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槽波***勘探方法及基本原理
任何一个透射二次波,当他的波速大于入射波速的条件下,只要入射角大于临界角都可能产生全反射。当多层介质中有一个低速层时,其速度比上下围岩低,它的顶界面都将是一个强反射面。
槽波***勘探的物理前提是煤层具有槽导性。在煤系地层中,与围岩相比煤层具有速度低、密度小的特点,煤与围岩的密度、速度比值约为1:1.5~3.0之间,煤的密度一般为1.2~1.5g/cm3,纵波速为1400~2700m/s,横波速为800~1600m/s,而煤层顶底板大多是岩化程度较高的泥岩或灰岩,它们的密度较大,通常2.2~2.8g/cm3,纵波速为1800~5000m/s,横波速为1600~4000m/s,且多数速度值偏高。在地质剖面中,煤层是一个典型的低速夹层,在物理上构成一个“波导”。因此,许多煤层与顶底板岩层界面均是高波阻抗。当煤层中激发的体波包括纵波与横波,激发的部分能量由于顶底界面的多次全反射被禁锢在煤层及其邻近的岩石中(简称煤槽),不向围岩辐射,在煤层中相互叠加、相长干涉,形成一个强的干涉扰动,即槽波。它以煤层为波导沿煤层向外传播,因此槽波又称煤层波或导波。
槽波勘探方法分为透射槽波勘探法和反射槽波勘探法:
1.1 透射勘探法
激发点(炮点)布置在工作面的一个巷道内,数据采集站布置在工作面的另一个巷道内,接收来自炮点的***透射信息。主要用于探测煤层的地质结构和内部异常,包括煤层厚度变化,夹矸石分布,大、小断层,陷落柱,剥蚀带,泰安物探,古河床冲刷,岩墙,老窑等,在某些情况下判断煤层内部压力相对变化。透射法的探测距离是煤层厚度的300倍左右。
1.2 反射勘探法
炮点和检波器点布设在一条巷道里进行探测,接收的是反射槽波信号。当震源激发的槽波沿煤层向远处传播中遇到不连续体,即遇到***波的波阻抗(速度与密度的乘积)的分界面时,将产生反射槽波信号,利用布设在巷道壁或工作面壁上的检波器,就可以接收到这些反射槽波信号。通过识别和分析这些反射槽波信号,就能直接判断出煤层不连续体的所在位置。
反射法主要用于探测煤层内的各种大、小正断层和逆断层以及侵入体和岩墙等。探测距离是煤层厚度的100倍左右。
可控源音频大地电磁(CSAMT)
可控源音频大地电磁法通过利用接地水平电偶为信号源而形成的电测探测法,被称为可控源音频大地电磁(CSAMT),此方法采用了大功率的人工厂源,穿透能力较强、信号稳定且信噪比较高,为了更好地进行对其的使用,在估计探测深度方面可以使用公式H=356 Ps/f 姨,由此得出,深度与频率的平方根成反比,与电阻率则成正比关系,在频率不变的前提下,电阻率决定着探测深度的大小,与天然场源相比,可控源音频采用人工厂源激励,会产生一些诸如近区效应、厂源附加效应等影响因素,一定程度上强化了异常的复杂性,物探公司电话,增加了异常解释的难度。
生产地质发展形势所要求的
煤矿选择适宜的物探方法和仪器,在地面和井下配合传统的矿井地质工作方法和手段,进行综合勘探、综合研究,对解决矿井生产和安全的地质问题取得了较好地效果。实践证明物探技术探洲小构造、陷落柱、火成岩侵人,物探公司,会水体、煤变薄带、顶板破碎和***突出等都有定的效果。 根据地方煤矿自身的特点和形外发展的需,地方媒矿发展矿井物探技术不仅是必要的,而且是势在必行,总之,查明地质条件,必须是超前的,其在明程度越高,对采掘生产越有利,对煤矿的整体效益就越显著。我国矿井物探从上世纪70年代起步,经过30多年的经验证明,物探技术,物探技术用于煤矿井下生产的相前地质工作,不仅是必要的,南且是成功的,可行的。
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