綜合物探技術(shù)在煤礦采空區(qū)探測中的應(yīng)用研究
發(fā)布時間:2021-03-26 17:29
以煤礦采空區(qū)探測為背景,將高密度電法和瞬變電磁法相結(jié)合。采用不同裝置,對所建立的典型地電模型數(shù)值模擬,得到正演數(shù)據(jù),然后再進行反演計算,將反演結(jié)果與實際情況進行對比、分析,最終得出探測煤礦采空區(qū)的最佳組合。研究認為:偶極-偶極裝置是最佳裝置,適合勘探深度小于100m的采空區(qū),其他四種勘探裝置各有優(yōu)缺點,可根據(jù)不同的地質(zhì)情況進行選擇;中心回線裝置效果最好,但是勘探深度有限,適合稍淺采空區(qū)的探測,但是工作效率太低。綜合考慮,大定源回線裝置更適合煤礦采空區(qū)深部探測,而且工作效率更高。將偶極-偶極和大定源回線裝置應(yīng)用于某地區(qū)煤礦采空區(qū)探測中,高密度電法能夠清晰的探測出80m以內(nèi)的地層情況,劃定采空區(qū)范圍,后經(jīng)鉆探驗證,證明推斷正確;瞬變電磁法能夠探測出200m以下的采空區(qū)情況,推測出一個采空區(qū)位置。后經(jīng)鉆探驗證,證實推測。說明,利用高密度電法和瞬變電磁法綜合地球物理勘探,是可行的,也是有效的。
【文章來源】:工程地球物理學(xué)報. 2014,11(05)
【文章頁數(shù)】:7 頁
【文章目錄】:
1 引言
2 煤礦采空區(qū)地球物理特征
3 方法簡介
3.1 高密度電法簡介
3.2 瞬變電磁法簡介
4 數(shù)值模擬技術(shù)研究
4.1 高密度電法數(shù)值模擬技術(shù)研究
4.1.1 1m×1m低阻體 (高阻體) 模型
4.1.2 1m×4m低阻體 (高阻體) 模型
4.1.3 1m×16m低阻體 (高阻體) 模型
4.1.4 高、低阻互層模型
4.2 瞬變電磁法數(shù)值模擬技術(shù)研究
4.3 工程實例驗證
5 結(jié)語
【參考文獻】:
期刊論文
[1]瞬變電磁法在煤礦采空區(qū)探測中的應(yīng)用研究[J]. 王善勛,楊文鋒,張衛(wèi)敏,王備戰(zhàn). 工程地球物理學(xué)報. 2012(04)
[2]瞬變電磁法理論與應(yīng)用研究進展[J]. 薛國強,李貅,底青云. 地球物理學(xué)進展. 2007(04)
[3]高密度電法的原理及工程應(yīng)用[J]. 鄧超文. 韶關(guān)學(xué)院學(xué)報. 2007(06)
碩士論文
[1]高密度電阻率法的正演數(shù)值模擬研究[D]. 蔣鑫.吉林大學(xué) 2013
[2]小煤窯采空區(qū)綜合探測技術(shù)的應(yīng)用研究[D]. 王樹威.西安科技大學(xué) 2012
[3]高密度電阻率法應(yīng)用技術(shù)研究[D]. 閆建飛.吉林大學(xué) 2009
本文編號:3101972
【文章來源】:工程地球物理學(xué)報. 2014,11(05)
【文章頁數(shù)】:7 頁
【文章目錄】:
1 引言
2 煤礦采空區(qū)地球物理特征
3 方法簡介
3.1 高密度電法簡介
3.2 瞬變電磁法簡介
4 數(shù)值模擬技術(shù)研究
4.1 高密度電法數(shù)值模擬技術(shù)研究
4.1.1 1m×1m低阻體 (高阻體) 模型
4.1.2 1m×4m低阻體 (高阻體) 模型
4.1.3 1m×16m低阻體 (高阻體) 模型
4.1.4 高、低阻互層模型
4.2 瞬變電磁法數(shù)值模擬技術(shù)研究
4.3 工程實例驗證
5 結(jié)語
【參考文獻】:
期刊論文
[1]瞬變電磁法在煤礦采空區(qū)探測中的應(yīng)用研究[J]. 王善勛,楊文鋒,張衛(wèi)敏,王備戰(zhàn). 工程地球物理學(xué)報. 2012(04)
[2]瞬變電磁法理論與應(yīng)用研究進展[J]. 薛國強,李貅,底青云. 地球物理學(xué)進展. 2007(04)
[3]高密度電法的原理及工程應(yīng)用[J]. 鄧超文. 韶關(guān)學(xué)院學(xué)報. 2007(06)
碩士論文
[1]高密度電阻率法的正演數(shù)值模擬研究[D]. 蔣鑫.吉林大學(xué) 2013
[2]小煤窯采空區(qū)綜合探測技術(shù)的應(yīng)用研究[D]. 王樹威.西安科技大學(xué) 2012
[3]高密度電阻率法應(yīng)用技術(shù)研究[D]. 閆建飛.吉林大學(xué) 2009
本文編號:3101972
本文鏈接:http://www.sikaile.net/projectlw/dqwllw/3101972.html
最近更新
教材專著