瞬變電磁探測技術(shù)在煤礦防治水的應(yīng)用
發(fā)布時間:2021-08-02 17:27
復(fù)雜的水文地質(zhì)條件增加了采礦中的安全隱患,基于礦井瞬變電磁超前探測方法,對掘進巷道前方的采空區(qū)進行電阻率圖分析,以確定采空區(qū)是否存在積水,并且對巷道掘進過程中的含水區(qū)采取防水措施,排除臨近老采空區(qū)巷道在掘進過程中的安全隱患,對巷道瞬變電磁超前探測和防止水工程的研究對其他類似條件下探測采空區(qū)積水和臨近巷道安全掘進具有一定的指導(dǎo)意義。
【文章來源】:西部探礦工程. 2020,32(01)
【文章頁數(shù)】:3 頁
【部分圖文】:
瞬變電磁法探測探測橫剖圖
探裝置類型采用重疊回線組合裝置,其激發(fā)和接受裝置為1.5m邊長的正方形線圈,激發(fā)和接受線圈匝數(shù)分別為4匝和40匝。供電電流和脈寬分別為50A和10ms,采樣頻率為16μs。瞬變電磁法探測采用YCS60-F大功率發(fā)射和采用YCS200礦用瞬變電儀,沿5204巷布置含有11個物理點的測線,共布置4條,通過激發(fā)和接受線圈,即可獲得超前勘探的4條實測剖面,剖面如圖1和圖2所示。圖2 瞬變電磁法探測探測橫剖圖
(2)通過對兩次探測結(jié)果分析,確定了水害區(qū)域和鉆孔位置,鉆孔共布置4個鉆孔,其中2個水平鉆孔在巷道兩幫底部,另2個與巷道端面平行且與水平面成30°夾角的鉆孔布置在巷道兩幫中部,鉆孔布置位置見圖5,排放水鉆孔技術(shù)參數(shù)見表2。在相對低阻異常區(qū)域安置排放水鉆孔,排放水時間為13d,共排出18760m3的水,從排放水結(jié)果上可以確定巷道相對低阻異常區(qū)域為8206采空區(qū)積水,故此,采用瞬變電磁法超前探測消除了8206采空區(qū)積水對巷道的水害影響。
【參考文獻】:
期刊論文
[1]淺談瞬變電磁法在巷道掘進中的應(yīng)用及成果解釋驗證[J]. 馬文豪. 當代化工研究. 2019(02)
[2]瞬變電磁法在煤礦導(dǎo)水構(gòu)造探測中的應(yīng)用[J]. 劉樹新,周廣. 煤炭技術(shù). 2019(02)
[3]綜合物探在煤礦積水采空區(qū)勘查中的應(yīng)用研究[J]. 岳鵬,余傳濤,劉欣玥. 煤炭技術(shù). 2019(01)
[4]基于瞬變電磁法的超淺層采空區(qū)探測[J]. 王鵬. 煤礦安全. 2018(12)
[5]基于瞬變電磁法勘探地下富水狀況[J]. 孫喆. 內(nèi)蒙古煤炭經(jīng)濟. 2018(23)
[6]瞬變電磁法在煤礦防治水工作中的應(yīng)用[J]. 趙麗平. 礦業(yè)裝備. 2018(06)
[7]礦井超前鉆孔的瞬變電磁響應(yīng)研究[J]. 趙建亮,張釗. 能源與節(jié)能. 2018(11)
本文編號:3317978
【文章來源】:西部探礦工程. 2020,32(01)
【文章頁數(shù)】:3 頁
【部分圖文】:
瞬變電磁法探測探測橫剖圖
探裝置類型采用重疊回線組合裝置,其激發(fā)和接受裝置為1.5m邊長的正方形線圈,激發(fā)和接受線圈匝數(shù)分別為4匝和40匝。供電電流和脈寬分別為50A和10ms,采樣頻率為16μs。瞬變電磁法探測采用YCS60-F大功率發(fā)射和采用YCS200礦用瞬變電儀,沿5204巷布置含有11個物理點的測線,共布置4條,通過激發(fā)和接受線圈,即可獲得超前勘探的4條實測剖面,剖面如圖1和圖2所示。圖2 瞬變電磁法探測探測橫剖圖
(2)通過對兩次探測結(jié)果分析,確定了水害區(qū)域和鉆孔位置,鉆孔共布置4個鉆孔,其中2個水平鉆孔在巷道兩幫底部,另2個與巷道端面平行且與水平面成30°夾角的鉆孔布置在巷道兩幫中部,鉆孔布置位置見圖5,排放水鉆孔技術(shù)參數(shù)見表2。在相對低阻異常區(qū)域安置排放水鉆孔,排放水時間為13d,共排出18760m3的水,從排放水結(jié)果上可以確定巷道相對低阻異常區(qū)域為8206采空區(qū)積水,故此,采用瞬變電磁法超前探測消除了8206采空區(qū)積水對巷道的水害影響。
【參考文獻】:
期刊論文
[1]淺談瞬變電磁法在巷道掘進中的應(yīng)用及成果解釋驗證[J]. 馬文豪. 當代化工研究. 2019(02)
[2]瞬變電磁法在煤礦導(dǎo)水構(gòu)造探測中的應(yīng)用[J]. 劉樹新,周廣. 煤炭技術(shù). 2019(02)
[3]綜合物探在煤礦積水采空區(qū)勘查中的應(yīng)用研究[J]. 岳鵬,余傳濤,劉欣玥. 煤炭技術(shù). 2019(01)
[4]基于瞬變電磁法的超淺層采空區(qū)探測[J]. 王鵬. 煤礦安全. 2018(12)
[5]基于瞬變電磁法勘探地下富水狀況[J]. 孫喆. 內(nèi)蒙古煤炭經(jīng)濟. 2018(23)
[6]瞬變電磁法在煤礦防治水工作中的應(yīng)用[J]. 趙麗平. 礦業(yè)裝備. 2018(06)
[7]礦井超前鉆孔的瞬變電磁響應(yīng)研究[J]. 趙建亮,張釗. 能源與節(jié)能. 2018(11)
本文編號:3317978
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