采空區(qū)積水是誘發(fā)我國煤礦特大突水災害事故的主要原因之一?;诘孛?、井下兩種地球物理探查技術(shù)的優(yōu)點,提出了多層采空區(qū)地面-巷道瞬變電磁探測的方法技術(shù)。擬采取數(shù)值模擬、物理實驗、現(xiàn)場測試等手段對大回線源地表下半空間內(nèi)任意點的瞬變電磁場的時空響應(yīng)特征進行研究,重點研究不同空間方位低阻薄板異常體地面-巷道探測方式下瞬變電磁場空間響應(yīng)差異,實現(xiàn)多層采空區(qū)積水層位識別,采空區(qū)積水邊界的圈定,并探討地面-巷道方式瞬變電磁探測結(jié)果的表征與解釋方法,進而建立該方法的理論基礎(chǔ)。該方法的成功應(yīng)用必將豐富礦井水文地質(zhì)探查的技術(shù)手段,同時也能提高我國礦井防治水技術(shù)水平,為礦井安全生產(chǎn)提供保障,具有較高的理論意義與現(xiàn)實意義。
當前,采空區(qū)積水是誘發(fā)我國煤礦特大突水災害事故的主要原因之一。礦井瞬變電磁技術(shù)、礦井直流電法技術(shù)的應(yīng)用,大大提高了礦井防治水水平,由于受技術(shù)本身條件所限,仍無法滿足煤礦防治水工作的精細探查要求,急需研究適用于我國煤礦特有條件下,更為先進、更為有效的高分辨率地球物理探測技術(shù)。地面—巷道瞬變電磁技術(shù)具備了地面、井下地球物理探測技術(shù)的優(yōu)點,同時克服了兩者的缺點,有望成為多層采空區(qū)有效探測的最佳方法。 本項目主要研究內(nèi)容為:①大回線源瞬變電磁場3D數(shù)值模擬計算方法;②大回線源地表下半空間內(nèi)任意點的瞬變電磁場的時空響應(yīng)特征;③地面發(fā)射巷道接收時多層采空區(qū)不同組合方式下瞬變電磁場時空響應(yīng)差異;④地面-巷道瞬變電磁探測結(jié)果的表征與解釋方法。 項目重要結(jié)果: 1)一維層狀模型數(shù)值模擬結(jié)果表明,早期,瞬變電磁場由淺至深、由回線邊緣至回線中心逐步擴散;晚期,在整個擴散區(qū)域的瞬變電磁場在垂向上趨于均勻,不同深度上的瞬變電磁響應(yīng)信號存在明顯差異,說明多層采空區(qū)地面—巷道瞬變電磁法的理論可行性。 2)3D數(shù)值模擬與物理模擬結(jié)果表明,①地面—巷道瞬變電磁法由于觀測點位于地下巷道中,可以屏蔽地面干擾信號,相對地面瞬變電磁法而言距探測目標體更近,其響應(yīng)幅值高,抗噪能力強,結(jié)果更加可靠;②對于積水采空區(qū),當水平范圍較大時,傳統(tǒng)地面瞬變電磁法與地面—巷道瞬變電磁法均有較好的探測效果,但當水平范圍分布較小時,地面—巷道瞬變電磁法分辨更高,優(yōu)勢更加明顯;③地面-巷道瞬變電磁法對采空區(qū)的探測效果均隨著厚度的增加而增強,但當?shù)妥璨煽諈^(qū)厚度小于50m以及高阻采空區(qū)厚度大于20m時,該方法探測效果更好,地面-巷道瞬變電磁法對高阻采空區(qū)的分層能力較低,而對低阻采空區(qū)的層位識別能力較強。 3)在山西朔州東易煤礦與陽煤一礦進行了工程實踐,成功圈定了采空積水邊界。 該項目的科學意義在于系統(tǒng)地研究了地面—巷道瞬變電磁技術(shù)的基礎(chǔ)理論與應(yīng)用方法,豐富了我國礦井災害水源探測的技術(shù)手段,開拓了瞬變電磁新的探測方法,有望提高我國礦井防治水技術(shù)水平,也為深部水源污染實時動態(tài)監(jiān)測提供了潛在技術(shù)儲備,具有較高的理論意義與現(xiàn)實應(yīng)用意義。 2100433B
現(xiàn)在大多數(shù)都是回填跟引爆吧
煤礦中采空區(qū)處理方法: 由于頂板特征、煤層厚度和保護地表的特殊要求等條件不同采空區(qū)常用處理方法有全部垮落法、充填法、煤柱支撐法等。 采用全部垮落法處理采空區(qū)簡單可靠、費用少,所以凡是條件合...
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采煤后遺留的采空區(qū)是對煤下鋁勘探工作的隱患,這里采用地球物理方法中的瞬變電磁法解決采空區(qū)的空間分布問題。針對采空區(qū)特定的地質(zhì)條件選擇了中心回線裝置,并結(jié)合鉆孔資料采用1D、2D反演方法確定了采空區(qū)的影響邊界。實踐證明,TEM方法在采空區(qū)勘探當中是一種有效的方法。
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介紹了某煤礦采空區(qū)勘測場地的工程地質(zhì)條件與地球物理特征,闡述了瞬變電磁法進行煤礦采空區(qū)探測及資料處理解釋的方法,并結(jié)合鉆孔地質(zhì)資料,查明了采空區(qū)的分布規(guī)模和延伸情況。
盡管隧道結(jié)構(gòu)表面病害的快速探測方法已經(jīng)趨于成熟,但是隧道結(jié)構(gòu)內(nèi)部病害的快速探測方法還是一個尚未得到很好解決的難題。為此,本研究提出應(yīng)用列車瞬變電磁法,考慮隧道全空間瞬變電磁近場效應(yīng)特征,對隧道結(jié)構(gòu)內(nèi)部病害快速探測方法開展研究,主要對以下問題開展研究: (1) 天線形式、布置及最佳參數(shù); (2) 列車探測速度、天線發(fā)接頻率和近場盲區(qū)干擾源影響探測精度的規(guī)律; (3) 快速分塊采集、定位和合并方法; (4) 數(shù)學濾波和快速反演方法; (5) 建立智能數(shù)據(jù)庫,形成反演結(jié)果的智能評價體系。 本研究首次提出了一種新型的隧道結(jié)構(gòu)內(nèi)部病害快速探測方法,為隧道結(jié)構(gòu)維護提供了新的技術(shù)手段和保障。
盡管隧道結(jié)構(gòu)表面病害的快速探測方法已經(jīng)趨于成熟,但是隧道結(jié)構(gòu)內(nèi)部病害的快速探測方法還是一個尚未得到很好解決的難題。為此,本研究提出應(yīng)用列車瞬變電磁法,考慮隧道全空間瞬變電磁近距離效應(yīng)特征,對隧道結(jié)構(gòu)內(nèi)部病害快速檢測方法開展研究,主要對以下問題開展研究: 1,天線形式,布置和最佳參數(shù); 2,列車探測速度,天線接發(fā)頻率和近距離盲區(qū)干擾源影響探測精度的規(guī)律; 3,快速分塊采集,定位和合并方法; 4,數(shù)學濾波和快速反演方法; 5,建立智能數(shù)據(jù)庫,形成反演結(jié)果的智能評價體系。 2100433B
單次瞬變波形測量正文
這種測量的基本結(jié)構(gòu)如圖1。 有些單次瞬變過程的變化速度極快,全過程只有幾微秒,而且需要著重研究的部分只有幾納秒,甚至亞納秒。這要求波形獲取裝置具有獲取、記錄、存儲高速信號的能力,又要具有對高速變化波形的響應(yīng)能力(高的通頻帶),保證所錄取信號的失真盡可能小,保存的信息盡可能多。寫速和帶寬是評定單次瞬變波形記錄系統(tǒng)性能的兩個重要指標。
示波器顯示照相記錄法 在示波器熒光屏顯示單次波形,通過照相機透鏡在感光膠片上記錄,人工讀取數(shù)據(jù)。由于熒光材料有足夠的余輝時間,可以將納秒信號暫存在熒光屏上達若干微秒甚至毫秒,以使感光材料曝光。這種方法曾是早期核試驗和其他單次過程中獲取數(shù)據(jù)的主要方法,也是現(xiàn)代實驗室中常用的一種方法。這種方法在60年代中期達到了寫速為 2×1012tw/秒(tw為示跡寬度)、帶寬 1吉赫以上的能力。主要缺點是數(shù)據(jù)讀取費時,效率低。 帶有存儲功能的熒光屏,曾被作為一種有希望的設(shè)備而加以研究,其技術(shù)水平達到了寫速為6×1010tw/秒,帶寬400兆赫。
微通道板示波器與掃描相機系統(tǒng) 微通道板示波管,是在一般示波管的熒光屏背后放置一塊具有 104量級的電子倍增能力的微通道板電子倍增器,用以提高被單次納秒脈沖所偏轉(zhuǎn)的電子束的密度,以解決電子束密度低、示跡亮度不足這一根本問題。亮度問題的解決也促進了偏轉(zhuǎn)靈敏度和帶寬的提高,并使熒光屏上單次波形的數(shù)字化成為可能。70年代中期,出現(xiàn)了微通道板示波器與掃描相機系統(tǒng),制成了示波器與計算機相結(jié)合的一種亞納秒波形數(shù)字化系統(tǒng),寫速達1.75×1011tw/秒,帶寬7吉赫。偏轉(zhuǎn)靈敏度的提高,使放大器達到了直流至1吉赫的帶寬和10毫伏每格的靈敏度。
瞬態(tài)波形數(shù)字化系統(tǒng) 這種系統(tǒng)以硅靶存儲雙槍掃描變換管為基礎(chǔ)。硅靶存儲雙槍掃描變換管(圖3)使單次波形直接數(shù)字化成為可能。在兩個相對的電子槍中間,放置一個具有存儲能力的硅靶,用寫槍將高速模擬信號寫在靶上,再由讀槍依次將此信號以數(shù)字量形式讀出,存儲時間約100微秒。它能完成高速模擬量到慢數(shù)字量的轉(zhuǎn)換。這種設(shè)備便于與計算機結(jié)合而構(gòu)成完整的波形數(shù)字化系統(tǒng)。寫速可達5×1011tw/秒,帶寬1吉赫,而且可以多臺設(shè)備聯(lián)用,完成復雜的單次高速瞬變過程的測量。 數(shù)字波形存儲示波器和波形存儲器 這是一種以半導體器件為基礎(chǔ)的波形數(shù)字化裝置,其關(guān)鍵部件是模-數(shù)轉(zhuǎn)換器。現(xiàn)代使用的儀器帶寬在 100兆赫以下。這是一種很有發(fā)展前途的設(shè)備。
單次取樣裝置 將單次波形進行取樣,而后復現(xiàn),進行數(shù)字化處理。20路的取樣器帶寬達到1吉赫,并可將數(shù)據(jù)接到計算機上進行處理。
電荷耦合器件單次瞬變波形數(shù)字化裝置 電荷耦合器件是一種新型半導體表面器件,可用于大容量存儲、攝像和模擬延遲。其存儲和模擬量的延遲功能,給單次瞬變波形測量提供了新的途徑。80年代初,以電荷耦合器件為核心部件的存儲示波器開始生產(chǎn),其帶寬達到60兆赫。以電荷耦合器件為核心的單次波形存儲器在實驗室已制成帶寬200兆赫、1吉赫的實驗裝置。