全方位探测仪在矿井防治水中的应用
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物探技术在煤矿水害防治中的综合应用1. 隧道水文地质勘察物探技术在煤矿水害防治中的应用主要体现在隧道水文地质勘察方面。
通过物探技术可以对煤矿地下的水文地质情况进行全面、系统的勘察,获取关键的水文地质信息,对隧道开挖、煤矿排水以及煤层气开采等工程提供重要依据。
利用物探技术可以精确探测隧道所在地层的地下水情况,预判地下水渗漏及其规模,为煤矿水害防治奠定了技术基础。
2. 煤层裂隙结构探测物探技术在煤矿水害防治中还可以用于探测煤层裂隙结构。
煤层中存在着各种各样的裂隙结构,这些裂隙不仅会影响煤矿的排水工作,还可能导致地下水突如其来地涌入煤矿,从而引发水害事故。
探测煤层裂隙结构对于煤矿水害防治而言极为重要。
物探技术可以通过地下水勘探技术、地震勘探技术等手段,对煤层中的裂隙结构进行探测,以期为煤矿水害防治提供重要的信息支持。
3. 地下水动态监测物探技术在煤矿水害防治中还可以用于地下水动态监测。
地下水的运移动态对煤矿的排水工作和煤层气开采有着直接的影响,只有及时了解地下水的动态变化情况,才能及时调整排水工作和煤层气开采方案,降低煤矿水害的风险。
利用物探技术可以对地下水的运移动态进行全面、系统地监测,实时掌握地下水的动态变化情况,为煤矿水害防治提供科学依据。
二、物探技术在煤矿水害防治中的挑战和对策1. 技术手段局限性目前,物探技术在煤矿水害防治中的应用主要集中在地下水勘探技术、地震勘探技术等方面,对于一些复杂的煤矿水害问题,这些技术手段存在一定的局限性。
需要不断开发和完善新的物探技术手段,以适应不同类型煤矿水害的防治需求。
2. 技术成本高昂物探技术的应用需要先进的仪器设备和专业的技术人才,其成本较高。
这对于一些规模较小的煤矿而言可能难以承担。
需要通过政府的支持和产业界的合作,降低物探技术的应用成本,推动其在煤矿水害防治中的广泛应用。
3. 技术应用标准化不足目前,对于物探技术在煤矿水害防治中的应用标准还不够完善,各地煤矿在使用物探技术时往往缺乏统一的标准。
井下综合物探技术在防治水中的应用井下综合物探技术是指利用各种物理方法对地下的构造、岩石性质和水文地质等进行检测和解释的技术手段,广泛应用于防治水领域。
这种技术能够帮助人们更好地了解地下水资源的分布、流动状态以及水质状况,为科学合理地进行水资源管理和防治水工作提供有效的依据。
井下综合物探技术在防治水中的应用主要表现在以下几个方面:1. 水源地勘察:井下综合物探技术可以进行水源地地质勘察,快速获取地下水的产量、水质、水位信息等,并确定水源地的安全及利用潜力。
通过井下综合物探技术还可以解决水源地的深度、埋深、水化控制等问题,提高水资源的开发和利用效率。
2. 地下水漏损检测:井下综合物探技术可以通过检测地下水管道的状况,发现漏损点、破坏点等问题,及时修复和加固,防止水源浪费和水污染。
3. 地下水动态监测:通过井下综合物探技术可以实时监测地下水的水位、水质和水量等参数,及时掌握地下水的变化情况,为防治水工作提供科学依据。
4. 河道、湖泊及水库底质检测:井下综合物探技术可以探测河道、湖泊及水库底质的情况,包括底质类型、厚度、含水量等指标,为水域环境的优化提供参考。
5. 地下水源污染源追踪:井下综合物探技术可以追踪地下水源污染的来源和路径,通过分析和解释地下水中的污染物,帮助确定污染源,并采取相应的措施进行治理。
6. 泉眼、喷泉等水体特征检测:井下综合物探技术可以帮助检测泉眼、喷泉等水体特征,包括水的流速、喷发高度等参数,通过分析水体特征可以预防泉眼喷发事故的发生。
7. 水工建筑物稳定性检测:井下综合物探技术可以检测水工建筑物的状况,包括坝体、堤坝、渠道等的稳定性,及时发现问题进行修复和加固,确保水工建筑物的安全。
井下综合物探技术在防治水中的应用可以提高水资源管理的科学化和精细化水平,减少水资源的浪费和污染,保障水安全,助力水利工作的高质量发展。
井下综合物探技术在防治水中的应用水是生命之源,然而在某些情况下,水也可能成为麻烦的源头。
特别是在一些地下工程中,水的渗漏会给工程的施工和使用带来很大的问题。
为了有效地防治水,井下综合物探技术应运而生,它能够通过地下的探测和分析,帮助工程师找出水的渗漏源,并且采取相应的措施进行防治。
本文将重点探讨井下综合物探技术在防治水中的应用。
一、井下综合物探技术的基本原理井下综合物探技术是一种通过地下勘探仪器和设备,对地下的物质结构和性质进行探测和分析的技术。
它主要是通过电磁波、声波等方式,对地下的介质和结构进行扫描和成像,从而获取地下的有关信息。
在防治水的应用中,井下综合物探技术主要是通过探测地下水的渗漏源和路径,帮助工程师找到水的来源和流动方向,从而制定有效的防治措施。
二、井下综合物探技术在水资源勘探中的应用在水资源勘探中,井下综合物探技术可以帮助找到潜在的水源,并对水质和水量进行评估。
通过对地下地质结构和水文地质条件的探测,可以找到地下水的蓄积层和水文地质条件,从而为地下水资源的合理开发提供了重要的信息。
井下综合物探技术还可以对地下水资源的利用状况进行监测和评估,为水资源管理提供了重要的技术手段和支持。
这些信息对于合理利用地下水资源、防治水资源污染等方面都具有重要的意义。
随着科技的不断发展,井下综合物探技术也在不断创新和完善。
从传统的电磁波、声波探测技术到现代的激光、雷达等高新技术的应用,井下综合物探技术的探测深度、探测精度和成像效果都得到了很大的提高。
井下综合物探技术在防治水中的应用还面临着一些挑战,比如复杂地质条件下的探测难度、地下介质结构的多样性等问题,这需要科研人员和工程师们不断地进行探索和实践。
井下综合物探技术在防治水中的应用具有很大的潜力和前景。
它可以通过对地下介质和结构的探测和分析,帮助工程师找到水的渗漏源和路径,从而制定有效的防治水方案。
它还可以为地下水资源的保护和管理提供重要的技术支持,对于保护和合理利用地下水资源具有重要的意义。
物探技术在矿井水害防治中的应用摘要:主要介绍了煤矿所面临的地质灾害及煤矿防治水的重点,从防治水的重点出发着手采用物探手段进行探测,分情况分种类介绍了物探的组合使用技术,体现了物探技术在煤矿防治水中的应用。
关键词:物探技术;矿井水害;防治;应用1 引言煤炭是中国现阶段最为重要的能源,中国是煤炭大国,煤炭开采历史悠久,在长期的生产开采时间内遗留下了很多的地质问题,主要有地面采空区塌陷和井下采空区透水事故。
随着煤矿开采层位的不断下探,煤层下伏的含水层水对煤矿的威胁也越来越大,主要表现为奥灰水滞后突水。
所以,采取合理有效的措施提前探明采空区积水及奥灰水的导水通道无疑会大大减少水害事故的发生。
在长期实践工作当中,总结出一套行之有效的方法,即物探先行,钻探验证,化探跟进。
其中,物探手段排在第一位,它的作用尤其重要。
物探不仅在防治水方面有较为显著的成绩,在其他地质问题方面也有不错的表现。
2煤矿地质灾害种类煤矿开采时破坏了煤层及其顶底板原有的结构,由于各煤层及其顶底板的岩性、厚度等物理参数不尽一致,所以煤层开采后产生的地质灾害程度有了很大的不确定性,实际观察和分析时也存在着很大的困难,应将地质灾害分类进行分析,根据面临的问题重点研究。
现将煤矿地质灾害类型分述如下。
a) 滑坡是指煤矿开采后山体的斜坡局部稳定性遭到破坏,部分山体沿着破坏面整体下滑的现象。
滑坡具有很大的破坏性,一旦发生,轻者破坏道路植被,重者推倒房屋厂房掩埋人员;b) 地面塌陷是由于下部煤层开采后形成空洞上覆岩层在重力作用下向下坍塌而致,是煤矿开采后地面出现的最多的地质灾害。
地面塌陷会造成耕地被破坏,农作物由于水土流失而枯萎死亡;会造成房屋裂缝,桥梁断开等,破坏人民安定生活;c) 煤层自燃是指煤层由于自然氧化温度升高而发生的燃烧现象。
由于煤矿先期的开采技术比较落后,导致煤层不能被完全采出,煤层开采后产生的裂隙会将O2输送到采空区内,煤层经过长时间的氧化温度升高,当温度逐渐堆积到一定程度时煤层就会燃烧;d) 采空区透水是指煤矿开采后形成的空洞聚集了大量积水,在煤矿开采过程中意外地涌入工作面的事故。
物探技术在煤矿水害防治中的综合应用【摘要】煤矿水害是严重威胁煤炭开采安全和生产的一个重要问题,采用物探技术在煤矿水害防治中发挥着重要作用。
通过对地下水运动规律的研究,可以更好地预防水害的发生;对煤层裂隙水的探测与治理,有助于及时发现并处理水害隐患;利用地下水压力监测技术和地质雷达技术,可以实时监测地下水情况和预警可能的水害风险。
物探技术与现代信息技术的结合,使水害防治更加高效和智能化。
综合应用物探技术可以有效减少煤矿水害带来的损失,提升矿山安全生产水平。
展望未来,进一步完善和发展物探技术在煤矿水害防治中的应用将是关键,总结指出物探技术在煤矿水害防治中的重要作用,为煤矿水害治理提供可靠技术支持。
【关键词】煤矿水害、物探技术、地下水运动规律、煤层裂隙水、地下水压力监测、地质雷达技术、现代信息技术、作用、发展方向、总结。
1. 引言1.1 煤矿水害的危害性煤矿水害是指在煤矿开采过程中,由于地下水的涌入或泄漏而导致的矿井水涌、冲击、涌放等危险现象。
煤矿水害对煤矿生产以及矿工的生命财产安全造成严重威胁。
煤矿水害会导致矿井通风系统受阻,影响矿井内部空气流通,增加矿工的作业难度,甚至引发矿井火灾的发生。
煤矿水害还会导致井下的设备受损,影响矿井的正常运转,甚至造成矿井的停产,给煤矿企业带来经济损失。
煤矿水害还会导致矿井地质环境恶化,增加矿井险工作面的安全隐患,给煤矿生产带来巨大的安全风险。
煤矿水害的危害性不容忽视,必须采取有效措施进行防治。
物探技术在煤矿水害防治中的应用将起到重要作用,有助于及时发现和治理煤矿水害,确保煤矿生产安全和高效进行。
1.2 物探技术在煤矿水害防治中的重要性物探技术在煤矿水害防治中扮演着至关重要的角色。
随着煤矿开采的深入和煤矿水害的日益严重,传统的防治方法已经无法满足实际需求,物探技术的应用成为必然选择。
物探技术以其高精度、高效率、非破坏性等优势,为煤矿水害防治提供了有力支撑。
物探技术能够对地下水运动规律进行深入研究,准确分析地下水的来源、流动路径和渗透规律,为煤矿水害防治提供重要数据支持。
井下综合物探技术在防治水中的应用【摘要】井下综合物探技术是一种在防治水中广泛应用的有效工具。
本文首先介绍了井下综合物探技术的原理,包括其使用的仪器和方法。
然后探讨了该技术在水文地质勘探、地下水监测、工程地质和水资源调查中的具体应用。
通过这些案例,可以看出井下综合物探技术在防治水方面具有重要作用。
本文还分析了该技术在防治水中的前景和重要性,指出其在水资源管理和环境保护方面的巨大潜力。
井下综合物探技术不仅可以有效帮助我们了解地下水情况,还可以为防治水提供科学依据,促进水资源的合理利用和保护。
【关键词】井下综合物探技术,防治水,水文地质勘探,地下水监测,工程地质,水资源调查,前景,重要性。
1. 引言1.1 井下综合物探技术在防治水中的应用井下综合物探技术在防治水中的应用是一种先进的技术手段,通过对地下物质的电磁波、声波和重力场等多种参数进行综合测量和分析,能够准确地找出地下水的分布和流动情况,帮助人们更好地理解地下水资源的特征和规律。
在防治水领域,井下综合物探技术发挥着重要的作用,可以帮助人们及时了解地下水的变化情况,预防地下水突发事件的发生,保障人民生命财产安全。
井下综合物探技术通过对地下水文地质、地下水流动状态、地下水资源储量等方面进行综合探测,为水文地质勘探提供了重要的技术支持。
通过分析地下水的分布情况和变化规律,可以更准确地确定地下水资源的分布范围和储量情况,为地下水资源的合理开发利用提供科学依据。
井下综合物探技术在地下水监测、工程地质和水资源调查等方面也发挥着重要的作用,为防治水工作提供了强大的技术支撑。
通过不断改进和创新,井下综合物探技术在防治水领域的应用前景广阔,具有重要的意义和价值。
2. 正文2.1 井下综合物探技术的原理井下综合物探技术是一种通过地下岩层的不同物理特性来探测和识别地下水、地下水文地质结构、地下岩层裂隙等信息的技术。
其原理主要包括地震波、电磁波、重力场和磁场等多种物理方法,通过探测仪器将相应的物理信号发送至地下,再通过接收到的反射信号来推断地层的结构和性质。
物探技术在煤矿水害防治中的综合应用【摘要】煤矿水害是煤炭生产中常见的问题,严重影响着矿山的安全和生产。
物探技术在煤矿水害防治中起着至关重要的作用。
本文首先介绍了煤矿水害防治的重要性和物探技术在此中的作用。
接着详细探讨了物探技术在煤矿水害勘查、监测、预警和治理方面的应用,并列举了相关案例进行说明。
最后总结了物探技术在煤矿水害防治中的重要性,并展望了其未来的发展前景。
通过本文的研究可知,物探技术在煤矿水害防治中发挥着不可替代的作用,对提高矿山的安全性和生产效率具有重要意义,是煤矿水害防治中的重要手段。
【关键词】煤矿水害防治、物探技术、勘查、监测、预警、治理、综合应用、案例、重要性、发展前景。
1. 引言1.1 煤矿水害防治的重要性煤矿水害是煤矿生产中常见的一个问题,其对煤矿生产安全和经济发展造成了严重影响。
煤矿水害主要包括煤层底板冒水、煤层顶板冒水、矿井突水、井下水文地质灾害等,这些水害问题如果得不到有效防治,将导致矿井生产受阻,工人生命财产安全受到威胁,甚至造成严重事故。
煤矿水害防治显得尤为重要。
通过物探技术在煤矿水害防治中的应用,可以有效地识别煤层中的水文地质条件,探测煤矿隐患和灾害源,提前预警煤矿水患,监测煤矿水情变化,有效治理和防范煤矿水害的发生。
物探技术为煤矿水害防治提供了重要的技术支持,可以提高矿井生产的安全性和稳定性,降低事故发生的风险,保障煤矿生产的持续发展。
煤矿水害防治的重要性不容忽视,需要采取有效措施,充分利用物探技术等现代技术手段,加强对煤矿水害的防治工作,确保矿井安全生产和人员安全。
1.2 物探技术在煤矿水害防治中的作用物探技术可以在煤矿水害勘查中发挥作用。
通过地下水位、水质、水文地质等方面的调查测量,可以准确掌握煤矿水害的情况,为后续的防治工作提供数据支持。
物探技术在煤矿水害监测中也具有重要意义。
通过地下水位的实时监测和数据分析,可以及时发现水害风险,并采取相应的措施进行应对,有效防止事故的发生。
物探技术在煤矿水害防治中的综合应用物探技术是一种利用地球物理方法探测地下情况的技术。
在煤矿水害防治中,物探技术具有重要的应用价值。
本文将从物探技术在煤矿水害防治中的应用、应用效果以及存在的问题等方面进行论述。
物探技术在煤矿水害防治中的应用主要包括以下几个方面:一是用物探技术对煤层底板进行地下水的勘探。
地下水是煤矿水害的主要来源,通过物探技术可以勘探到地下水的分布情况和水位高度。
二是利用物探技术对煤矿井下的岩土体进行调查,了解其地下水渗透情况和岩层裂隙情况。
三是利用物探技术对煤矿井下的隐患进行检测,如地质构造、断层、矿层厚度等。
这些隐患一旦发生变化,可能导致水害的发生。
四是通过物探技术来进行矿井安全探测,如检测井下的变形情况、地下空洞的存在等,提前预警矿井灾害的发生。
物探技术在煤矿水害防治中的应用效果显著。
一是能够提高煤矿的水害防治水平,通过对地下水位高度和地下水流动方向的探测,可以合理排水和抽水,降低地下水的压力,有效防止水害的发生;二是能够发现和及时排查矿井中的隐患,及早采取措施进行修复,有效保证了矿井的安全生产;三是通过物探技术对矿井地下空洞进行探测,能够及早发现空洞的存在,避免地质灾害的发生;四是通过物探技术对矿井变形情况进行监测,及时发现变形迹象,采取措施进行加固,有效防止了矿井坍塌事故的发生。
物探技术在煤矿水害防治中还存在一些问题。
一是物探技术的应用成本较高,需要购买昂贵的探测设备,对煤矿企业的经济负担较重。
二是物探技术的探测精度和深度有限,无法完全满足煤矿水害防治的需求。
三是物探技术的应用需要专业的人员进行数据解读和分析,对专业人才的需求较大。
物探技术在煤矿水害防治中具有广泛的应用前景和重要的应用价值。
通过物探技术的应用,可以提高煤矿的水害防治水平,降低事故发生的风险,保障煤矿的安全生产。
的确,物探技术在煤矿水害防治中还存在一些问题,但随着技术的不断发展,这些问题将逐渐得到解决。
加强物探技术研究和应用是煤矿水害防治工作中的重要任务,也是煤矿安全生产的保障之一。
井下综合物探技术在防治水中的应用井下综合物探技术是一种利用物理方法对地下介质进行探测的技术。
它主要包括重力法、地电法、磁法和电磁法等。
在水资源管理和水环境保护中,井下综合物探技术具有重要的应用价值。
井下综合物探技术可以用于水资源勘探。
通过测量地下水层的物理特性,包括比重、电阻率、磁性等,可以获取地下水资源的分布情况。
在水资源紧缺的地区,这种技术可以帮助确定地下水资源的位置和储量,为地下水开发提供科学依据。
井下综合物探技术可以应用于地下水污染的监测和防治。
通过测量地下水中污染物的分布情况和浓度,可以及时发现和评估地下水污染的程度和范围。
利用井下综合物探技术还可以确定污染物的迁移路径和扩散速度,为地下水污染的防治提供科学依据和决策支持。
井下综合物探技术还可以用于地下水的漏损监测和管道的维护。
通过测量管道周围地下介质的物理特性,可以检测管道中是否存在漏水现象。
还可以对管道的腐蚀情况和变形情况进行监测和评估,及时修复和更换老化的管道,减少水资源的浪费和损失。
在实际应用中,井下综合物探技术还可以与其他地下水勘查技术相结合,如浅层地震、地形测量和遥感等,提高勘探的准确性和可靠性。
随着科技的进步和仪器设备的更新换代,井下综合物探技术将进一步发展壮大,为水资源管理和水环境保护提供更加精确和可靠的信息。
井下综合物探技术在防治水中的应用是十分广泛的。
它可以用于地下水资源的勘探、地下水污染的监测和防治、地下水漏损的监测和管道的维护等方面。
随着技术的不断创新和完善,井下综合物探技术将在水资源管理和水环境保护方面发挥越来越重要的作用。
全方位探测仪在矿井防治水中的应用
中图分类号:o741+.2 文献标识码:a 文章编号:
瓦斯、水灾、火灾、粉尘、顶板冒落五大自然灾害仍然是威胁和制约矿井正常开采的主要因素。
矿井全方位探测系统是为含导水构造等局部异常地质体而设计、制造的多功能、矿井物探综合勘探系统。
在矿井物探技术功能集成、数据处理、解释与成图功能集成等方面均有独到创新。
1、基本原理
以岩、矿石与含水地质体之间的电性差异为物质基础,通过布置在巷道内的供电电极在巷道周围岩层中建立起全空间的稳定人工
电场,该稳定电场特征取决于巷道周围岩石的电性特征及其赋存状态,再通过测量电极观察和研究地壳周围人工电场的变化和分布规律,使用全空间电场理论处理和解释,进而得到巷道周围岩石中引起电场变化的水文、地质构造等状况。
表1-1 一般煤系地层常见岩石电阻率值[1]
2-1主要功能
巷道掘进头超前探测
探测巷道掘进头前方(或前侧方)100米范围内的断层、陷落柱、含水裂隙等局部异常地质体的位置及赋水性强弱。
减少钻探工作量,提高巷道掘进效率,避免发生突水事故,确保巷道掘进安全。
单巷道顶、底板及侧帮探测
利用电测深技术,探测巷道顶板、底板及巷道两边侧帮100米范围内的含水异常地质体的位置及赋水性强弱。
为矿化带的开采方案设计或灾害水体的抽、排、疏、降提供技术资料。
工作面顶底板探测
利用电透视法探查工作面顶、底范围内含水异常地质体或矿化体的平面位置、垂向高(深)度等空间特性。
为矿体开采或采前防治水技术措施的实施提供依据。
2-2技术特点
多功能集成。
实现收、发一体,一机多能,可灵活组合使用。
既减轻劳动强度、提高功效,又可达到全方位探测的功能。
多频点工作。
采用有多频点的选频发射、等频接收的工作方式。
既避开井下强干扰背景,提高微弱信号的识别和处理能力,又可实现多层段数据采集,便于异常地质体的空间分析与解释。
自动反演解释。
系统数据处理软件可进行三维电法数据反演,将能得到更小的计算误差,从而给出可靠的反演结果,更逼近实际地质条件。
ct成像处理与成图。
借助于医学ct技术,针对电透视功能块的数据,实现了ct成像处理与成图。
大大提高了数据处理、解释的速度与精度,并使解释成果更加直观。
电测深施工方法技术
3-1工作原理
是以全空间电场分布理论为基础(地面是以半空间电场分布理论
为基础)的。
在井下巷道中进行测深工作时,电流通过布置在巷道内的供电电极在巷道周围岩层中建立起全空间的稳定人工电场,测量该电场的变化规律,从而达到了解巷道周围岩层中的含水异常地质体的目的。
采用在同一测点上逐次增大供电极距,使探测深度逐渐加大,从而得到观测点处(视电阻率)沿垂直方向上的变化情况。
其中:
(视电阻率)
(装置系数)
(o点处的电位)
(h深度处的电流密度)
(探测深度与oa之间的关系)
电测深原理示意图
3-2测点布置与工作量
3-2-1底板探测施工方案
a ——一个供电电极
b ——另一个供电电极(三极装置中代表无穷远)
m ——一个测量电极
n ——另一个测量电极——记录点(mn的中点)
本次探测设计探测深度63m,探测水平距离30m(以实际探测深度长度为准)。
供电极间距5m,记录极间距mn为10m。
第一步:以皮卷尺为测量工具,共布设26个点,依次标为1、2、3……,一直到26为止。
第二步:平行于侧帮布设记录电极m和n,在巷道底板布设供电电极。
第三步:以2号点记录,m、n分别布设在1和3号点处接收,以4号点为第一供电电极,依次以5、6……,一直到20号点供电结束。
第四步:以4号点记录,m、n分别布设在3和5号点处接收,以6号点为第一供电电极,依次以7、8……,一直到22号点供电结束。
第五步:在分别以6、8、好点为记录点,m、n分别布设在5和7号、 7和9号点为接收点。
在分别以8、10号点为第一供电电极,依次以9、11……,一直到26号点供电结束。
完成本次井下采集,结束收工。
3-2-2数据的采集和存储方式
数据采集——自动采集记录;
存储方式——手动存储,以人工手动记录为辅。
3-2-3 施工时间
施工时间为2小时。
其中50分钟为施工前的准备(布线、布极等),50分钟为数据采集时间,20分钟的收工时间。
3-3资料处理与解释
资料处理与解释方法有人工交汇法与ct成像法两种。
现在一般
都用ct成像方法解释。
交汇法就是根据集流效应使得点源场中低阻良导电地质体方向
上的电位下降梯度增大(高阻地质体情况,则刚好相反),根据异常曲线的拐点来划分异常区间,并交汇出异常范围的方法。
这种方法受个人经验因素影响。
层析成像法:1972年首台x射线ct机问世,此后ct技术迅速渗透到其它领域,穿透波由x射线扩展到地震波、超声波、无线电波等。
其探测应用范围也从人体扩展到整个地球物理勘探。
八十年代中后期,s/m.lee根据电磁波与地震波的相似性,实现了拟地震法电磁数据成像;我国在这方面的研究应用发展很快。
现在地震波层析成像,无线电波层析成像等已取得了比较理想的地质效果。
而ytd400(a)矿井全方位探测仪则是新的尝试。
解释原则:层析成像图件是以颜色分级的,原则上分多级,以便更细致地划分电性的递变规律。
但实际解释中,应结合有关已知地质资料来划分级别,使物探资料更切合实际地质规律。
根据数理统计学,可把数据分成: 5个级别,并可设定为异常阀值(其中为参数算术平均值,为参数的标准偏差值)。
对于的区域,可定义为相对异常区。
异常性质则根据异常形态结合地质条件与构造发育规律进行综
合分析与判断。
4-1软件功能简介
sounder2008系统软件主要用来对矿井全方位探测仪所采集的数
据进行编辑、处理、解释与成图。
涵括了井下水文物探中的测深、超前、透视等主要探测技术内容,实现井下空间全方位探测。
软件功能齐全、操作方便;资料处理速度快、成果解译准确、直观。
4-2 软件界面布局
该软件系统安装简单,中文界面操作更加方便、直观. 下图为软件(图形)的主界面,包括菜单栏、工具栏、状态栏、图元列表区、图元属性区、画布以及标尺等。
菜单包括了软件所有可用功能,工具栏列出了常用功能,图元列表列出当前画布中的所有图元对象,图元属性用来显示或者编辑当前选中的图元,状态栏列出软件重要信息,成图区用来显示图形及标尺指示画布的坐标系。
5-1 成果图数值解释
图1图2
如图1:成果图中0~65为探测深度标尺5~30为巷道水平探测范围单位为米。
如图2:成果图中数字为相应探测含水系数值色标。
5-2异常性质判定
成果图中共出现三种颜色分别为蓝色、黄色和红色。
蓝色代表赋水性相对较强;黄色及红色代表不含水。
造成“蓝色”成因一般有7种:
1、裂隙发育
2、含水断层
3、含水陷落柱
4、积水老巷
5、顶板淋水
6、采空区积水
7、废弃矿井积水
5-3如何验证成果报告
由于各地区地质条件不同,因此引起低阻区域的数值也存在差异。
如果低阻异常有水,说明我矿的含水值在此附近;如果低阻异常无水,说明我矿的含水值在此值以下。