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采空區地球物理勘探技術方法

2019-02-09 11:53:37劉德余辛志翔閆后振
世界有色金屬 2019年23期
關鍵詞:區域

劉德余,辛志翔,閆后振

(青島地質工程勘察院,山東 青島 266000)

近些年來人們對于工業發展有著較高的需求,在這樣的背景下各種各樣的煤礦快速發展,高強度的開采過程中,也出現了很多私人煤礦開采,形成采空區,這一問題必須充分做好相關工作內容。

1 相關背景

重工業的進一步發展減少了對各種資源的市場需求,各種類型的礦山總體上蓬勃發展。經過長期的高強度采礦和各種大小型私人使用的非基本標準,已經創建了舊礦區。到目前為止,山西省大型煤礦開采后真正形成的礦區面積已達20,000平方公里。因為在未來幾年內,公司本身將重組大型煤礦,以重新整合逐步過渡的工廠,這是礦山改革全面整合的兩個高風險時期。小礦山無法保留全面而準確的地質環境數據。

礦山合并,資產重組和資源整合通常很少進行地質研究和勘探,小煤礦規劃建設中的地質條件,隱患的存在是嚴格限制安全生產保障的首要因素,屬于外部因素。但是,還可以檢測到采空區。到目前為止,我們的行星數學方法有許多常用的方法可用于遠距離探測采空區,例如突變發生器法,三維強震法和活性炭吸附法。吸力之后逐漸形成的空間稱為采空區,而采空區出現時,原始應力集中達到平衡并被破壞,上覆的巖石塊層沒有強大的力支撐,并且在移動時發生變形。只有當裂縫發生并且采礦房屋倒塌時,它才會成為采礦房屋。以油氣層的沉降區域為例,沉降區域可分為三種類型和三個重要區域:塌陷區:礦井上方煤層的厚度;礦體下陷區和斷層帶:由于下陷區基巖的豎向彎曲變形比較大,舊采空區的下移結果產生較大的壓力應力,左右兩側應力集中度增大,因此采礦沖擊壓力中有許多裂縫和巖石,這破壞了巖石表面的準確性。輕微彎曲的區域:從斷層區域到地面,在重力剪切應力作用下會發生彎曲和擠壓變形,而不會塌陷。

2 采空區的地球物理特征

(1)地震勘探特征。垂直于重要區域的勘探和開發泥巖的坍塌充分表明,第四步與基層之間的波速和高密度存在很大差異,并且波形成了阻抗接口,可檢測到外部暴露被原始的物理現象破壞了。一般而言,在油氣層的外部光反射波群中,表面反射波以相同的相位豎立并減速,然后逐漸消失。礦區下方幾乎整體結構的起伏整體形狀也會引起各種花哨的中高頻內部和外部干擾,準確檢測地下采空區中舊采空區的分布,并積累相對穩定。在礦物層中挖出掌面的原因是它相對較低且不連續。巖石形成的局部物理學的三個條件突然改變,這在強地震期間表現出來。在截面上,不可避免地會導致在煤層縱剖面上的光反射波經常反射出衍射波,并且位置偏移空白部分或智商低。光反射將出現在時間欄配置文件上。這是劃定舊礦區的另一種簡單有效的方法,但必要條件需要充分做好,在兩個現場采集人員的過程中,煤田的3D地震數據沒有明顯變化;規格基于創達的電子噪聲比和高像素分辨率。遵循高保真原則。當油氣層的堆積相對穩定并且礦體連接板的起伏形狀小且光滑時,水平切片中的采空區中的照射波的顏色不穩定,沒有顏色突變的現象。相反,當遇到諸如巖爆之類的地質研究異常率時,變色現象將出現在礦體照射波的標準水平切片中。地震數據判斷時,需要找出強地震數據的綜合幾何圖形,其典型特征的大小具有動態,統計和統計結果。深地震特殊屬性深度分析的技術方面是在整個應用技術研究,人工智能算法研究和源應用軟件軟件系統中使用的軟件。它是一種評估地震性質的提取方法,內部存儲,數據顯示,詳細分析,確認和核心技術。強地震特殊屬性的應用包括:從時間獲得的自身屬性可以提供有關結構的其他信息;振幅的主要屬性可以提供全面的巖性和儲層信息的內容。低頻主要屬性可以提供有關薄夾層等的完整信息,但是它們自己的屬性分析和總體規劃可以真正反映結構(例如地層,空腔和沉陷柱)的實際足夠空間分布。它被稱為簡化反射鏡,用于補充解釋強地震,并且沉積在煤層的厚度中。無需額外的地質環境例如采空區,即可保持穩定。此外,它保證在采集期間不會發生重大變化。直接數據處理嚴格基于智能信噪比,高像素分辨率和高信噪比的原則。

保證程度在其自身屬性以及其他屬性分布區域的綜合分析圖中油氣層中的一部分是連續的。當遇到煤柱的結構和分布區域時,當前水平切成薄片會顯示規則的顏色變化,分布規律可以推導出來。

(2)電性問題??熳兡芰课淦鞣ㄊ菚r域能量武器探測的常用方法,將不接地框架或接地金屬電極置于地球表面,由階躍波或其他短脈沖電壓源在精神上刺激,在地球上形成直接過渡,快樂過程場真正形成渦流交變電磁場。在停電瞬間,地球上的沖擊波場以輸入噪聲渦核腔的特定形式向下傳播并向外擴展,通過不接地初級線圈和直接接地產生。表面傳播介質引起的二次意識靜電場與電導率有關。表面上有不同的媒介。根據其累積效應特征,可以分析計算地下各種介質的電特性,進而判斷其規模、發生情況等信息內容,當要沉積的地層相對完整且施加了地面壓力時,電阻率部分的電特性顯而易見。開采表層礦體后,會在巖體中產生一定大小的更多空間。與周圍的巖石相比,采礦房屋的電阻率是無限的,但隨著時間的流逝,上覆的巖石層將在自身重力的作用下逐漸塌陷并下沉,地下水資源將侵入并恢復。舊的空白區域將發生變化,較少出現過高或過低的電阻,額外的區域將顯示出對未填充的采礦地面壓力的更高抵抗力。通過比較該區域巖層的電差異,也可以快速精準的找到采空區。就充水煤柱而言,由于深層地下水的市場流動性和電離作用明顯,它們的電阻R率顯示出較低的特性。通過對該區域內各層電阻值率和電荷差的其他參數的分析比較,可以找出含木縣的舊空氣區域的分布和比較,并區分出水外區域。

(3)放射性問題。開采下煤層厚度后,上覆巖層將破裂,并逐漸形成一定大小的破裂帶。受損巖體中原始自然剪應力的原始狀態將受到影響,從而導致壓縮應力新集中分布,并且容易發生應力松弛。這種現象通常會促使水和氣體從巖體內部結構的高應力區域轉移到低應力區域。在巖石表面逐漸形成破裂帶和裂縫后,該模式改變了表層水文地質體的應力集中分布區域,使水文地質體變形,并改變了其基底。天然氣運移和聚集的環境,它對ra的運移和聚集具有獨特的確認和控制權。天然氣,其總體表現為三個層次:儲氣設施,氣體收集和通道功能。第一種方式,其他元素可以遷移到巖體的斷裂帶,聚集在巖體中,并產生與地表采礦區的沉降區相對應的十個地區。借助二維平面地震勘測,該技術在煤炭資源支柱位置和范圍的探測中取得了良好的效果。

3 結束語

目前,沉陷區煤炭的探測目標仍十分重要的作用和意義,而隨著深入的勘探和研究,這一技術也將成為二維強地震勘探技術總體發展的兩個方向,具有一定的應用性,該方法的局限性在于對雷區的探測用活性炭吸收法的遷移受裂縫控制,并隨裂縫而顯著變化,但是不能準確反映土壓力垂直平面的主要位置。

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