工作分成开采设计、准备、和回采三个阶段分别进行。在开采设计阶段力求从源头上消除冲击地压危险;在准备阶段要划分出冲击危险区域,提前做好冲击地压防治预案;在开采阶段要根据监测数据分析结果及时发现冲击地压危险源并采取解危措施。 所谓分区域进行冲击地压防治就是根据预评价结果将采掘空间 划分为强、弱和无冲击危险区,针对不同冲击地压危险区域采用不同的巷道支护方案、开采推进速度、卸压解危措施等,保证在冲击危险区域的安全。 所谓对冲击地压的动态防治就是要在开采过程中对监测方案、解危措施和参数不断进行调整优化并对解危措施实行效果检验,以达到最有效和最经济的防治目的。 二、防冲体系构建 很多矿井发生冲击地压主要都是因为冲击地压防治机构不健全,没有采取任何的冲击地压防治措施。冲击地压防治体系的构建是有效防止冲击地压发生的一个必要条件,建立完善合理的矿井防冲体系是矿井安全高效生产的基本保证。 雨田一号井冲击地压防治原则是在区域防范的基础上,以煤层冲击倾向性鉴定和冲击危险性评价为依据,形成“监测预警—防治解危

S-NVS视频监控系统说明书V1.1

ST-NVS视频监控系统 说 明 书

目录 一、软件概述 (5) 1.1系统要求 (5) 1.2软件安装 (5) 1.3软件卸载 (8) 二、用户登录 (9) 2.1主界面 (9) 2.2基本功能 (9) 2.2.1用户登录 (9) 三、视频预览 (10) 3.1主界面 (10) 3.2基本功能 (11) 3.2.1监控点添加向导 (11) 3.2.1视频浏览 (13) 3.2.2设备管理 (16) 3.2.3语音对讲 (16) 3.2.4打开声音 (17) 3.2.5云台控制 (18) 3.2.6区域放大 (20) 3.2.7轮巡功能 (22) 3.2.8上下屏操作 (23) 3.2.9抓拍/录像功能 (23) 3.2.10分屏及全屏功能 (23) 3.2.11收藏夹 (24) 3.2.12告警事件及时上报 (25) 四、录像回放 (26) 4.1主界面 (26) 4.2基本功能 (26) 4.2.1录像查询 (26) 4.2.2时间轴功能 (27)

4.2.4录像窗口工具栏 (28) 4.2.5回放界面工具栏 (29) 五、图片回放 (29) 5.1主界面 (29) 5.2基本功能 (29) 5.2.1抓拍图片查询 (29) 5.2.2图片搜索类型 (30) 5.2.3图片查看器 (31) 5.2.4分页预览 (31) 六、电视墙 (32) 6.1主界面 (32) 6.2基本功能 (32) 6.2.1电视墙模式分类 (32) 6.2.2模式切换 (34) 6.2.3分屏设置(配置模式) (34) 6.2.4显示通道配置(配置模式) (34) 6.2.5方案备份(配置模式) (35) 6.2.6方案还原(配置模式) (36) 6.2.7清除屏幕(配置模式) (36) 6.2.8屏幕放大(配置模式) (36) 6.2.9视频切换(操作模式) (37) 6.2.10右键菜单功能(操作模式) (37) 6.2.11底部工具栏功能(操作模式) (39) 七、配置管理 (39) 7.1基本功能 (39) 7.1.1设备管理 (39) 7.1.2系统管理 (42) 7.1.3显示管理 (43) 7.1.4用户管理 (43)

冲击地压实时监测预警技术及其应用

第38卷第8期 煤炭科学技术 Vol 138 No 18 2010年 8月 Coal Science and Technol ogy Aug . 2010  冲击地压实时监测预警技术及其应用 桂 兵1 ,张广文1 ,张士斌1 ,于正兴2 ,姜福兴2 ,董晓宁 1 (11兖矿集团济宁三号煤矿,山东济宁 272169;21北京科技大学土木与环境工程学院,北京 100083) 摘 要:为了加强对强冲击危险工作面冲击地压的监测,根据覆岩运动理论提出了钻屑当量与煤体相对应力之间的关系,研制了属于中后期预警和局部预警的冲击地压在线实时监测系统。通过现场应用,结果表明:该系统能够动态监测不同孔深的煤体应力变化,能有效地对现场冲击危险状况进行实时在线监测和预警,使强冲击危险工作面及时采取防范措施和局部解危措施。实践证实冲击地压在线监测预警技术有助于强冲击危险工作面的安全开采。 关键词:冲击地压;强冲击危险;在线监测预警;系统构成;支承压力中图分类号:T D32412 文献标志码:A 文章编号:0253-2336(2010)08-0022-03 On -L i n e M on itor i n g and Pre -W arn i n g Technology of Pressure Bu m p and Appli ca ti on G U IB ing 1 ,ZHANG Guang 2wen 1 ,ZHANG Shi 2bin 1 ,Y U Zheng 2xing 2 ,J I A NG Fu 2xing 2 ,DONG Xiao 2ning 1 (1.J ining N o 13M ine,Yanzhou Coal M ining Group,J ining 272169,China; 2.School of C ivil and Environm ent Engineering,U niversity of Science and Technology B eijing,B eijing 100083,China ) Abstract:I n order t o enhance the monit oring and measuring of the p ressure bu mp in the coal m ining face with the high bu mp ing danger,the relati onshi p bet w een the drilling cutting equivalent and the coal related stress was p r oposed based on the overburden strata move ment theory and a p ressure bu mp on -line monit oring syste m f or the mediu m and later p re -warning and regi onal p re -warning was devel oped .The site app licati on results showed that the syste m could have a dynam ic monit oring and measuring t o the coal stress variati on in different borehole dep th and could be effectively t o have a real ti m e on -line monit oring and p re -warning t o the site p ressure bu mp danger status .The syste m could p r ovide the scientific basis t o ti m ely take the p reventi on measures and the regi onal danger releasing measures t o the coal m ining face with the high bu mp dangers for the safety m ining .The p ractices showed that the on -line monit oring and p re -warning tech 2nol ogy of the p ressure bu mp would be favorable t o the safety m i m ing of the coal m ining face with the high bu mp danger . Key words:p ressure bu mp;high bu mp ing danger;on -line monit oring and p re -warning;syste m compositi on;support p ressure 基金项目:国家自然科学基金资助项目(507740127);国家重点基础研究发展计划(973计划)资助项目(2010CB226803) 监测与预警是冲击地压防治重要工作是及时采取区域性防范措施和局部性解危措施,降低和避免冲击地压危害具有十分重要的意义。关于冲击地压监测,目前国内外已提出微震监测技术、电磁辐射 法、钻屑法、地音法等多种方法[1-7] ,这些方法初步实现了对冲击地压从区域到局部、局部到点的联合分级监测。其中,钻屑法是目前针对局部(点)区域冲击危险的通用监测手段,但其存在劳动强度高、耗时长、在断层等特殊地质条件下无法施工、高冲击危险区域易诱发冲击等缺陷,尤其不能实现 对局部(点)区域冲击危险的实时预警预报[2,4] 。因此,对冲击危险的局部(点)预警技术这一难 题进行攻关非常有必要。针对该研究现状,本文以兖州济宁三号煤矿163下00综放工作面为主要实践点,提出以围岩钻孔相对应力值为主要预警指标的冲击地压局部(点)实时监测预警技术。 1 冲击地压局部实时监测预警技术 1)预警基本原理。冲击地压局部(点)区域内的实时监测预警的基本原理主要是揭示覆岩运动、支承压力、钻屑量与钻孔围岩应力之间的内在关系,其监测的参数是煤体中的垂直应力。随着工作面的推进,采空区上方顶板岩层产生运动、垮落,整个采空区上覆岩层的自重应力转移至采空区周围,导致采空区周围(包括工作面前方)垂直应力升高,即支承压力分布范围及峰值将逐渐增大,直到覆岩破断高度达到其最终破断高度。岩层 2 2

冲击地压预测预报制度

编号:SY-AQ-06715 ( 安全管理) 单位:_____________________ 审批:_____________________ 日期:_____________________ WORD文档/ A4打印/ 可编辑 冲击地压预测预报制度 Rockburst prediction system

冲击地压预测预报制度 导语:进行安全管理的目的是预防、消灭事故,防止或消除事故伤害,保护劳动者的安全与健康。在安全管 理的四项主要内容中,虽然都是为了达到安全管理的目的,但是对生产因素状态的控制,与安全管理目的关 系更直接,显得更为突出。 为做好本矿井冲击地压预测预报工作,特制定本制度。 1.冲击地压预测预报由防冲办负责,防冲办负责微震、应力在线系统及钻屑法指标分析,采掘区队及防冲队按照分工要求及工作安排负责现场监测施工。检测有冲击地压危险时,预测结果和处理意见由矿冲击地压防治领导小组审核,监测数据要存档。 2.冲击地压危险采取区域预测、区域监测、局部检测的综合预测方法。 3.区域预测:防冲办根据矿井年度生产计划,结合生产实际情况,根据经验类比等方法预先划分出冲击地压危险区域,并确定危险程度,进行冲击地压的早期区域预测,分析采掘工作面是否具有冲击危险,并制定相关监测方案、措施,对于重点冲击隐患地点聘请科研院所防冲专家进行防冲专项评估,制定防治方案及措施。 4.区域监测:防冲办负责应用微震监测、应力实时在线监测等方法,

对矿井监测地点的冲击危险性进行区域监测,提出冲击危险预警。区域监测对预测的冲击危险程度应进行日分析汇报与中等及严重冲击危险及时汇报,并按规定要求安排相关区队进行冲击危险局部检测确定危险程度。 5.局部检测:采掘区队及防冲队按照措施规定采用钻屑法检测冲击地压危险地点的危险程度。 6.综合分析:防冲办结合矿压显现等情况综合采用以上方法预测冲击地压危险。 7.钻屑法施工情况必须及时汇报防冲办或工区,检测数据应当真实有效。当出现煤粉指标超过警戒值或发生动力效应等冲击地压危险征兆时应立即停产撤人。 8.当检测存在冲击地压危险时,施工单位负责人将冲击危险区域内所有人员撤出,并设置警戒,严禁任何人员进入冲击危险区,并汇报调度室、防冲办、工区。 9.当分析存在冲击地压危险时,必须实施解危措施,解危前,必须编制专门措施,由总工程师审批。

煤矿冲击地压预防措施

煤矿冲击地压预防措施 煤矿冲击地压预防措施 冲击地压是聚集在矿井巷道和采场周围岩体的能量突然释放。在井巷中发生的爆炸事故。动力将煤岩抛向巷道,同时发出强烈声响,造成煤岩体振动和煤岩体破坏、支架与设备、人员伤亡,部分巷道跨落破坏等。冲击地压具有突发性、发生条件复杂性的特点。 新城煤矿开采至今无冲击地压现象发生,但根据临矿(城山煤矿)以前25#煤层发生过冲击地压现象及我矿部分采区开采深度已经达到-580水平,矿井开采深度的增加,矿山压力显现日趋明显,为做好矿井冲击地压预测和预防工作,防止冲击地压危害,确保矿井安全生产,依据《煤矿安全规程》和有关规定及法律法规,特制定以下防范措施如下: 一、管理机构 组长:王连军 副组长:杨庆胜谢学文沈广东王杰黄万胜 金邵柱 成员:生产科机电科地测科安监处供应科 运输区通风区调度室 二、抢险准备工作 1、全矿各单位人员、工种,必须熟知矿井冲击地压灾害基本知识,掌握冲击地压发生的机理、预兆、影响因素及危害,以便及时采取相应

的救援措施。 2、根据矿井冲击地压事故的特点,必须提前准备好各类技术装备,以便抢险救灾工作的需要。(液压起重器、大绳、矿工斧、镐、刀锯、两用锹、担架、检测仪器、苏生器、生命探测仪等) 3、生产科负责编制并贯彻落实施工措施,确保抢险施工安全进行。 4、机电科负责抢险期间机电设备及供电系统的安装使用,并在事故发生第一时间,停止矿井生产电源。 5、地测科负责了解事故现场情况,分析判断事故严重程度、波及范围及存在的威胁。 6、安监处负责现场监督抢险过程的安全情况,杜绝二次事故的发生。 7、供应科负责准备抢险期间需要的所有工具并保证其安全质量。8、运输区负责各类材料、工具、空重车皮的运输,确保各类材 料、工具车皮及时达到作业地点。 9、通风区负责通风系统的巡查、调风、风机安设等工作,确保 井下无串联风、微风、无风等现象。 10、调度室负责联系组织各单位抢险工作,并在事故发生的第一时间,通知矿井所有人员进入新鲜风流中躲避。 三、技术管理 1、要对各开采煤层进行煤层冲击倾向性鉴定,并认真做好待采区段冲击地压危险性评价。 2、编制防治冲击地压专门设计。评价为有冲击地压危险性的区段,采

UC视频监控客户端使用手册范本

UC视频监控客户端软件 使 用 手 册 V1.1.7

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目录 第1章功能介绍................................................................................................................. - 1 - 1.1 主要功能特点......................................................................................................... - 1 - 第2章运行环境要求 .......................................................................................................... - 2 - 2.1 硬件环境 ............................................................................................................... - 2 - 2.2 软件环境 ............................................................................................................... - 2 - 第3章安装与卸载.............................................................................................................. - 3 - 3.1 安装步骤 ............................................................................................................... - 3 - 3.2卸载步骤................................................................................................................ - 5 - 第4章配置管理................................................................................................................. - 7 - 4.1主界面介绍............................................................................................................. - 9 - 4.2 设备管理 ............................................................................................................. - 11 - 4.2.1 设备组配置................................................................................................ - 11 - 4.2.2 设备配置 ................................................................................................... - 12 - 4.3 用户管理 ............................................................................................................. - 13 - 4.3.1 角色信息管理............................................................................................. - 13 - 4.3.2 用户组管理................................................................................................ - 14 - 4.3.3 用户信息管理............................................................................................. - 14 - 4.3.4 滚动字幕管理............................................................................................. - 15 - 4.4 录像管理 ............................................................................................................. - 15 - 4.4.1 录像策略 ................................................................................................... - 15 - 4.4.2 策略配置 ................................................................................................... - 15 - 4.5 远程管理 ............................................................................................................. - 17 - 4.5.1 设备的选择................................................................................................ - 17 - 4.5.2 远程配置 ................................................................................................... - 17 - 4.6 远程维护 ............................................................................................................. - 18 - 4.6.1 设备信息列表............................................................................................. - 18 - 4.6.2 系统升级 ................................................................................................... - 18 - 4.6.3 配置文件上传和下载.................................................................................... - 18 - 4.6.4重启、恢复出厂设置和同步系统时间............................................................... - 19 - 4.6.5 前端存储设备管理....................................................................................... - 19 - 第5章视频浏览............................................................................................................... - 20 - 5.1.1实时监控.................................................................................................... - 20 - 5.1.2 实时监控操作方法....................................................................................... - 21 - 5.1.3 电子放大 ................................................................................................... - 21 - 5.1.4 双码流监控................................................................................................ - 22 - 5.1.5 视频抓图 ................................................................................................... - 22 - 5.1.6 语音对讲 ................................................................................................... - 22 - 5.1.7 声音 ......................................................................................................... - 22 - 5.1.8 广播 ......................................................................................................... - 23 - 5.1.9 设备片段录像............................................................................................. - 23 - 5.1.10 轮巡........................................................................................................ - 23 - 5.1.11 告警联动 ................................................................................................. - 23 -

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