巷道层测深法
用于追寻巷道揭露断层和确定断层间相互关系,以及探测隐伏断层或其它构造抚动。
巷道层测深原理与装置
一、
1、理论基础
高电阻率煤层嵌入低电阻层中,采空区探测公司,当存在断层破碎带或其它构造扰动时,采用层测深装置测量煤层视电阻或视电阻率的变化,与未受破坏的煤层层测深视电阻或视电阻率相比较,研究和发现煤层构造扰动。
2、层测深装置
采用赤道式偶极装置。供电偶极和测量偶极置于同一巷道中,电极分别安置在煤层顶、底板的分界面处,并指向工作面。施工时,AB偶极固定在巷道测点位置上,测量偶极N按一定变化间隔由近及远移动观测UMN,随着偶极距逐渐增大,层测深顺层探测深度也逐渐增大。通过不断改变偶极距大小来研究工作面煤层的电阻或电阻率的变化,从而达到确定断层等构造扰动存在和空间位置的目的。
高密度电阻率成像法测量原理
高密度电阻率成像法主要是通过布设多个电极,利用多芯电缆将其连接到电极转换器,采空区探测团队,然后电极转换器通过形成不同的电极排列装置和不同的电极距,实现对地下介质的快速监测。电极距与电极数量与高密度电阻率成像法的探测距离和精度息息相关,电极数量越多,电极距越大,则探测的深度越大,精度越低高密度电阻率成像法有多种电极排列方式,其中使用较多结果也较为准确的分别为温纳装置沙又称为a 装置) 偶极装置( 又称为B装置) 微分装置( 又称为y装置)。这些都是典型的四级装置,所有的电极既是供电电极又是测量电极其主要差异是供电电极和测量电极的排列不同以温纳装置为例,假设A和B分别是供电电极,M 和N分别是测量电极,电极距为a,即AM=MN=NB=a,开始测量时,四个电极依次向右测量,得到***层电阻率分布图像。当测量第2层时,电极距增大一倍,即AM=MN=NB=2a,且电极依次向右移动,得到第2层电阻率分布图像。以此类推,当测量第n 层时,AM=MN=NB=na,得到第n层电阻率分布图像,采空区探测技术,且其整个电阻率分布图像为倒梯形。所以,测量的深度越深,获得的地电信息越少,测量的精度也越小。温纳装置的电极排列方式为AMNB,偶极装置的电极排列方式为ABMN,微分装置的电极排列装置为AMBN。不同的电极排列方式在横向和纵向上的探测精度不同,从而确保了可以获得较多的地电断面信息
物探方法的应用实例
基岩起伏地区物探勘测引导平面钻孔布置南方沿海的花岗岩地区,基岩的不均匀风化导致基岩面的起伏剧烈,单一的钻探要查明具体的基岩面形态需要耗费大量的钻探工作量,采空区探测,尽管如此孔孔之间地层仍不能做到“无缝”连接。图1是某工程高密度电阻率勘测剖面,剖面显示高阻体表面起伏剧烈,后根据高阻体形态布置控制性钻孔证实高阻体为基岩,高密度电阻率剖面较准确显示了覆盖层以下基岩面的起伏情况。根据电法剖面合理布置钻孔抓住了重点,提高了钻探的可靠性,避免了施工中因勘探精度问题出现过多的设计变更。
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