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以某矿10201采空区开采煤层为研究对象,对水文地质条件、岩石物理力学特征、岩体结构特征、小断层组采动活化分析,对开采安全性进行评价,提出工作面开采防治水措施及建议,并通过FLAC3D模拟进行验证。结果表明,瞬变电磁探测范围共发现9个低阻异常区,其中赋水性较强的A级异常区5个,赋水性较弱的B级异常区4个。煤层底板岩石的含水性能差、再生隔水能力强,良好的密实性提升了阻水能力,底板岩层性质有利于该工作面的安全回采。应力集中主要在断层上盘而下盘并未出现,说明断层带起到一定阻隔应力传递的作用。 相似文献
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煤矿积水采空区瞬变电磁法探测分析 总被引:2,自引:2,他引:0
以鸡西市某地方煤矿为例,运用瞬变电磁法对煤矿井田范围进行地面半空间不接地探测,通过数据采集、处理、反演成像,结合煤矿水文地质资料和视电阻率剖面图与切片图,分析采空区含水体的分布情况。结果表明:瞬变电磁法探测的疑似积水采空区与矿方实际掌握情况是一致的。 相似文献
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介绍了典型的煤矿积水采空区模型的瞬变电磁响应特征,通过瞬变电磁法应用于陕北某小窑采空区探测的成果表明,瞬变电磁法在积水采空区探测中的应用效果良好,值得推广。 相似文献
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为了研究煤矿积水采空区的瞬变电磁响应特征,建立了煤矿积水采空区的理论模型,计算了瞬变电磁响应曲线,分析了典型的积水采空区瞬变电磁响应特征。理论计算结果表明,在被探测的采空区具备地球物理条件的前提下,瞬变电磁法(TEM)对积水采空区反应明显,且横向分辨率较高;对高阻采空区反应不明显;垂向上有多层积水采空区时,瞬变电磁的延迟效应会导致瞬变电磁法纵向分辨率降低,在一定深度范围内难以分辨引起电磁异常的具体层位。桑树坪煤矿积水采空区探测应用表明:理论结果与现场实际情况相符合,表明该方法是切实有效的。 相似文献
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查明煤矿采空区积水边界,可以有效预防水害事故发生。利用矿井瞬变电磁探测技术,用同一台仪器在野川煤业井下选取已知区域进行探测,得出该矿井下瞬变电磁的电性规律,然后对野川煤业3103工作面回风巷外侧进行探测,圈定出了该工作面外侧相邻矿井的采空区积水边界,为矿井防治水提供了依据。 相似文献
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矿井瞬变电磁法凭借其对低阻反应敏感、方向性强、体积效应小、便于施工等优点,在探测煤矿采空区积水、含(导)水地质构造、充水钻孔等方面取得了很好的应用效果。以TEM法在大同煤业股份有限责任公司忻州窑煤矿工作面上覆采空区积水探测的应用为例,分析了上覆采空区积水的位置和大致范围,为后续探孔的布置提供了依据。 相似文献
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以某煤矿6-1采区为研究案例,根据采区地质水文及地球物理电性特征情况,合理在采取内容实施数据采集,对数据实施预处理后,从全域视电阻率断面图和全域视电阻率切面图2个角度实施煤矿老窑采空区积水探测分析。根据分析结果对采取1#和2#煤层采空区积水范围进行综合解释说明,最后采用钻孔探测法进行采取采空区积水情况验证分析,有效确认瞬变电磁法的应用价值。 相似文献
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关宇 《有色金属(矿山部分)》2012,64(5):6-8
主要介绍瞬变电磁法的原理和资料解释方法,结合工程地质资料和实测图像进行综合分析,初步确定老采空区的空间分布形态,保障矿山的安全生产。 相似文献
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为探测呈祥煤矿副斜井在3#煤层下方是否充水,进行了地面-巷道瞬变电磁探测技术的应用。结合一矿81402工作面上方存在不明采空积水区、距离较远、井下正常超前物探难以覆盖的现状,制定了地面-巷道瞬变电磁探测方案。应用过程中发现,相对传统瞬变电磁法,地面-巷道瞬变电磁法受地形影响较小,对浅部数据地质信息反应较好,所观测的数据质量比较高。此外,3条巷道对采空区积水的位置有反映,与调查的采空区积水位置基本一致。实践表明,探测结果为采空区积水的防治提供了参考依据,可以运用到类似工程问题的实践中。 相似文献
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玉泉煤业属于资源兼并重组整合高水害高瓦斯矿井,整合前井田内9号煤层已几乎全部开采(8号煤层踏空),15号煤层已进行了大范围开采,分布多处大小不等的采空区,9号、15号煤层采空区内聚集了大量老空水,对矿井安全生产存在严重威胁。首采区位于原大花沟老窑采空区内,其采空区边界及积水范围不清,影响着首采面的布置及巷道安全施工。为查明首采区内的老空区边界及积水范围,在地面采用瞬变电磁法进行了勘探,基本查明了老空区边界及积水范围,并通过了井下巷道及钻场验证,对矿井老空区积水的防治提供依据和指导。 相似文献
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介绍了目前利用物探技术探测金属矿采空区的研究现状。分析了河北某金矿采空区的地质与电性特征,由于地形条件复杂,选择利用小线框瞬变电磁法对采空区进行探测,取得了较好的应用效果。 相似文献
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随着城镇化进程的加快,建筑公路铁路桥梁的建设也逐渐向地质条件较差的采空区推进。为探寻进行采空区物探评价的有效方法,开展了瞬变电磁法在邯郸峰峰矿区某采空区物探的实践应用。在原有地质资料的基础上,详述了瞬变电磁法的基本原理以及测点测线的具体布置方案以及数据处理方法;并对所取得的视电阻断面图进行实例分析,且对视电阻率异常区域进行了钻探验证。实践表明,该方法的应用可以准确反映异常区的位置和深度,而且还展现了异常区的影响范围,是较好并且直观的呈现手段。 相似文献
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