z-logo
open-access-imgOpen Access
PHYSICAL FIELDS AS THE DERIVATIVE OF DEFORMATION OF THE MAUNTAIN MASSIF AND TECHNOLOGY OF IT’S MONITORING
Author(s) -
Х.О. Чотчаев,
А. М. Колесникова,
М.В. Майсурадзе,
В.Д. Шепелев
Publication year - 2018
Publication title -
geologiâ i geofizika ûga rossii
Language(s) - English
Resource type - Journals
eISSN - 2686-7486
pISSN - 2221-3198
DOI - 10.23671/vnc.2018.4.20159
Subject(s) - massif , dipole , materials science , geology , physics , geochemistry , quantum mechanics
Процесс напряженно-деформированного развития среды условно начинается дислокацией в кристаллах, протекает образованием зоны трещиноватости в породах и заканчивается обрушением массива (разломом в естественных условиях). Каждый этап напряженно-деформированного развития или изменения характеризуется обусловленной этим изменением конкретной величины амплитудно-частотных колебаний среды. Реакция массива на действие деформирующего напряжения проявляется нарушением электрических связей в кристаллической решетке. Дана оценка современным средствам контроля безопасности персонала и предупреждения состояния элементов локального подземного пространства, основанным на незащищенных от электромагнитных помех схемах электрических и радиотехнических цепей. К существенным недостаткам отнесена их подверженность воздействию человеческого фактора в виде принудительного отключения. Изменения дипольных моментов при ковалентной связи ведут к возникновению электромагнитных импульсов, а остаточные деформации в виде дислокаций создают акустические волновые поля. Приводится энергетическая характеристика трех составляющих межмолекулярных взаимодействий: ориентационная, индукционная и дисперсная.Рассматривая природу физических полей как производные деформаций среды, переходящие со временем в механические необратимые изменения структуры пород и структурно-тектонического строения массива, появляется возможность установления количественной зависимости интенсивности этих полей и состояния безопасности разрабатываемого массива. В качестве основной технологии мониторинга естественных электромагнитных импульсов и звуковых волн предлагаются волоконно-оптические датчики на основе брэгговских решеток The process of stress-strain development of the medium conditionally begins with dislocation in crystals, proceeds with the formation of a fracture zone in rocks and ends with the collapse of the massif (fault in natural conditions). Each stage of development is characterized by amplitude-frequency features. The reaction of the massif to the action of the deforming stress is manifested by a violation of electrical connections in the crystal lattice.Assessed the current security controls of the personnel and prevention the condition elements of the local underground space based on unsecured circuits electric and electronic circuits fromelectromagnetic interference. Significant disadvantages include their exposure to the human factor in the form of forced shutdown. Changes in the dipole moments in the covalent bond lead to the appearance of electromagnetic pulses, and the residual deformation in the form of dislocations create acoustic wave fields. The energy characteristic of three components of intermolecular interactions: orientation, induction and dispersion is given.Considering the nature of physical fields as derivatives of the deformations of the medium, passing eventually to irreversible mechanical changes in the structure of rocks and structure-tectonic structure of the massif, there is the possibility of establishing a quantitative dependence of the intensity of these fields, and the security status of the developed massif. Fiber-optic sensors based on Bragg gratings are proposed as the main technology for monitoring natural electromagnetic pulses and sound waves.

The content you want is available to Zendy users.

Already have an account? Click here to sign in.
Having issues? You can contact us here