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阐述了大定源瞬变电磁法的基本原理、中心回线的视电阻率计算公式和低阻层下的数据校正方法。设计工区测线布置,观测完二次场后,对数据进行预处理。剔除畸变数据,反演、绘制视电阻率断面图和平面图,结合地质资料对煤矿采空区作出解释。针对采空异常区进行打钻验证,异常区富水性与推测相符。探测结果表明,大定源瞬变电磁法对解决煤矿采空区地质问题是一种快捷、高效的勘查手段。 相似文献
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煤矿改扩建工作中,采区瞬变电磁勘探方法,用大定源回线装置,回线内观测,采用800m×800m矩形发射回线,并且采取了一系列合理的技术保证措施,进行了大量的数据处理和分析。查明测区内主要可采煤层顶、底板的赋水性及主要含水层富水区分布范围,对断层的含、导水性,对突水危险进行评价。 相似文献
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煤矿老采空区水害具有破坏性大,突发性强等特点,对矿井安全生产有极大威胁.本文应用瞬变电磁法对禹州神火正德矿业有限公司矿区内富水区进行了探测,本次瞬变电磁施工方案设计合理,测区共布置测线120条,总计完成坐标物理测点数为1377个,质量检查观测点89个,总计物理点数1466个.原始资料总体上质量较高,处理、解释方法正确合理,结论可靠,达到了预期探查目的.通过本次瞬变电磁勘探工作,初步查明:测区内含有4个富水区,1个四2煤层采空巷道影响区,3个(四2煤上部)煤层采空影响区. 相似文献
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瞬变电磁法在探测煤矿采空积水区的应用 总被引:1,自引:0,他引:1
探测煤矿采空积水区通常较难,但可以充分利用瞬变电磁法对低阻地质体反应灵敏和分辨率高的特点,通过精细处理和分析研究,从而有效地探测采空积水区.以吉林某煤矿和山西某煤矿采空积水区探测为例,介绍了瞬变电磁法在探测煤矿采空积水区中的应用及效果. 相似文献
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文章以山西省临汾矿区为例,针对2号煤层及9+10号煤层存在采空积水区的情况,采用可控源音频大地电磁法和瞬变电磁法进行综合电法探测。首先利用可控源音频大地电磁法对构造反映相对明显的优势进行探测,然后结合瞬变电磁法对含水体敏感的特征进行探测,最后两种结果相互补充,进行综合分析解释,准确圈定勘查区内主采煤层采空积水区域及断层等构造的含/富水性,为采空区治理提供科学依据,保证煤矿的安全、高效生产。 相似文献
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为快速准确地探测煤矿井下巷道前方的采空富水区,基于MATLAB编程将瞬变电磁仪器获取的二次场感应电压V_z(t)转换为垂直磁场H_z(t)来快速计算全区视电阻率值,根据"烟圈"理论计算视深度,形成视电阻率拟断面图,实现探测过程中的视电阻率快速成像;并通过多层介质地电模型正演和井下掘进工作面的探测实例观察其效果。模型计算和实例应用表明:由感应电压转换为垂直磁场求解全区视电阻率具有计算精度高、速度快的优势;井下现场快速视电阻率成像,可实现对富水异常的初步解释,现场及时复测异常,有利于提高探测的准确性。 相似文献
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为了解决矿井深部岩层水文地质条件的探测,论文探讨了接地线源短偏移距瞬变电磁法的理论及应用。论文介绍了基于感应涡流场电性源短偏移距瞬变电磁法的基本原理和工作方法,结合某煤矿深部采区岩层富水性探测,分析了测区地层的地球物理特征,在视电阻率和深度精细计算处理的基础上,详细分析了瞬变电磁法采用接地线源短偏移距装置进行大采深岩层富水性探测中的地质效果和可靠性,实现了采用1000m的短偏移距达到1500m的探测深度。研究表明,电性源短偏移距瞬变电磁法在探测深部采区岩层富水性方面具有探测深度大和地质效果好的特点。 相似文献
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为了降低富水地质构造对采面回采的影响,根据采面现场条件,采用瞬变电磁法对高河能源W3305综采工作面内的富水构造进行探测,并对瞬变电磁探测结果进行解释。发现在采面顶底板及开采的煤层内有17个低阻异常区,其中顶板、煤层内低阻异常区判定为褶曲伴生的隐伏小断层,均有一定的富水性;底板低阻异常区为富水体。采用钻探方式对圈定的低阻异常区进行验证并进行疏排,探测钻孔钻进至低阻异常区时均有少量涌水。对低阻异常区进行疏排水后,预计采面后续回采期间顶板不会出现淋水,可在一定程度上提高煤炭安全保障能力。 相似文献
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由于对煤矿工作面顶底板和掘进工作面前方富水构造情况不清,导致近年来煤矿井下水害频发。介绍了矿井瞬变电磁法超前探测原理、井下探测工艺、数据采集和资料处理流程,总结出富水异常体解释和划分方法。应用YCS40矿用本安型瞬变电磁观测系统对霍州煤电集团文明煤矿掘进工作面进行了超前探测研究,结果表明矿井瞬变电磁法能够比较准确地预报掘进工作面前方100 m内的富水异常体。 相似文献
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为了对石墨矿采空区及裂隙带富水性进行评价,开展了瞬变电磁法在矿井中的应用方式探究。结合矿井实际条件,将瞬变电磁技术应用到井下巷道内进行探测,采用多匝数和小回线(边长1 m左右)井下测量装置,对即将掘进的巷道迎头进行不同仰角全方位的数据测量;利用瞬变电磁视电阻率晚期公式计算不同方位的视电阻率,绘制同一仰角不同方位的扇形视电阻率剖面图,从而圈定前方的相对富水异常区。通过钻孔进行抽放水并验证,发现瞬变电磁法探测深度大约60 m左右,该方法可有效地预测巷道掘进迎头前方的含水异常,以及前方采空区的积水情况和裂隙发育区的含水情况,从而达到排查水害的目的。 相似文献
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为了更为准确得到工作面顶底板方向的富水特征,根据矿井瞬变电磁法的基本原理,提出瞬变电磁法三维可视化技术用于煤矿工作面探测中的方法,实现了异常体的空间立体显示。探测实例结果表明,该方法能够准确地将工作面内异常体直观表现出来,提高了瞬变电磁探测解释的精度。 相似文献
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介绍了利用地面瞬变电磁进行采空区充水区探测方法和原理,在某煤矿采区疑似采空充水区域用该方法进行了探测。探测结果表明,瞬变电磁能较准确的圈定老窑水体所在位置,且施工方法方便灵活易于对矿区开采工作进行辅助性指导。但难以完全克服地形影响和地表人文干扰,同时无法对老窑水藏水量进行定量解释。 相似文献