8.1李雅庄矿2-6072巷瞬变电超前物探报告

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李雅庄2018年隐蔽致灾报告

李雅庄2018年隐蔽致灾报告

李雅庄煤矿2018年度隐蔽致灾补充报告第一章矿井概况1、矿井基本情况李雅庄煤矿属霍州煤电生产矿井,井田面积30.4151km2。

核定生产能力为240万t/a,现开采煤层为1、2#煤层,平均厚度2.75m。

矿井为斜井开拓,现生产水平为+355m水平,一个生产采区(六采区),一个准备采区(八采区)。

矿井水文地质类型为复杂,属带压开采矿井,太原组灰岩静水位标高为+340m-360m,2#煤底板承受的太灰水压大部分在0.8~1.1MPa之间。

奥陶系灰岩静水位标高为+430m~480m,2#煤底板承受奥灰水压在1.3~1.8MPa之间。

矿井正常涌水量为200m³/h,最大涌水量240 m³/h。

2、四邻关系李雅庄煤矿南西邻什林煤矿,2016年10月26日永久性关闭,无越界开采;北西为王庄煤矿,2009年关闭,主斜井和副斜井采用碴石及黄土填埋;北邻汾西矿业集团南关煤业,矿界相距180~210m;东为公共资源,南邻退沙井田和靳壁规划区(详见四邻关系图1-1-2)。

3、2018年矿井采掘衔接计划工作面开始日期预计完成时间施工单位接替工作面2-6071 2018.02.01 2018.10.30 掘一队2-6071巷2-6072 2018.01.01 2018.10.30 开二队2-6072巷2-6101 2018.01.01 2018.1.31 掘三队2-6162巷2-610切巷2018.01.01 2018.2.10 掘二队2-6161巷八采区轨道巷2018.01.01 2018.12.31 掘进准备队八采区轨道巷八采区回风巷2018.01.01 2018.12.31 开三队八采区回风巷八采区皮带巷2018.01.01 2018.12.31 开一队八采区皮带巷2-605 2018.01.01 2018.03.01 综采队2-610 2-611 2018.03.01 2018.12.30 综采准备队2-616 根据矿井2018年生产作业计划,年度采掘计划安排2-605、2-611、2-610三个回采工作面,2-6101、2-6102、2-6071、2-6072四条回采巷道以及八采区皮带巷、八采区轨道巷、八采区回风巷三条准备巷道。

李雅庄煤矿2018年调研材料2017.09.04 (2)

李雅庄煤矿2018年调研材料2017.09.04 (2)

李雅庄煤矿生产衔接汇报材料一、2017年生产技术指标预计完成情况(一)生产效率指标2017年生产指标完成情况表(二)重点工程八采区准备工程2017年准备进尺2300米,1-8月份完成1652米,预计后四月完成670米,全年完成2322米,完成全年计划的100.9%。

(三)采掘队伍目前矿井直接队组10个,辅助及专业队伍4个,能够满足矿井生产需要,具体情况为:辅助区队3个(通风区、运输区、维运区)专业队伍2个(探放水队)矿井高产队为综采队,1-8月份完成73.0456万吨,预计全年完成117.0456万吨;矿井高进队为开三队,1-8月份完成722米,预计全年完成1085米;矿井巷修情况:1-8月份,矿井共完成巷修工程710米,其中:355大巷返修105米,副斜井返修305米,六采区轨道巷四联巷前后共300米,预计全年完成1100米。

队组人员在册情况表(四)证照办理矿井“三证一照”齐全有效。

矿井核减产能情况:目前,180万吨生产能力核定报告已经编制完成,正在省厅办理手续。

(五)2017年投资计划1、2017年投资计划完成情况2017年投资计划共计5450.3万元(安全费3683.3万元、维简折旧费1767万元),截止8月底实际完成万元(安全费完成万元、维简折旧费完成万元),预计年底完成6904.63万元,其中安全费完成5061.63万元、维简折旧费完成1843万元(详见附表三、附表四)2、掘锚护一体机使用情况2017年7月份,在2-6102工作面投用一套掘锚护一体机,因职工操作不熟练,单进水平虽有所提高,但不明显,单进水平由原来的150米/月,提高到180米/月。

计划10月份,在2-6101工作面再投用一套掘锚护一体。

二、2017年9月至2020年三年大、中衔接安排(一)资源与“四量”关系1、资源情况截止2017年8月底,矿井2#煤地质储量6481万吨,可采储量2689.4万吨。

2、“四量”情况截至2017年8月底,矿井四量(仅2#煤)及服务年限如下:开拓煤量:2689.40万吨,可采期15.82年;准备煤量:847.21万吨,可采期59.80月;回采煤量:185.00万吨,可采期13.87月;抽采煤量:190.00万吨,可采期14.25月;计算依据:按照2017年产170万吨(其中回采煤160万吨)(二)采区衔接安排1、采区衔接截止2017年8月底六采区剩余8个综采工作面(含2-605工作面),剩余工作面圈定可采储量649万吨(含村庄压煤164万吨:即2-616、2-618工作面),按照年产160万吨,可采期为4.05年,预计2022年5月底六采区结束(2019年11月-2020年12月,八采区2-805工作面配采)。

论述瞬变电磁法在巷道超前探测的应用

论述瞬变电磁法在巷道超前探测的应用

论述瞬变电磁法在巷道超前探测的应用1.引言在井下煤矿开采和巷道掘进过程中,不可避免的会遇到一些威胁到井下安全的地质情况,如断层破裂带、裂隙发育区、岩溶等。

这些地质构造一方面提高了煤层的开采难度,增大了开采工作量,更重要的是容易引发井下突水、冒顶等事故,尤其是井下突水事故,一旦发生就会造成灾难性的影响,对巷道、煤炭资源、电气设备甚至井下工作人员的生命安全都造成了严重的威胁。

因此,必须采取有效手段,在巷道掘进过程中,超前预测前方地质构造,保障巷道安全。

瞬变电磁法最早由加拿大地球物理学家提出一种矿井物探技术,经过几十年的发展,目前该技术已经逐渐成熟,并形成了一套行之有效的应用方案。

该方法可较好的勘探出巷道周围空间不同形态的含水构造,且具有方向性强、分辨率高、对低阻区敏感等优点。

利用该方法,可以迅速、高效且准确的超前探测巷道迎头前方赋水状态,大大减少了勘探所需的时间和工作量,节约了生产成本。

2.瞬变电磁法原理分析瞬变电磁法利用不接地回线或接地线源在井下空降内发射一次脉冲磁场,在一次脉冲磁场间歇期间,利用线圈或接地电极观测二次涡流场的方法。

通过研究二次涡旋电磁场的时空分布特征来完成探测地质构造及含水特征等任务。

瞬变电磁法具有方向性,因此在探测时令线圈法线方向对准预定的被探方向发射阶跃电流,然后利用接收线圈测量感应二次场。

通过接收到的二次场的感应电动势随时间的变化特征,随后经数据的解释处理确定相关的地质特征,同时准确的圈定异常区域的距离、范围等情况。

在矿井中使用该技术时,在信号探测范围内,介质岩层按电性特征的不同,各自反馈回信号响应,接收回线线圈接收到反馈后,按以下视电阻率演化公式进行计算:该公式是在地面电磁数据处理方式的基础上,加上了全空间响应系数C的影响,从而使其适用于井下探测的数据处理;S为接收回线线圈面积;N为线圈匝数;t为二次场衰减时间;V/I为接收的归一化二次场电位场值。

3.影响因素分析井下巷道结构多变,环境复杂,且具有较多的管道与设备,这些人工设施对测量工作带来了一定的影响,必须在数据处理阶段加以调节,抵消干扰影响,否则探测结果可能较大幅度的偏离真实值,给巷道的安全掘进埋下隐患。

霍州煤电集团李雅庄煤矿标准化检查问题整改落实表1

霍州煤电集团李雅庄煤矿标准化检查问题整改落实表1

水危险性评价内容。

隐患 害预报无突水危险性评价内容。
年度水情水害预报:缺对采、掘工作面突水危 地测防治 一般 补充完善采、掘工作面突水危险性
险性评价内容。

隐患 评价内容。
八采区回风巷F12断层注浆补充钻孔设计:设 计施工5个注浆孔、2个注浆检查钻孔,无相应 地测防治 钻孔平面布置图、剖面图,没有编制施工技术 水 措施,设计及措施不完善。
格内容。

一般 隐患
添加封孔质量是否合格的内容
八采区回风巷实测地质剖面图:-H24#导 线点间煤层,没有描述2号煤层顶板观测内容 地测防治 及产状要素;H24#点右侧4m处一落差H=2m断层 水 缺走向、倾向要素。
一般 对2号煤层顶板观测内容及产状要 隐患 素进行描述,补充完善断层产状。
矿井储量台账中2017年矿井期末保有量计算错 误(20769.4万吨),正确数据为20231.0万吨 。
封闭不良钻孔台账:未填封闭不良内容、原因 地测防治


一般 隐患
重新填写封闭不良的内容、原因
矿井石门、见煤点台账:无原始记录本
地测防治 水
一般 隐患
及时补充原始记录本内容。
断层构造卡片原始记录:八采区回风巷H23#前 地测防治
50m处断层,没记录断层走向及倾向。

一般 隐患
及时补充完善断层产状。
钻孔成果台账:缺规定的封孔质量合格、不合 地测防治
地测防治 水
一般 隐患
对保有储量计算错误值重新计算。
2号煤采掘工程平面图未按照每月填图一次规 定填图。
地测防治 水
一般 隐患
完善图纸,严格按照规定绘图。
地表水文观测无原始记录本。

0702回风巷物探报告(第1次)

0702回风巷物探报告(第1次)

威远县铸铜煤业有限公司矿用瞬变电磁法物探成果报告(0702回风巷)威远县铸铜煤业有限公司地测科2019年10月15日威远县铸铜煤业有限公司0702回风巷掘进工作面超前探测报告技术负责:地测科:编制:参加人员:资料处理: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,我矿于2019年10月15日,根据现场巷道掘进情况,在0702回风巷掘进工作面碛头,采用矿井瞬变电磁探测技术进行超前探测,对碛头前方富水性进行分析。

主要任务及目的:1、探测0702回风巷掘进工作面碛头前方100米的低阻体异常及分布范围。

2、分析探测区内含水构造形态、水力联系。

二、0702回风巷掘进工作面地质及水文地质概况0702回风巷掘进工作面位于矿井的东部,矿井内现主采下元炭煤层,该煤层结构属中等,赋存于三叠系上统须家河组第一段下部下元炭煤层简要地质及水文地质概述:煤岩层结构:为双层结构,局部为单层结构。

煤层厚0.42~1.00m,平均厚度0.52m。

顶板为泥岩或砂岩;底板为炭质泥岩、泥岩粘土岩或灰岩。

0702回风巷布置在三叠系中统雷口坡组,岩性为深灰~黑灰色薄~中厚层状泥质白云岩,微晶白云岩及泥晶灰岩、白云质灰岩。

本掘进区域涌水量观测为:正常0.20m³/h,最大0.30m³/h。

三、本次勘探的工作布置与工作量、技术措施及质量评述1.本次矿井瞬变电磁法勘探工作量,沿0702回风巷掘进工作面碛头布置测线3条,每条测线7个物理点,总计21个物理点。

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,施工方法如下图1。

1234567图1 瞬变电磁法超前探施工布置2.施工技术措施,本次物探使用的仪器型号为YCS200A 矿用瞬变电磁仪,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4A ,供电脉宽10ms ,采样率16µS 。

2019版物探院瞬变超前探测技术规范--超前探测

2019版物探院瞬变超前探测技术规范--超前探测

安徽惠洲地质安全研究院股份有限公司物探院技术规范管理规定(2019版)编制:____________审核:____________时间:____________目录1方案设计 (1)1.1地质概况 (1)1.2探测目的 (1)1.3探测技术方法相关原理 (1)1.4工程实例 (2)2施工流程 (3)2.1准备工作 (3)2.2井下探测注意事项 (3)2.3现场数据采集及现场记录 (4)3数据处理 (7)3.1数据质量的评价方法 (7)3.2一般数据的处理流程 (7)3.3现场干扰的剔除 (13)3.4最终图件的修饰及标准 (13)4报告编制 (14)1方案设计掘进巷道超前探测,一般采用“扇形”水平观测系统或者“U”型水平观测系统,根据探测区域的含水层层位或者探测目的,确定所选择的观测系统。

1.1地质概况具体包括矿区概况、工作面概况、工作面地质及水文地质特征。

1.2探测目的(1)采用瞬变电磁法超前探测掘进巷道迎头及顶底板前方110m范围内岩体电性分布情况;(2)对探测区域内可能存在的富水区做出定性评价。

1.3探测技术方法相关原理瞬变电磁法属时间域电磁感应方法。

其探测原理是:在发送回线上供一个电流脉冲方波,在方波后沿下降的瞬间,产生一个向发射回线法线方向传播的一次磁场,在一次磁场的激励下,地质体将产生涡流(见图1-1),其大小取决于地质体的导电程度,在一次场消失后,该涡流不会立即消失,它将有一个过渡(衰减)过程。

该过渡过程又产生一个衰减的二次磁场向地质体内传播,由接收回线接收二次磁场,该二次磁场的变化将反映地质体的电性分布情况(见图1-2)。

图1-1 半空间中的等效感应电流图图1-2 瞬变电磁法原理图解瞬变电磁场在大地中主要以扩散形式传播,在这一过程中,电磁能量直接在导电介质由于传播而消耗,由于趋肤效应,高频部分主要集中在地表附近,且其分布范围是源下面的局部,较低频部分传播到深处,且分布范围逐渐扩大。

煤矿井下瞬变电磁超前探勘查效果

煤矿井下瞬变电磁超前探勘查效果

煤矿井下瞬变电磁超前探勘查效果
王一凡;王星明;沈福斌
【期刊名称】《陕西煤炭》
【年(卷),期】2011(030)004
【摘 要】介绍了瞬变电磁法(TEM)井下超前探测的原理、工作方法及在井下掘
进前方勘查水文地质条件变化情况的应用效果,结论表明,瞬变电磁法井下超前探测
为矿井建设及工作面安全生产提供了依据,方法有效,勘查效果良好。

【总页数】3页(P90-92)
【作 者】王一凡;王星明;沈福斌
【作者单位】陕西省煤田地质局物探测量队,陕西西安710005;陕西省煤田地质局
物探测量队,陕西西安710005;陕西省煤田地质局物探测量队,陕西西安710005

【正文语种】中 文
【中图分类】P631.325
【相关文献】
1.煤矿井下瞬变电磁超前探勘查效果 [J], 王一凡;王星明;沈福斌
2.应用矿井瞬变电磁法超前探测煤矿井下含水体 [J], 李好;胡运兵;吴燕清
3.煤矿井下瞬变电磁超前探测数值模拟研究 [J], 姚伟华;王鹏;郭恒;王信文;安又新
4.三维显示技术在矿井瞬变电磁超前探中的应用 [J], 昌修林
5.煤矿井下瞬变电磁超前探测技术探讨与应用 [J], 李鹏飞;贾子龙;张富明;赵兴辉

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长距离定向钻孔在2-607工作面裂隙带瓦斯抽放中的应用

长距离定向钻孔在2-607工作面裂隙带瓦斯抽放中的应用

76 /矿业装备 MINING EQUIPMENT长距离定向钻孔在2-607工作面裂隙带瓦斯抽放中的应用提高矿井瓦斯抽采效率对促进矿井生产安全具有重要意义,随着长距离定向钻进技术的发展及应用,采用定向长距离钻孔替代传统的高位瓦斯抽采巷、高位瓦斯抽采钻场穿层瓦斯抽采空治理上隅角以及采空区瓦斯成为可能,并显得显著的应用效果。

为了提高采面高位裂隙瓦斯抽采效率,矿井提出采用长距离定向钻孔对裂隙瓦斯进行抽采,现场应用取得较好效果。

1 工作面概况2-607工作面位于六采区中部右翼,为西南-东北走向,右侧为2-605回采工作面(已回采),左侧紧邻F12断层(平行间距70~300 m),切巷位置距离2-224探巷90 m。

工作面走向长度1 516.5 m,倾向长度220 m,圈定面积329 780 m 2,工作面倾角4°~12°,平均8°。

2-607工作面开采二叠系山西组2#煤(1#、2#煤层合并),节理较为发育,平均煤层厚度为3.35 m,预计夹矸厚度最薄为0.14 m,最厚为0.4 m,为复杂结构煤层。

根据2-6071、2-6072两巷实际揭露资料和本煤层钻孔钻探资料分析,整体成一单斜构造分布,工作面小范围褶皱分布为:前半部中部呈向斜,走向东西。

本文对矿井2-607工作面开采后上覆岩层瓦斯集聚区进行分析探讨,具体确定了采面长距离定向钻孔布置层位、数量等参数,采用ZYWL-13000DS 液压钻机在2-607工作面副巷内布置长距离定向钻孔对裂隙瓦斯进行抽采。

现场应用表明,布置的长距离定向钻孔可以高效抽采采空区裂隙瓦斯,有效降低了回采工作面开采推进时风排瓦斯量,以及上隅角瓦斯浓度,提升了回采工作面安全保证能力。

□ 孙 勇 山西焦煤霍州煤电集团有限责任公司李雅庄煤矿 山西霍州 0314002 抽采钻孔设计2.1 钻孔高度确定煤炭开采后会顶板下沉垮落,从上到下依次形成弯曲下沉带、裂隙带、冒落带,具体采空区三带发育范围与采面采高、上覆岩层岩性、开采方式等密切相关,具体不同岩性条件下的采空区冒落带、裂隙带高度计算公式见表1。

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李雅庄矿2-6072巷28#点前75m矿井瞬变电磁法超前探测报告霍州煤电集团技术研究院工程技术服务中心二0一八年八月一日李雅庄矿2-6072巷28#点前75m矿井瞬变电磁法超前探测报告技术负责:审核:队长:编制:操作:霍州煤电集团技术研究院工程技术服务中心二0一八年八月一日目录1.前言 (1)2.工作面情况 (1)2.1 巷道位置 (1)2.2 四邻关系 (1)2.3 探测环境 (1)3.目的任务 (1)4.技术装备 (1)4.1 仪器选型 (1)4.2 仪器特征 (1)5.探测基本原理 (2)6.数据采集 (6)6.1 装置形式及测点布置 (6)6.2 测点布置 (6)6.3 井下干扰 (7)7.工作面地质情况 (7)7.1 煤层赋存 (7)7.2 煤层顶底板 (7)7.3 地质构造 (7)7.4 水文地质 (7)7.5 物性特征 (7)8.现场采集 (8)9.成果分析 (8)10.结论及建议 (9)1.前言根据《煤矿防治水规定》“预测预报,有疑必探,先探后掘,先治后采”十六字方针,集团公司“物探先行、钻探跟进、物钻并举、探掘分离、不探不掘、不探不采”防治水二十四字方针,技术研究院工程技术服务中心2018年8月1日在李雅庄矿2-6072巷工作面进行物探,为工作面钻探提供靶区,为工作面的安全作业提供物探地质资料。

2.工作面情况2.1 巷道位置李雅庄矿2-6072巷位于六采区+355水平,探测时迎头位置为28#点前75m处,巷道掘进方位为216°,工作面迎头标高+255m。

2.2 四邻关系2-6072巷位于六采区+355水平,巷道沿2#煤层掘进,南东侧为2-605回采面(已回采),北东侧为六采区回风巷、轨道下山巷、皮带下山巷,其他探测范围内均为实体煤。

2.3 探测环境巷道采用锚网支护,综掘机靠近工作面迎头约5m,迎头底板存在大量浮煤,以上情况对探测数据有一定影响。

3.目的任务(1)探查2-6072巷28#点前75m前方100m范围内顶板板k8砂岩、底板太灰含水层富水性、工作面前方是否存在隐伏构造,为工作面提供详细水文地质资料。

(2)对含水体的富水性进行评价,圈定出相对富水区。

4.技术装备4.1 仪器选型根据本次探测任务及工作面现场探测环境,选用YCS512型瞬变电磁仪进行瞬变电磁超前探测。

4.2 仪器特征发射波形:双极性矩形波;测道数:20-512;叠加次数:1-65536;动态范围:170dB;最小分辨率:2nV/A。

5.探测基本原理矿井瞬变电磁法简称KTEM。

它是利用不接地回线或接地线源向地下发射一次脉冲电磁场,在一次脉冲电磁场间歇期间,利用线圈或接地电极观测二次涡流场的方法。

其基本工作方法是:于巷道内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,并在巷道周围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。

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。

均匀大地瞬变电磁响应过程在导电率为σ、磁导率为μ的均匀地质体表面敷设面积为S的矩形发射回线中供以阶跃电流。

在电流断开之前(t<0时),发射电流在回线周围的地质体和空间中建立起一个稳定的磁场。

在t=0时刻,将电流突然关断,由该电流产生的磁场也立即消失。

一次场的剧烈变化通过空气传至回线周围的地质体中,并在地质体中激发出感应电流以维持发射电流断开之前存在的磁场不会立即消失。

由于介质的欧姆损耗,这一感应电流将迅速衰减,由它产生的磁场也随之迅速衰减,这种迅速衰减的磁场又在其周围介质感应出新的强度更弱的涡流。

这一过程继续下去,直至地质体的欧姆损耗将磁场能量消耗殆尽。

这便是地质体中的瞬变电磁过程,伴随这一过程的地磁场就是地质体的瞬变电磁场。

在瞬变过程早期阶段,高频谐波占主导地位。

由于高频的趋肤效应,涡旋电流主要集中在导电介质的表层附近且阻碍电磁场向地质体深处传播。

所以早期阶段主要反映地质体断面上部地质信息。

随着时间的推移,高频成分被导电介质吸收,从而低频成分占主导地位。

它在导电地质体中激发出很强的涡旋电流。

然而由于热损耗,这些涡旋电流场很快就消失了。

在瞬变过程的晚期,局部地质体中的涡流实际上全部消失,而在各个地层中的涡流磁场之间连续的相互作用使场均匀化和使电流均匀分布,晚期场将依赖于断面的总纵向电导。

决定瞬变过程状态的基本参数是场的瞬变时间。

瞬变时间t依赖于地质体的导电性和发—收距离。

在近区和高阻岩石区,瞬变时间很短——几十~几百毫秒。

在断面中赋存着良导地质体时这一过程变缓。

在远区,瞬变时间可达到几十秒,而在良导地质体上有时达到一分钟或更长。

由此可见,研究电磁场的瞬变过程可得到不同电导率地层系列的地质信息及总纵向电导,也可以分离出断面中的高导电带。

瞬变电磁法物理基础是电磁感应原理,据此理论,在电导率和磁导率均匀的地质体上,敷设输入阶跃电流的回线,当发送回线中电流突然断开时,在下半空间就要被激励起感应涡流场以维持在断开电流前存在的磁场,此瞬间的电流集中在回线附近的地质体表面,并按指数规律衰减。

随后,面电流开始扩散到地质体下半空间中,在切断电流后的任意晚期时间里,感应涡流呈多个层壳的环带状,随着时间的延长,涡流场将向下及向外扩散。

感应涡流场在地质体表面引起的磁场为整个“环带”各个涡流层的总效应,这种效应可以用一个简单的电流环等效,表现为一系列与发送线圈同形状并且向下向外扩散的电流环,通常称之为“烟圈”。

在发送一次脉冲磁场的间歇期间,观测由地质体受激励引起的涡流产生的随时间变化的感应二次场的强度。

地质体介质被激励所感应的二次涡流场的强弱决定于地质体介质所耦合的一次脉冲磁场磁力线的多少,即二次场的大小与地下介质的电性有关:(1)低阻地质体感应二次场衰减速度缓慢,二次场电压较大;(2)高阻地质体感应二次场衰减速度较快,二次场电压较小。

根据二次场衰减曲线的特征,就可以判断被测地质体的电性、性质、规模和产状等,由于瞬变电磁仪接收的信号是二次涡流场的电动势(即二次电位),因此,瞬变电磁作为一种时间域的人工源地球物理电磁感应探测方法,是根据地质构造本身存在的物性差异来间接判断相关地质现象的一种有效的地质勘探手段。

任一时刻地下涡旋电流在地表产生的磁场可以等效为一个水平环状线电流的磁场。

在发射电流刚关断时,该环状线电流紧接发射回线,与发射回线具有相同的形状。

随着时间的推移,该电流环向下、向外扩散,并逐渐变形为圆电流环。

附图示意了发射电流关断后不同时刻地下等效电流环的分布。

从图中可以看到,等效电流环很像从发射回线中“吹”出的一系列“烟圈”。

“烟圈”的半径r、深度d的表达式分别为:式中:a为发射线圈半径,当发射线圈半径对于“烟圈”半径很小时,可得tanθ=d/r≈1.07,θ≈47°,故“烟圈”将沿47°倾斜锥面扩散,其向下传播的速度为:从以上式中可以看出:感应涡流扩散的速度与地质体电导率和磁导率有关。

导电性和磁导率越好,扩散速度越慢,在导电性和导磁性较好的地质体上,能在更长的延时后观测到大地瞬变电磁场。

1、视电阻率计算公式瞬变电磁测深法的视电阻率是通过将均匀半空间表面的瞬变电磁场在小感应数或大感应数条件下近似,得到半空间电阻率与电磁场的反函数关系。

由于直接从均匀半空间的瞬变电磁场的解析表达式中无法求得计算视电阻率的简单数学公式,只有对公式中的τπ/2r u =取值加以限制,便可求得晚期的视电阻率表达式。

由于晚期的条件更适合于探测中深部的电性异常体,我们将重点研究均匀半空间导电介质中多匝重叠回线的晚期视电阻率计算公式。

令u<<1,即12<<τπa ,当t 较大时可满足此条件,为晚期条件。

其视电阻率的公式为:320200524t /⎥⎥⎥⎦⎤⎢⎢⎢⎣⎡∂∂=∂∂t B t a I n t B ZZ μππμρτ)(当发射线框的面积为S ,匝数为N ,供电电流强度为I ,发射线框的磁偶距为M=S ×N ×I ,当接收线框的面积为s ,匝数为n ,介质中感应的涡流场在接收回线中产生的感应电位为tB snV Z∂∂-= 故多匝重叠回线的晚期视电阻率的计算公式为3200)(524⎥⎥⎦⎤⎢⎢⎣⎡=I V t SNsn t μπμρτ3532323212)()()(1032.6---⨯⨯⨯⨯⨯⨯⨯=t IV n s N S2、时深转换在针对采区水文物探中,煤系地层一般为层状的特点,可采用下面的方法进行时深转换。

平面瞬变电磁波的传播是随时间的延长而向下及向外扩展,扩散场极大值位于从发射框中心起始与地面成30°倾角的锥形面上。

从发射场始到激发最大的涡流所经历的延迟时间t 与涡流场最大值所在深度h 的关系,据Kunetz 推导结果2/20σμh t = 对上式作如下计算,可得到平面瞬变电磁波的传播速度公式1L1线瞬变测点布置平面图左邦右邦23567891011L2线瞬变测布置剖面图顶板底板tdtdh V σμ021==利用平面瞬变电磁波速度公式,因不同的地质模型,有两种求解视深度的计算方法。

层状模型法时深转换公式为:σμ02th =其中h 为涡流场最大值所在深度,t 为从发射场始到激发最大的涡流所经历的延迟时间,0μ为磁导率,σ为导电率。

6.数据采集6.1 装置形式及测点布置YCS512矿用瞬变电磁仪标配中心回线,发射线圈边长1.5m 。

数据采集选用叠加次数32,发射频率6.25Hz 。

6.2 测点布置该次探测测点布置于2-6072巷工作面迎头,发射、接收线框沿水平、垂直方向呈扇面布置。

采用中心回线装置,发射线框采用多匝1.5m ×1.5m 矩形回线。

探测分水平和垂直两个方向扫描,水平方向主要控制巷道两侧帮及前方的含水构造,垂直方向主要控制顶板、底板及前方的含水构造。

水平方向扫描左右各50°范围,每10°一个测点,共11个测点,垂直方向相似,扫描上下各50°范围,每10°一个测点,共11个测点。

探测布置示意图如下:图2-1 瞬变电磁法超前探测示意图线瞬变测点布置平面图左邦右邦1-21-31-41-51-61-71-81-91-10-111L2线瞬变测点布置剖面图顶板底板23567891011(1)2-6072巷水平方向布置物理测点11个,完成数据采集点共11个。

(2)2-6072巷竖直方向布置物理测点11个,完成数据采集点共11个。

本次探测完成物理测量点总计22个,数据采集点总计22个。

6.3 井下干扰施工时2-6072巷迎头位于28#点前75m,巷道采用锚网支护,综掘机距工作面迎头约5m,迎头底板存在大量浮煤,以上情况对探测数据有一定影响。

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