在使用这种方法进行探测的时候,震源通常被布置在采煤工作区域的巷道内部,而检测波则被安置在另个巷道内部,用来接收炮点的地震信息。在操作的过程中会根据槽波的有无强弱等参数来判断检测波和震源之间存在的不连续性煤层的异常构造。当煤层的厚度小于异常体的厚度,那么地震波就会被阻隔.接2收器就不能够接受到信号;当其尺寸相当于煤层厚度的一半左右时,地震槽波被部分阻断,接收到的透射槽波能量较正常情况有不同程度的减弱。透射波法一般用于探测煤层的地质结构和内部变异包括煤层厚度变化、夹矸石分布大小断层陷落柱、剥蚀带、老窖等,在某些情况下可判断煤层内部压力相对变化。一般来 说透射波能够探测的距离是煤层厚度的百倍,如果我们假设煤层的平均厚度为四米,那么能够探测的距离就是一千二百米,这基本能够满足当前煤炭地震开采的需要。透射波法在实际应用的过程中由于自身具有操作简单、对数据的处理方式比较简单,而且准确率比较高,受到了一。致---,这也是当前槽波地震勘探中常用的一种方法,此外他还能够为资料及数据的解释提供-些有效的参数。影响透射波法探
测的因素很多,如震源激发的能量强弱煤层与其顶底板围岩的物性差异、煤层厚度、煤层内构造和非构造地质破坏情况、裂隙发育程度、煤层夹矸等。透射波法探测可以判断煤层中地质构造异常的有无,但还没能解决异常的性质和类型的识别,也不能确定异常体准确的几何尺计。
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借助槽波在矿井煤层中的传播探查采煤工作面前方小断层或其它地质异常的一种地球物理方法。它是地震勘探的一个分支。1955年,f. f. 埃维逊 (f. f. evison) 在新西兰
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用于对地下深部断层破碎带、陷落柱、采空区、冲刷带及煤厚突变区等进行全空间条件下深部地质环境精细探查的研究,进而提出灾害预报和---害源控制。槽波地震仪具有以下功能:
1.描绘复杂地质条件下地质构造空间分布形态;
2.勾勒浅层/超浅层条件下裂隙及节理展布规律;
3.构建瓦斯-煤岩体两相介质模型;
4.精细查明煤厚数据,为深部工作面无人智能开采提供基础数据。
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