瞬变电磁法在煤矿浅部含富水构造探测中的应用.docx
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1、瞬变电磁法在煤矿浅部含富水构造探测中的应用摘 要:在我国煤矿开采中,裂隙突水是煤矿采掘或巷道掘进过程中常见的地质灾害,因此, 煤矿开采前需通过多种手段查明是否存在破碎带、断层等对开采工作带来不良影响的地质构 造。含导水构造中的孔隙水会使构造体电阻率降低,与其他电探方法相比,瞬变电磁法对低 阻体的反映灵敏,利用瞬变电磁法进行地下水勘查具有明显优势。本文从瞬变电磁探测实例 入手,探讨了瞬变电磁法探测浅部含富水构造的可行性。关键词:断层;瞬变电磁法;低阻异常矿井涌水是煤矿的致命灾害,在我国煤矿开采中,导致突水事故的原因主要有三种:一 是灰岩岩溶水,二是砂岩裂隙水,三是老空水或老窑水lo这三种原因形成
2、的突水问题对 煤矿的安全生产造成极大威胁,个别情况下还会造成人员伤亡和经济损失。因此,通过多种 有效手段查明煤矿的水文地质情况和地质构造,防患于未然,保证煤矿的安全生产,目前已 成为水文条件复杂、极复杂矿区需要解决的首要问题2。瞬变电磁法近30年在煤矿地质、 水文地质勘查领域发展迅速,其不仅在实际勘探的过程中具有施工简单便捷、探测准确率高、 探测深度大等特点,而且受旁侧地质体的影响小,横向分辨能力强。同时,对地表的一些水 体、大型铁器等干扰因素无静态效应,成为解决煤矿构造问题的首选方法:3o1瞬变电磁法简介瞬变电磁法简称TEM,是通过不接地回线向地下发送脉冲式一次电磁场,利用线圈观 测该脉冲电
3、磁场感应的地下涡流产生的二次电磁场的空间和时间分布,从而解决有关地质问 题的时间域电磁法。根据法拉第电磁感应定律,利用不接地的磁偶极子向地下发射脉冲电磁 波形成激发场源(一次场),一次场结束后探测目标体(含水地质体)在激发场的作用下,内 部会产生感应的涡流,这种感应涡流同时具有空间和时间特性。虽然直接测量出这种涡流的 大小难度较大,但在实际探测过程中可以利用仪器观测涡流产生电磁场(二次场)的强弱、 空间分布特性、和时间特性4o 二次场信号的表现形式为:从M 夕2077 J不丁 产(1)式中:q一接收线圈等效面积;M发送线圈磁矩;P地层电阻率;U0磁导率;t一时 间。从式(1)中可以看出,二次场
4、信号与P3Q、t5/4成反比关系。“二次场”的本质特征 是由目标体的赋存状态和物理性质决定的,在其时间特性中,早期、晚期信号分别反映浅部、 深部地层信息,时间的早晚直接对应了探测深度的深浅5。在进行TEM探测的过程中,探测目标体的埋深越浅、导电性越好、规模越大则二次场 的信号越强。通过观测和研究“二次场”的空间分布特性,可以推测解译含导水构造的物性 特征特征相比较于其他的地质勘探方法,TEM有许多优势和特点:由于TEM具有施工效率高、形态简单、异常响应强、分辨能力强、对低阻体敏感的 特性,使其在煤田水文地质探测中一般作为首选方法;具有穿透高阻覆盖层的能力,优于传导类电法探测,在含导水构造、低阻
5、采空区的探 测中具有很大优势;可采用中心回线、重叠回线等方式进行观测,与探测的地质异常体有最佳耦合。本次TEM探测使用的是凤凰公司生产的V8多功能电磁法探测仪,V8发射电压最高 可达140V,满足大电流、大深度的探测要求。利用GPS卫星对发射和接收进行同步;能够 有效地削弱人为电磁干扰,自动智能化调整叠加次数;V8窗口实时显示视电阻率曲线和电 压衰减曲线,并具有数据预处理能力,在探测过程中能够进行大容量数据存储,不受探测数 量的限制,是目前国际最先进的电磁法探测系统。2施工布置图1施工布置,图根据本次探测的目的任务,在本次瞬变电磁施工过程中,瞬变电磁施工测点沿垂向断层 走向方向布置,布置为10
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