为解决极不稳定煤层工作面因煤厚变化不清,造成大量巷道报废而导致盲目改造,使生产效率低下等技术难题,选用井下槽波地震勘探透射法,基于特定频率下love型槽波速度与煤厚的关系,通过频散分析、拾取波速、ct成像等数据处理手段,预测工作面内部煤厚变化,圈出了厚度小于1.5 m薄煤层范围,经探巷及回采验证了其准确性。
使用全电场观测技术同步采集所有测点的自然电场、一次电场电位和二次电场电位数据,---提高了电法数据采集效率和采集精度。
仪器中的槽波地震采集模块利用地震波射线穿透地质体,通过对地震波走时、能量和频率的观测,并经计算机处理反演,重现工作面内部或者钻孔之间的地质结构图像。
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在使用这种方法进行勘探的过程中,我们可以看到检测波和地震源发出的信号在同一工作面上,能够直接接受到反射信号,这样就可以根据信号的强弱、动力学等相关内容判断出煤层的地震情况:在煤层不连续的区域,当落差越接近煤层的厚度,煤层就会逐渐的被阻隔,这就会使得整个煤层断面前面和后面的密度和参数出现差异,当槽波在传播的过程中. 碰到不连续性的煤层就会发生反射现象,如果落差比较小,反射槽波的强度就会比较弱,反正,去强度就会变大。这种方法一般被用在探测煤层内部的断层情况以及侵人岩体情况效果基本能够满足使用要求。通常情况下,槽波反射法传播的信息能量不是很强,使得记录下来的信噪不是---。在反射的记录上也很难看到相关性强的同相轴,这主要是因为反射槽波的影响因素很多。例如,断层的结构岩石的情况、煤层的厚度、地震源的范围等等,都会影响到槽波传输的速度和强度。所以,在使用这种探测方法的时候,应该尽可能的减少噪声和干扰因素的影响,尽较大可能地放大有效信号的传输,提供更多有利的信息.这也是当前地震反射波法需要突破的关键点。相比其他的探测方法,槽波反射法能够通过煤层的走势和位置就能够做出准确的判断,不过这种方法和上面提到的透射法样,不能判断出断层的准确落差,造成这-问题的原因是对槽波的信息了解的好不够。
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