基于槽波透射法的極不穩(wěn)定煤層薄煤區(qū)精細(xì)探測技術(shù)
發(fā)布時間:2021-02-26 07:36
采煤工作面內(nèi)薄煤區(qū)的精細(xì)探測對于煤礦安全高效回采及巷道改造具有重要意義;首先,分析基于槽波透射法的極不穩(wěn)定煤層薄煤區(qū)精細(xì)探測方法原理,給出了具體數(shù)據(jù)采集和數(shù)據(jù)處理流程;然后,建立了含不同煤層厚度的典型三層地質(zhì)模型,基于頻散方程進(jìn)行了理論計算。結(jié)果表明:煤層厚度越大,槽波主頻向低頻方向移動,槽波主頻-煤厚-波速的對應(yīng)關(guān)系可以作為槽波透射法探測薄煤區(qū)的理論依據(jù)。
【文章來源】:煤礦安全. 2020,51(05)北大核心
【文章頁數(shù)】:5 頁
【部分圖文】:
工作面槽波勘探觀測系統(tǒng)
對該地層參數(shù)數(shù)據(jù)解析計算出3層模型中不同煤厚對應(yīng)的基階振型槽波頻散曲線,Love槽波頻散曲線與煤層厚度的關(guān)系如圖2。研究表明:煤層厚度的變化會引起槽波頻散特征的變化,煤層厚度越大,槽波主頻向低頻方向移動,在同一頻率下槽波波速較低。在選定同一頻率時,煤層厚度和波速呈負(fù)相關(guān)關(guān)系。該模型中選定槽波頻率為185 Hz,1.5 m煤厚的槽波波速為1 350m/s,頻散曲線斜率最大,可以非常直觀的與1、2 m煤厚區(qū)分開,因此波速(1 350 m/s)作為1.5 m煤厚在185 Hz頻率下對應(yīng)的特征波速。
12090工作面槽波勘探實驗檢波點G2、G3、G7、G10、G12因煤層過薄或位于巷道頂部,未能安裝;G24、G29因檢波器孔塌孔也未能安裝,從原始數(shù)據(jù)來看,本次勘探采集的地震數(shù)據(jù)槽波信號微弱、埃里相缺失,質(zhì)量整體較差,S23炮點槽波記錄如圖3。經(jīng)處理之后部分?jǐn)?shù)據(jù)仍可辨識到低頻的頻散曲線,S23-G19槽波頻散曲線如圖4。
【參考文獻(xiàn)】:
期刊論文
[1]對勒夫型槽波頻散特性及能量問題的探討[J]. 李國法,吳仕勇,張釗. 能源與節(jié)能. 2019(04)
[2]槽波地震勘探技術(shù)在礦井中的應(yīng)用分析[J]. 任朦朦. 能源與節(jié)能. 2019(01)
[3]基于槽波的采煤工作面煤厚與斷層綜合探測技術(shù)[J]. 郝會安,廉潔. 能源技術(shù)與管理. 2018(01)
[4]基于槽波透射法的采煤工作面煤厚解釋技術(shù)[J]. 李松營,廉潔,滕吉文,馮磊,姚小帥,劉國棟,王康,張萬鵬. 煤炭學(xué)報. 2017(03)
[5]煤層厚度變化的透射槽波探測技術(shù)[J]. 李剛. 煤礦開采. 2016(05)
[6]槽波地震勘探技術(shù)在工作面小構(gòu)造探測中的應(yīng)用[J]. 樂勇,王偉,申青春,呂東亮. 煤田地質(zhì)與勘探. 2013(04)
[7]井下槽波地震勘探——預(yù)防煤礦災(zāi)害的一種地球物理方法[J]. 胡國澤,滕吉文,皮嬌龍,王偉,喬勇虎. 地球物理學(xué)進(jìn)展. 2013(01)
[8]槽波層析成像方法在煤田勘探中的應(yīng)用——以河南義馬礦區(qū)為例[J]. 王偉,高星,李松營,樂勇,胡國澤,歷玉英. 地球物理學(xué)報. 2012(03)
[9]煤礦井下槽波三維數(shù)值模擬及頻散分析[J]. 姬廣忠,程建遠(yuǎn),朱培民,李輝. 地球物理學(xué)報. 2012(02)
[10]煤巷小構(gòu)造Rayleigh型槽波超前探測數(shù)值模擬[J]. 楊思通,程久龍. 地球物理學(xué)報. 2012(02)
本文編號:3052271
【文章來源】:煤礦安全. 2020,51(05)北大核心
【文章頁數(shù)】:5 頁
【部分圖文】:
工作面槽波勘探觀測系統(tǒng)
對該地層參數(shù)數(shù)據(jù)解析計算出3層模型中不同煤厚對應(yīng)的基階振型槽波頻散曲線,Love槽波頻散曲線與煤層厚度的關(guān)系如圖2。研究表明:煤層厚度的變化會引起槽波頻散特征的變化,煤層厚度越大,槽波主頻向低頻方向移動,在同一頻率下槽波波速較低。在選定同一頻率時,煤層厚度和波速呈負(fù)相關(guān)關(guān)系。該模型中選定槽波頻率為185 Hz,1.5 m煤厚的槽波波速為1 350m/s,頻散曲線斜率最大,可以非常直觀的與1、2 m煤厚區(qū)分開,因此波速(1 350 m/s)作為1.5 m煤厚在185 Hz頻率下對應(yīng)的特征波速。
12090工作面槽波勘探實驗檢波點G2、G3、G7、G10、G12因煤層過薄或位于巷道頂部,未能安裝;G24、G29因檢波器孔塌孔也未能安裝,從原始數(shù)據(jù)來看,本次勘探采集的地震數(shù)據(jù)槽波信號微弱、埃里相缺失,質(zhì)量整體較差,S23炮點槽波記錄如圖3。經(jīng)處理之后部分?jǐn)?shù)據(jù)仍可辨識到低頻的頻散曲線,S23-G19槽波頻散曲線如圖4。
【參考文獻(xiàn)】:
期刊論文
[1]對勒夫型槽波頻散特性及能量問題的探討[J]. 李國法,吳仕勇,張釗. 能源與節(jié)能. 2019(04)
[2]槽波地震勘探技術(shù)在礦井中的應(yīng)用分析[J]. 任朦朦. 能源與節(jié)能. 2019(01)
[3]基于槽波的采煤工作面煤厚與斷層綜合探測技術(shù)[J]. 郝會安,廉潔. 能源技術(shù)與管理. 2018(01)
[4]基于槽波透射法的采煤工作面煤厚解釋技術(shù)[J]. 李松營,廉潔,滕吉文,馮磊,姚小帥,劉國棟,王康,張萬鵬. 煤炭學(xué)報. 2017(03)
[5]煤層厚度變化的透射槽波探測技術(shù)[J]. 李剛. 煤礦開采. 2016(05)
[6]槽波地震勘探技術(shù)在工作面小構(gòu)造探測中的應(yīng)用[J]. 樂勇,王偉,申青春,呂東亮. 煤田地質(zhì)與勘探. 2013(04)
[7]井下槽波地震勘探——預(yù)防煤礦災(zāi)害的一種地球物理方法[J]. 胡國澤,滕吉文,皮嬌龍,王偉,喬勇虎. 地球物理學(xué)進(jìn)展. 2013(01)
[8]槽波層析成像方法在煤田勘探中的應(yīng)用——以河南義馬礦區(qū)為例[J]. 王偉,高星,李松營,樂勇,胡國澤,歷玉英. 地球物理學(xué)報. 2012(03)
[9]煤礦井下槽波三維數(shù)值模擬及頻散分析[J]. 姬廣忠,程建遠(yuǎn),朱培民,李輝. 地球物理學(xué)報. 2012(02)
[10]煤巷小構(gòu)造Rayleigh型槽波超前探測數(shù)值模擬[J]. 楊思通,程久龍. 地球物理學(xué)報. 2012(02)
本文編號:3052271
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