Патент на изобретение №2159452
|
||||||||||||||||||||||||||
(54) СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СТРОЕНИЯ ЛИТОСФЕРЫ ЗЕМЛИ
(57) Реферат: Изобретение относится к геофизике, в частности к способам определения основ строения микро- и макрокомпонентов земной коры. Сущность изобретения заключается в том, что на основе регистрации в натурных условиях с применением измерителей фотонной геоэмиссии больших диапазонов ЭМИ, включающих не менее шести порядков длин регистрируемых волн, находят отношение длин волн фотонов к радиусам излучающих их компонентов. Используя это отношение и значения остальных длин волн регистрированных излучений, последовательно определяют возможные диапазоны размеров компонентов, сравнивая которые, определяют ступени диапазонов компонентов литосферы. Технический результат: уточнение физико-механических методов контроля горного давления, развитие научных представлений о Земле. 1 табл. Предлагаемое изобретение относится к геофизике, а именно к способам определения основ строения микро- и макрокомпонентов земной коры. Аналоги изобретения, включающие признаки фундаментальных основ строения земной коры, не обнаружены. Задача изобретения – повышение информации о строении и состоянии литосферы Земли. Сущность изобретения заключается в разработке экспериментальных операций по определению размеров естественных микро- и макрокомпонентов литосферы, принципов их распределения в силовых полях по определенным диапазонам и ступеням диапазонов на основе исследований фотонной геоэмиссии с применением переносных измерителей электромагнитного излучения. Новизна – на основе исследований только естественных процессов и использования только естественных величин впервые разработаны принципы строения литосферы, компоненты которой образуют диапазоны, а диапазоны составляют ступени, которые представляют ряд возрастающих вширь и убывающих вглубь величин. Способ определения строения литосферы Земли выполняется в следующей последовательности. В глубокой подземной шахте выбирают выработку с экстремальными условиями горного давления. С помощью измерительной фотонной эмиссии регистрируют ЭМИ в широком диапазоне частот. Анализируя результаты измерений, устанавливают кратность диапазонов длин волн исследованной части шкалы ЭМИ, ступеней диапазонов и размеров компонентов в диапазонах. Соотношения между этими величинами можно выразить уравнением, описывающим строение литосферы. Пример конкретного исполнения. Эксперименты проведены в шахтах Таштагольского РУ. Для проведения экспериментов был выбран орт 9 на гор. – 210 м, забой которого находился на глубине 1-1,5 м в отрабатываемом рудном штоке, а параллельно забою в 3,5-4 м от него, сзади, выработку пересекла дайка шириной 0,6 – 0,8 м. В январе-марте 1998 года рудное тело и массив из скарнов и магнетитовых руд в окрестности орта 9 находились в состоянии первой категории удароопасности. За это время очистной фронт приблизился к забою орта 9 от 130 м, примерно, до 66 м. Энергия нагруженного взрывами штока релаксировала в дайку, с поверхностей которой, особенно с южного борта, регистрировалось активное ультрафиолетовое излучение. Регистрацию излучения производят с помощью прибора ИФЭ-1 с датчиками, содержащими ФЭУ-142 (45-360 нм) и ФЭУ-83 (360-1200 нм). Диапазон регистрационных длин волн составляет 4,55 10-8 – 1,25 10-6 м. С помощью соотношения![]() где rкомп – радиус компонента литосферы; ф – длина волны регистрируемого фотона; -1= 137 – постоянная строения Природы, определяющая размеры диапазонов, определяют, какими компонентами горных пород излучаются регистрированные фотоны:![]() где ra – известный диапазон радиусов атомов.
Затем в шести скважинах, пробуренных веером по углам забоя (три другие скважины пробурены перпендикулярно друг другу), проведено камуфлетное взрывание ВВ по 3 кг в каждой. (Устойчивость штока объясняется высоким содержанием железа, более 65%). После этого величина нагружения дайкового материала (микросиениты, диориты) достигла значения величины его предельной прочности. Дайка начала растрескиваться и разрушаться. Раздавливание дайки штоков за счет увеличения его размеров сопровождалось активным излучением ЭМИ от радиодиапазона до рентгеновского.
Дозиметр ДРГЗ-02 с помощью измерителя мощности и энергии лазерного излучения ИМО-2Н градуировался в единицах энергии. Диапазон длин волн, регистрированный с помощью дозиметров ДРГЗ-02 и ДРГЗ-01 при различных экстремальных состояниях массивов пород с 1983 по 1988 гг., составляет ![]() ф= 3,8 10-9 – 2,42 10-12м.
Используя диапазон длин волн x- и – излучения и соотношение (1), находим![]() Полученные размеры представляют: 1,32 10-15 – размер ядра или нуклона; 2,82 10-15 – размер электрона; (2,67 – 4,56) 10-12 м и менее – размер орбит ближних к ядру электронов.
Используя экспериментальные и известные данные размеров компонентов, можно составить соотношениеre= rя= ![]() e= 2ra= 3 a. (2)где rе – радиус электрона; rя – радиус ядра; e – длина волны электрона; rа – радиус атома; a – длина волны атома; ( комп.= rвзаим) – длина волны компонента или расстояние взаимодействия, в котором имеем ряд величин, кратных постоянной -1= 137.
Величины ряда в (2) при замене их на длины волн соответствующих им фотонов отличаются от последних на множитель 2 :2 re= ![]() p= 2 у= a3 o, (3)где p – длина волны фотона рентгеновского диапазона; у – ультрафиолетового диапазона; o – оптического диапазона.
Анализ результатов экспериментов по исследованию фотонной геоэмиссии в период с 1983 по 1991 гг. показывает, что длины волн регистрированных фотонов всех отдельных измерений являются фрагментами единого спектра длин волн фотонов, излучаемых микро- и макрокомпонентами литосферы:![]() где 1,2, . . .,137 = – характеризует расстояния, соответствующие различным состояниям компонента в диапазоне. В соотношении (2) наблюдается чередование размеров частиц и длин волн материи, а в соотношении (3) – длин волн фотонов, т.е. принципы квантования компонентов литосферы, их длин волн и длин волн фотонов одинаковы. Следовательно, нет различия в принципах квантования вещества и поля. Это позволяет рассмотренные выше (4) ряды величин описать одним уравнением![]() где l – радиусы и расстояния взаимодействий компонентов литосферы; ф= 2![]() -кre – длина волны фотона, излучаемого компонентом; к = 1, 2,…9 – ступени строения вширь.
В таблице приведены диапазоны размеров микро- и макрокомпонентов литосферы Земли, рассчитанные по формуле (5).
Экономический эффект заключается в уточнении физико-механических методов прогноза горных ударов и землетрясений и социальный эффект – в развитии научных представлений о строении Природы.
Формула изобретения
l = -k re= a/ ,где l – размеры и расстояния взаимодействий компонентов литосферы; -1= 137 – постоянная строения литосферы;k = 1, 2, …, 9 – ступени строения компонентов литосферы, начиная от структур атомов; = 1, 2,…, 137 – характеризует расстояния, соответствующие различным состояниям компонентов в пределах своих диапазонов;rе – радиус электрона; a– длина волны фотона, излучаемого компонентом.
РИСУНКИ
MM4A Досрочное прекращение действия патента Российской Федерации на изобретение из-за неуплаты в установленный срок пошлины за поддержание патента в силе
Дата прекращения действия патента: 31.10.2000
Номер и год публикации бюллетеня: 35-2002
Извещение опубликовано: 20.12.2002
|
||||||||||||||||||||||||||

10-8 – 1,25
ф – длина волны регистрируемого фотона;
-1= 137 – постоянная строения Природы, определяющая размеры диапазонов, определяют, какими компонентами горных пород излучаются регистрированные фотоны:
ra – известный диапазон радиусов атомов.
Затем в шести скважинах, пробуренных веером по углам забоя (три другие скважины пробурены перпендикулярно друг другу), проведено камуфлетное взрывание ВВ по 3 кг в каждой. (Устойчивость штока объясняется высоким содержанием железа, более 65%). После этого величина нагружения дайкового материала (микросиениты, диориты) достигла значения величины его предельной прочности. Дайка начала растрескиваться и разрушаться. Раздавливание дайки штоков за счет увеличения его размеров сопровождалось активным излучением ЭМИ от радиодиапазона до рентгеновского.
Дозиметр ДРГЗ-02 с помощью измерителя мощности и энергии лазерного излучения ИМО-2Н градуировался в единицах энергии. Диапазон длин волн, регистрированный с помощью дозиметров ДРГЗ-02 и ДРГЗ-01 при различных экстремальных состояниях массивов пород с 1983 по 1988 гг., составляет
– излучения и соотношение (1), находим
:
– характеризует расстояния, соответствующие различным состояниям компонента в диапазоне. В соотношении (2) наблюдается чередование размеров частиц и длин волн материи, а в соотношении (3) – длин волн фотонов, т.е. принципы квантования компонентов литосферы, их длин волн и длин волн фотонов одинаковы. Следовательно, нет различия в принципах квантования вещества и поля. Это позволяет рассмотренные выше (4) ряды величин описать одним уравнением