煤矿物探探测报告
100104工作面物探报告

宝华100104回采工作面物探报告探测人员:_______________资料处理:_______________矿防治水:_______________煤矿总工:_______________灵石国泰能源有限公司二零一九年六月十六日一、本次勘探任务及目的为了避免巷道掘进中直接揭露含水构造,根据现场巷道掘进情况,在100104工作面回风顺槽采用矿井瞬变电磁技术进行超前探测,对100104工作面富水性进行分析,为探放水工作提供参考依据。
主要任务及目的:探测100104工作面100米的高、低阻体异常及分布范围。
二、地质及水文地质概况100104工作面布置在本矿10#煤一采区西北部,煤层厚度0.9~1.3m,平均1.0m。
该工作面平均走向长为607m,平均倾斜长为90m,平均倾角为+5°,工作面北邻100102回风顺槽(未施工),南邻矿井未采掘区域,东邻秦家源保护煤柱,西邻一采区运输巷北段。
运输顺槽和回风顺槽均采用锚网支护。
宝华煤业井田属于霍西煤田,受造山运动影响较大,根据宝华煤业公司现有巷道揭露情况,100104回风顺槽掘进过程中,部分地段存在小断层和陷落柱,该工作面为单斜构造。
根据305孔资料显示,该工作面10号煤层顶板约8米处为K2灰岩,含水性较弱,但是部分地段裂隙发育,掘进过程中,顶板水影响较大。
所以探放水工作尤其要高度重视,严格执行“有采必探,先探后采”的原则,坚持“物探现行、化探跟进、钻探验证”防治水措施。
三、本次勘探的工作布置与工作量、技术措施及质量评述(一)、瞬变电磁法超前探1.本次矿井瞬变电磁法勘探工作量,沿100104回采工作面回风顺槽朝采面内部(即开口350米),布置测线2条,每条测线56个物理点,总计112个物理点。
通过在掘进头移动发射接收线圈,形成2条超前探测的实测剖面,施工方法如下图。
探测纵剖面示意图探测横剖面示意图2.施工技术措施,本次物探使用的仪器型号为YCS200(A)矿用瞬变电磁仪和YCS60-F大功率发射机,矿井瞬变电磁法勘探装置类型采用重叠回线组合装置,边长1.5m的激发和接收正方形线圈,激发线圈匝数4匝,接收线圈匝数40匝。
掘进工作面物探报告

掘进工作面物探报告×××煤矿 1307 巷道电法超前探测报告2016年09月28日目录一、概况................................................................................. - 0 -二、电法超前探测原理及井下工作方法............................ - 0 -1、探测原理 ................................................................ - 0 -2、井下工作方法 ........................................................ - 1 -三、探测结果分析: ............................................................ - 1 -四、结论及建议 .................................................................... - 2 -一、概况1、探测目的: 1307掘进巷道前方煤层的含水分布情况。
2、探测时间: 2016-09-283、探测地点: 1307顺槽巷4、掘进头里程: 570 米5、探测部门:煤矿探水班二、电法超前探测原理及井下工作方法1、探测原理直流电三点源三极超前探测方法是目前煤矿井下最常用的一种超前探测方法,它具有简单方便、施工安全、快速高效、测距较大、适应性强、对水敏感等优点,对保证煤矿安全生产发挥了重要作用。
其电极布置为:一个电极在无穷远,一个电极向全空间均匀介质中的A点供电。
以A点为中心形成电场,向四周均匀放射电流。
距A等距离点组成一个球形等势面,等势面的变化代表整个球壳中电性异常的综合反映,这就是直流电超前探测的基本理论。
11041下顺槽物探报告

11041下顺槽超前探物探报告技术审核:编制:参加人员:11041下顺槽超前探物探报告前言为了避免巷道掘进中直接揭露含水构造,依据现场巷道施工情况,在11041巷道58m处,采用矿井瞬变电磁探测技术进行超前探测,依据探测结果和矿井水文地质地质资料,探测巷道斜向上30°、0°和斜向下30°100m范围内含水构造发育情况,为布置探防水钻孔设计提供依据。
本次基本工作范围为巷道掘进方向,结合矿方已有的水文地质资料,对掘进头前方的富水性分布进行分析,为后期探放水钻孔设计提供依据。
一、物探勘探任务及目的:1)每次超前探基本测线3条,每条测线11个物理点,总计33个物理点。
2)探测掘进头前方顶板,顺层及底板的低阻体异常及分布范围。
3)分析测区内含水构造形态、水力联系。
4)对测区内煤层开采或水害治理提供物理探测技术依据。
5)为布置探放水钻孔设计提供依据。
二.矿井瞬变电磁工作仪器现场仪器使用的为武汉地大华睿地学技术有限公司生产的TEMHZ75矿用瞬变电磁仪实现。
这套矿用瞬变电磁仪对低阻充水破碎带反映特别灵敏、体积效应小、纵横向分辨率高,且施工快捷、效率高等优点,既可以用于煤矿掘进头前方,也可以用于巷道侧帮、煤层顶、底板等探测,为煤矿企业在生产过程中水患和导水构造的超前预测预报提供技术手段。
三、工作布置与工作量、技术措施及质量评述1.本次矿井瞬变电磁法勘探施工布置与工作量,沿巷道掘进头,布置测线3条,通过在掘进头移动发射接收线圈,形成3条超前探测的实测剖面。
如图所示:图1 井下施工线框摆放角度示意2.施工技术措施,矿井瞬变电磁法勘探装置类型采用重叠回线组合装置,边长1.5m的激发和接收正方形线圈,激发线圈匝数16匝,接收线圈匝数40匝。
供电电流档为2.5A,供电脉宽10ms,采样率16µS。
每个测点至少采用30次叠加方式提高信噪比,确保了原始数据的可靠性。
3.质量评述本次矿井瞬变电磁法勘探数据采集,严格按《瞬变电磁法技术规程》《电阻率测深法技术规程》执行。
煤矿采煤工作面物探报告

******股份有限公司**煤矿*****采煤工作面内及底板富水性瞬变电磁探测探测报告*****2019年3月28日目录1、工程地质概况及探测任务 (4)1.1工程概况及目的 (4)1.2地球物理勘探前提 (4)2、矿井瞬变电磁法概述 (4)3、技术工作方法 (5)3.1仪器设备 (5)3.2测线布置 (6)4、数据解析及结果 (7)4.1*****工作面回风巷一侧工作面内富水性探测结果分析 (7)4.2*****运输巷右帮工作面内富水性探测结果分析 (8)4.3*****工作面内底板富水性三维切片结果分析 (9)5结论 (11)5.1探测结论与分析 (11)1、工程地质概况及探测任务1.1工程概况及目的根据*****煤矿编制的《*****运输巷透水事故直接原因分析及****运输巷、*****回采工作面水害防治方案》要求,应****煤矿委托,我单位于2019年3月23日组织人员对****煤矿*****回采工作面进行了富水性情况探测。
*****回采工作面范围:*****回采工作面以***石门揭煤处为起始点,向西走向长200m为终点,上部以*****回风巷为界(标高+1254m),下部以*****运输巷为界(标高1200m)。
根据*****运输巷掘进位置及回风巷掘进情况,利用*****运输巷及*****运输巷迎头和*****回风巷对*****工作面内及底板富水性情况探测,为下一步*****工作面回采提供指导及相关防治水措施,2019年3月23日我方在上述*****运输巷右帮及回风巷左帮对*****工作面内部进行瞬变电磁法对穿探测,布1.2地球物理勘探前提从电性上分析不同地层的电性分布规律为:煤层电阻率值相对较高,砂岩次之,粘土岩类最低。
由于煤系地层的沉积序列比较清晰,在原生地层状态下,其导电性特征在纵向上有固定的变化规律,而在横向上相对比较均一。
当存在构造破碎带时,如果构造不含水,则其导电性较差,局部电阻率值增高; 如果构造含水,由于其导电性好,相当于存在局部低电阻率值地质体。
矿井物探报告

编号:FHSZ022山西晋煤集团凤凰山煤矿15#煤一五二盘区回风巷由二横川开口向里268m处超前物探成果报告数据采集人:报告编制人:报告审核人:矿方负责人:工程部负责人:技术部负责人:技术副总经理:探测地点:探测目的:物探方法:使用仪器:施工单位:施工日期:参加人员:矿井概况:煤矿东西宽约4.0km,南北长约9.0km,面积29.3485km2。
斜井开拓、综合机械化开采。
井田内主要含煤地层为山西组和太原组,主要可采煤层为3煤、9煤和15煤,目前开采9煤和15煤。
9煤上距3号煤层约64m左右,下距15号煤层约29m左右,下距K4石灰岩约2.50m,煤厚0.80~6.00m,平均1.70m,顶板为K4上石灰岩,时有炭质泥岩伪顶,有时为泥岩、砂质泥岩或砂岩,底板为泥岩、砂质泥岩,局部为石灰岩或砂岩;15号煤上距9号煤层29m左右,距3号煤层94m左右,下距K1砂岩4m左右,煤厚0.98~5.50m,平均2.27m,顶板为K2石灰岩,时有炭质泥岩或泥岩伪顶,底板为泥岩、铝土泥岩,有时为炭质泥岩或粉、细粒砂岩(如表1所示)。
本次超前探测位置位于15煤一五二盘区回风巷巷二横川巷开口向里268m处,迎头后方2m处有大型掘进机,顶板为锚杆、锚网支护,周边存在电力干扰影响,巷道局部有积水及浮煤,地板较硬影响电极的正常布设。
施工设计:设计步长为4m,探测深度为90m。
具体施工如下:第一步:以皮卷尺为测量工具,在距迎头14m处为起始点按4m为间距,一次标点为1、2、3……28。
第二步:在1、2和3号布设供电电极A1、A2和A3。
第四步:在4号点以后均布设为记录点。
第五步:测量时将供电电极A和B(无穷远)固定,当A1供电时,测量电极M和N在4和5号点处,记录采集数值;然后M电极从4号点移到6号点,A1再次供电记录数据;依次这样交替移动M和N电极,由A1供电分别记录各点数据,直到28号点结束。
第六步:当第五步结束后,再以A2和A3分别为供电电极重复第五步操作,直至跑极结束,达到设计探测目的。
平寨煤矿物探报告(物化探总队)

一概述1.1工程概况平寨煤矿是贵州青利集团有限公司荔波分公司下属的一个生产矿井,该矿位于荔波县立化镇平寨村,矿井距立化16千米,立化至荔波39千米,从广西河池立化现有运煤铁路专用线从井田内通过,并设有平寨车站,交通方便。
矿区交通位置详见交通位置图。
平寨煤矿根据黔煤呈[2006]29号文《关于批复黔南州荔波县等十一县(市)煤矿整合、调整布局方案的请示》,其调整后的地理坐标为东经:108°05′25″~108°07′38″,北纬25°21′45″~25°23′50″。
平寨煤矿《采矿许可证》,证号:5200000721707。
调整后矿区范围由22个拐点控制,拐点坐标为:表1-1矿界拐点坐标物探勘察范围由业主方圈定,由12个拐点控制,拐点坐标为:表1-2 物探范围拐点坐标1.2任务来源、探测目的受荔波县贵州青利集团有限公司平寨煤矿的委托,贵州省水利水电勘测设计研究院承接平寨煤矿的工程物探工作。
本阶段的勘察目的是在详细收集矿区已有地质资料的基础上,开展物探工作,为矿山生产提供参考依据:1)探测勘察范围内采空区的垂向及平面分布情况;2)进一步了解矿区布设的测线范围内隐伏的不明岩溶构造,如隐伏断裂、地下暗河、岩溶空洞或溶蚀破碎带;3)大致查明矿区含水层、隔水层的分布及厚度变化特征;4)并了解含水断裂构造的分布特征。
1.3工作方法、依据、起讫时间、完成的工作量针对上述探测目的,本阶段采用世界上先进的可控源音频大地电磁测深剖面成像系统法(EH-4)进行探测,外业工作于2010年10月19日进场,2010年10月20结束,共完成了矿区范围内18条控制性物探测线的测试工作,物探工作布置详见附图《荔波县平寨煤矿物探成果及平面布置图》,主要完成外业工作量见表1-2:表1-2 主要完成外业工作量表本次勘察所用的地形图、设计图及测量使用的控制点资料均由平寨煤矿提供。
现提交本阶段工程物探成果报告,主要成果有:1、物探成果及平面布置图(1:5000) 1张2、EH-4探测成果图(1:5000) 20张4、物探报告 1份二矿区自然地理、工程地质及地球物理条件2.1气象矿区地处亚热带季风湿润气候区,区内气候温和湿润,雨量充沛。
祁兴煤矿物探报告

贵州盛联新能源投资有限公司金沙县城关镇祁兴煤矿防治水工程——瞬变电磁仪探测报告报告编号:20150831报告编制:项目负责:通防副总:总工程师:矿长:日期:2015年8月31日一、矿井概况(一)、交通位置、自然地理及经济概况祁兴煤矿位于金沙县北东约8km处,矿山距326国道1km。
隶属金沙县城关镇所辖,距金沙电厂约5 Km(运距),交通较为方便(见图1)。
矿区地理坐标:东经106°16′46″~106°18′37″,北纬27°29′58″~27°30′47″。
矿区范围由6个拐点组成,面积2.11km2,开采标高+950~+250m,矿区范围拐点坐标见表1。
表1 祁兴煤矿矿区范围拐点坐标表拐点编号拐点坐标X Y1 3045030.00 35629389.002 3044612.00 35629492.003 3043690.00 35626752.004 3044394.00 35626448.005 3045214.00 35628820.006 3045007.00 35628949.00矿区位于贵州高原北西部,属剥蚀型中低山山地地貌。
区内总体地势北西高南东低。
最高点为矿区东北部的山顶,海拔标高1079.8米;最低点为矿区西部的孙家沟一带,标高900米,最大相对高差179.8米,一般相对高差50米。
矿区内山脉走向整体北东—南西向。
区内北西-南东向的冲沟较为发育,地表水沿冲沟向南东排泄。
矿区属亚热带温暖湿润气候区,无霜期较长,降雨量较充沛,具有雨热同季,四季分明,冬无严寒、夏有酷暑的气候特点。
年平均气温18℃左右,最高气温37.3℃,最低气温-6℃;无霜期为257-285天左右;年平均降雨量1010mm,5-8月为雨季,降水量为全年降水量的50%以上;年平均湿金沙县祁兴煤矿河流乡村路村公路图 例乡镇铁路比例尺 1:700000 (插图1)交 通 位 置 图黄口镇明南安洛苗族彝族乡河池鸭河猫谷堡乡百花水库犁倭乡红枫湖水库十字回族乡六桶乡源村乡中建苗族彝族乡永乐彝族苗族乡六屯乡站街镇流长苗族乡320白云区大田彝族苗族布依族乡上坪寨乡补郎苗族乡蔡官镇轿子山镇幺铺镇宁谷镇黄腊布依族苗族乡七眼桥镇大西坪镇天龙镇白云镇旧州镇双堡镇马路乡桂果镇猫场镇牛场镇马场乡化起镇龙场镇五里布依族苗族乡羊场乡新店镇大关镇雨朵镇谷里镇绿化白族彝族乡金碧镇林泉镇金坡彝族苗族乡沙石彝族乡新化苗族彝族乡大山苗族彝族乡平坝乡箐门苗族彝族仡佬乡马路彝族苗族乡太平彝族苗族乡石场彝族苗族乡茅坝镇沙土镇安底镇禹谟镇重新镇定新彝族苗族乡钟山布依族苗族乡协和彝族苗族乡中坪镇长坝乡化觉乡鹿窝乡太来彝族苗族乡素朴镇九庄镇六广镇大石布依族乡小箐乡跳麦格苗族布依族乡卫城镇朱昌镇金华镇高峰镇羊昌布依族苗族乡马场镇凯佐乡广顺镇改尧乡平坝县黔西县金沙县修文县清镇市安顺市乌当区云岩区贵阳东风镇猫场镇水田镇羊昌镇禾丰布依族苗族乡扎佐镇岚头镇小寨坝镇温泉镇金中镇久长镇双流镇开阳县息烽县冯三镇马场镇河海库水渡江乌乌江镇南白镇三合镇忠庄镇马碲镇深溪镇龙坪镇三岔镇新民镇尚嵇镇勾江镇龙坑镇金鼎山镇遵义市长岗镇枫香镇鲁班镇五马镇乐山镇泮水镇岩孔镇龙坪镇遵义县鸭溪镇九仓镇高速公路矿区位置图1 金沙县祁兴煤矿交通位置图度75%;夏季以东南风为主,冬季以东风为主,平均风速1m/s。
巷道超前物探报告

XXX煤矿瞬变电磁超前勘探报告胶带大巷J39点前43米处迎头XXX有限责任公司2014年06月08日项目名称:XX委托单位:XXX 承担单位:XX 项目负责:XX 报告编写:XX 参与人员:XX目录第一章概述 ..................................... 4. 第2章地球物理特征............................................... 5. 第3章任务及目的6. 第4章依据 ..................................... 6.. 第5章矿井瞬变电磁法技术方法 .................................... 6 第6章数据采集与现场探测布置....................................... 1.2 第7章资料解释处理方法........................................... 14 第8章地质解释与结论............................................. 错误!未定义书签。
第9章建议 (20)致谢 (20)1.1概况XXX 煤矿隶属于国投昔阳能源有限责任公司, XXX 煤矿位于晋中 昔阳县城西南约4km 处,寺家庄至洪水村一带,行政区划隶属于乐平镇 管辖。
煤矿重组后生产能力为90万t/a ,整合关闭山西昔阳洪水煤业有 限公司,仍采用原XXX 煤矿的生产系统。
2009年12月30日,山西省国土资源厅为该矿颁发了新的采矿许可 证,证号为〔C1400002009121220051059,批准井田面积XXX km 2,开 采深度从893m 至485m 标高,批采X 号-X 号煤层,生产规模为90万 t/a 。
U U L! L! 1_' L! J L! U LJ U LJ LJ L! U l_ L! LJ IL! L! L-'-U L' L! LJ !_! U LJ U L' I- L! _• L! U - U L.1 U L! L! U I- U L' U L! L-' U U I- U U U U U L- U U U l. ]:400 0001.2水文地质概况15111工作面简略地质情况为:矿区位于沁水煤田东部边缘,区域地 层自下而上:古生界(奥陶系、石炭系、二叠系)、新生界(上第二系、 第四系)。
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山西XXXXXXXX赋水性探测报告山西XXXXXXXX福州勘达源电子科技有限公司2011年12月1日下午4点赋水性TEM探测报告1山西XXXXXX 福州勘达源电子科技有限公司1、瞬变电磁基本原理概述1.1瞬变电磁法概述瞬变电磁法(Transient Electromagnetic Methods),又称时间域电磁法(Time Domain Electromagnetic Methods),简称TEM或TDEM,它是利用不接地回线或接地线源(电极)向地下发送一次脉冲磁场,在一次脉冲磁场的间歇期间,利用线圈或接地线源(电极)观测二次涡流场的方法。
该方法是近年来国内外发展得较快、地质效果较好的一种电法勘探分支方法。
它与其它测深方法相比,具有探测深度大、信息丰富、工作效率高等优点。
自上世纪五十年代以来,该方法得到迅速发展,特别是对探测高阻覆盖层下的良导电地质体取得了显著的地质效果。
它主要应用于金属矿勘查、构造填图、油气田、煤田、地下水、地热以及冻土带和海洋地质等方面的研究,在国内外已取得了令人瞩目的效果。
综结起来,影响矿井回采及巷道掘进安全的地质因素主要是构造破碎带、裂隙发育区、岩溶、陷落柱等富水区(体)对巷道的安全掘进与生产构成严重威胁,也是煤矿发生重大突水事故的主要原因。
如何做到提前预报和及时防治,关键在于有效的超前预测。
多年来这一问题一直困扰着煤矿的基层技术人员和施工人员。
随着当今计算机水平与科学技术不断提高和发展,对这一问题的解决也陆续涌出了不少科学手段,主要包括三种手段:地质分析法、水平钻探法、物探测试方法三大类:1)地质分析法地质类方法包括利用地质工作的全部资料以及巷道掘进过程中的地质测绘、地质素描资料的分析,掌握巷道穿过段岩体的地质格局,概略地预测地质界线、大型断层、主要涌水段、破碎岩体、围岩类别等。
主要方法有地质投射法、地层层序法、巷道地质编录法、断层参数预报法、TV成像技术、不良地质作用综合分析法、地下水观测法等。
2)水平钻探法水平钻探法是超前地质预报最直接的一种方法,通过钻探对掌子面前方获取的地层岩性进行鉴别,来确定其埋藏距离与厚度(或宽度),溶洞及充填的性质,能查明钻探深度内的地下水的赋存条件,可进行水量、水压的测定,当为煤系与地层时,可确定煤层厚度和进行瓦斯含量测定,对超前地质预报成果进行验证,2赋水性TEM探测报告3 图1-1 TEM探测原理同时利用所取岩芯可进行室内试验,测试岩石的物理力学性质。
因此在地质构造复杂地段,经地质、物探综合手段超前地质预报确认的重点的地段,应施以水平钻探法确认。
3)物探测试方法物探类方法近几年来发展很是迅速,与地下水有关的探测主要包括矿井直流电法勘探技术、无线电波透视技术、音频电透视技术、矿井瞬变电磁技术、红外探水等,其种类繁多。
而在这些方法中,时间域瞬变电磁法以其本身固有的优点异军突出,在国内外备受青睐并得到很快的发展,特别是在对煤矿生产至关重要的煤田水文地质勘查方面,时间域瞬变电磁法已经成为了首选的物探手段。
应用电磁场的偏振性质,有利于确定缺陷的方向性,且对与水有关的缺陷比较敏感,同时记录的是时间系列,一般情况下,时间域电磁法(TDEM,简称TEM)和频率域电磁法(FDEM)相比,在相同的频率范围情况下(主要指音频),TDEM的分辨率比FDEM要高,这符合掌子面前方地质缺陷及含水性精细超前预测的要求。
1.2瞬变电磁法探测原理地面瞬变电磁的基本工作方法是:于地面设置通以一定波形电流的发射线圈,从而在其周围空间产生一次磁场,并在地下导电岩矿体中产生感应电流,断电后,感应电流由于热损耗而随时间衰减,衰减过程一般分为早、中和晚期(见图1-1)。
早期的电磁场相当于频率域中的高频成分,衰减快,趋肤深度小;而晚期成分则相当于频率域中的低频成分,衰减慢,趋肤深度大。
通过测量断电后不同时间的二次场随时间变化规律,可得到不同深度的地电特征。
如图1-2所示,在线圈中通以阶跃电流,在电流断开之前,发射电流在回线周围的大地和空间建立起一稳定的磁场,在t=0时刻,将电流突然断山西XXXXXX 福州勘达源电子科技有限公司4图1-3超前探测耦合示意图 开,由该电流产生的磁场也立即消失。
一次场的这一剧烈变化通过空气和地下导电介质传至回线周围的大地中,并在大地中激发出感应电流以维持发射电流断开之前存在的磁场,使空间磁场不会立即消失。
由于介质的欧姆损耗,这一感应电流将会迅速衰减,这种迅速衰减的磁场又在其周围的地下介质中感应出新的强度更弱的涡流,这一过渡场继续下去,直至大地的欧姆损耗将能量消耗完为止。
这便是大地中的瞬变电磁过渡场,伴随这一过渡场存在的电磁场就是大地的瞬变电磁场。
应该指出,由于电磁场在空气中传播的速度比导电介质中传播的速度大得多,当一次电流断开时,一次场的剧烈变化首先传播到发射回线周围地表各点,因此,最初激发的感应电流局限于地表,地表各处感应电流的分布也是不均匀的,在紧靠发射回线一次磁场最强的地表处感应电流最强。
随着时间的推移,地下的感应电流便逐渐向下、向外扩散,其强度逐渐减弱,分布趋于均匀,感应电流呈环带分布。
瞬变电磁法测量装置由发射回线和接收回线两部分组成,工作过程分为发射、电磁感应和接收三部分。
当发射回线中通以阶跃电流I ,发射电流突然由 I 下降到零,根据电磁感应理论,发射回线中电流突然变化必将在其周围产生磁场,该磁场称为一次磁场,一次磁场在周围传播过程中,如遇到地下良导电的地质体,将在其内部激发产生感应电流,又称涡流或二次电流,由于二次电流随时间变化,因而在其周围又产生新的磁场,称为二次磁场。
由于良导电地质体内感应电流的热损耗,二次磁场大致按指数规律随时间衰减,形成瞬变磁场,二次磁场主要来源于良导电地质体的感应电流,因此它包含着与地质体有关的地质信息,二次磁场通过接收回线观测,并对观测的数据进行分析和处理,对地下地质体的相关物理参数进行解释。
赋水性TEM 探测报告5图a 通电线圈产生的电场 图b 通电线圈产生的磁力图1-2线源电磁场矿井瞬变电磁采用同地面瞬变电磁法相同的工作原理,但是又区别与地面瞬变电磁法勘探,由于赋煤岩系成层分布,各岩层电阻率不同,当前采用的装置形式在井下巷道空间中进行超前探测时,线圈与岩层的耦合方式发生改变,由原来的平行层理变成垂直层理(图2-3),进而一次场的激发方式由原来的垂直层理变成平行层理,一次场激发方式的改变带来瞬变场分布与扩散方式的改变。
因此,建立于垂直层理激发方式的瞬变电磁场传播的基本理论不再适用于瞬变电磁超前探测技术,在数据的采集与处理时应采取平行层理条件下的相关理论,将发射线框置于掌子面,其发射源激励下的涡流场在不同岩层中传播,形成的二次场又会被置于掌子面的接收装置以感应电位的形式所接收,通过观测感应电位的变化,从而推测掌子面前方电性的变化。
现场勘探见图2-4。
1.3 矿井瞬变电磁的特点及优点矿井瞬变电磁和地面瞬变电磁法的基本原理的一样的,理论上也完全可以使用地面电磁法的一切装置及采集参数,但受井下环境的影响,矿井瞬变电磁法与1ρ2ρ3ρ4ρ图1-4掌子面的现场勘探原理图山西XXXXXX 福州勘达源电子科技有限公司 6地面的TEM 的数据采集与处理相比又有很大的区别。
由于矿井轨道、高压环境及小规模线框装置的影响,在井下的探测深度很受限制,一般可以有效解释100m 左右。
另外地面瞬变法为半空间瞬变响应,这种瞬变响应来自与地表以下半空间层,而矿井瞬变电磁法为全空间瞬变响应,这种响应来自回线平面上下(或两侧)地层,这对确定异常体的位置带来很大的困难。
实际资料解释中,必须结合具体地质和水文地质情况综合分析。
具体来说矿井瞬变电磁法具有以下特点:1)受矿井巷道的影响矿井瞬变电磁法只能采用边长小于3m 的多匝回线装置,这与地面瞬变电磁法相比数据采集劳动强度小,测量设备轻便,工作效率高,成本低。
2)采用小规模回线装置系统,因此为了保证数据的质量、降低体积效应的影响、提高勘探分辨率,特别是横向分辨率,在布设测点时一定要控制点距,在考虑工作强度的情况尽可能的使测点密集。
3)井下测量装置距离异常体更近,大大的提高测量信号的信噪比,经经验表明,井下测量的信号强度比地面同样装置及参数设置的信号强10-100倍。
井下的干扰信号相对于有用信号近似等于零,而地面测量信号在衰减到一定时间段接被干扰信号覆盖,无法识别有用的异常信号。
4)地面瞬变电磁法勘探一般只能将线框平置于地面测量,而井下瞬变电磁法可以将线圈放置于巷道底板测量,探测底板一定深度内含水性异常体垂向和横向发育规律,也可以将线圈直立于巷道内,当线框面平行巷道掘进前方,可进行超前探测;当线圈平行于巷道侧面煤层,可探测工作面内和顶底板一定范围内含水低阻异常体的发育规律。
另外矿井瞬变电磁法对高阻层的穿透能力强,对低阻层有较高的分辨能力。
在高阻地区由于高阻屏蔽作用,如果用直流电法勘探要达到较大的探测深度,须图1-5 几种不同的野外工作装置赋水性TEM 探测报告7有较大的极距,故其体积效应就大,而在高阻地区用较小的回线可达到较大的探测深度,故在同样的条件下TEM 较直流电法的体积效应小得多。
工作中根据实际情况采取不同的回线装置,图2-5为几种中心装置类型图,一类为重叠中心装置,一类为分离中心装置,在本次探测过程中根据不同的探测地质体共选取了“8”字形线框(使接收线框垂直于发射线框,使发射电流在发射线框中形成“8”字形回路,故称为“8”线框。
这种装置在铁道部上常用,主要是屏除铁轨对瞬变响应的影响)及重叠回线装置。
2、技术工作方法2.1 仪器设备本次探测使用仪器为福州勘达源电子有限公司研制的YCS40矿用瞬变电磁测深仪,YCS40矿用瞬变电磁仪对低阻充水破碎带反映特别灵敏、体积效应小、纵横向分辨率高,且施工方便、快捷、效率高等优点,既可以用于煤矿掘进头前方,也可以用于巷道侧帮、煤层顶、底板等探测, 为煤矿企业在生产过程中水患和导水构造的超前预测预报提供技术手段。
在软件设计上,集成了经典的和专家的时间域瞬变电磁法勘探理论、技术与方法,其一次场波形发射和二次磁场接收技术和方法,可以进行复杂的地质构造勘探。
1) 现场探测: 集成了多样式一次磁场发射,高精度、高分辨率的二次磁场接收技术与方法。
2) 文件管理:文件管理工具,可创建文件和删除文件,创建和删除当前二次磁场记录文件。
3) 数据显示:一次磁场波形发射显示工具,接收二次磁场显示。
4)检测处理:一次磁场发射时相对应电流检测,对模数转换器校零,及对山西XXXXXX 福州勘达源电子科技有限公司二次涡流场增益检测。
5)便于操作:自动管理测点号和测线号及波形文件管理工具。
2.2 探测布置2.2.1 装置参数设计回线边长响应的关系比较复杂,一般依据被测对象的规模、埋深及电性来选定。