一种监测采煤离层水形成过程的地面钻孔瞬变电磁方法

    公开(公告)号:CN114035237B

    公开(公告)日:2023-09-15

    申请号:CN202111281486.7

    申请日:2021-11-01

    IPC分类号: G01V3/26

    摘要: 本发明提供了一种监测采煤离层水形成过程的地面钻孔瞬变电磁方法,使用的设备包括工矿主机、发射器、发射线框和磁探头,发射器与发射线框相连接,发射器、磁探头分别通过引线与工矿主机连接,将大功率线圈铺设在地面,探头放入孔中用于接收轴向瞬变电磁场,达到探测钻孔周围地质电阻率的分布目的。对比掘进前、掘进中和掘进后地‑孔瞬变电磁探测结果,可分析离层水产生的过程、获取离层水出现位置以及离层积水规模。该探测方法接受传感器靠近地质异常体,异常响应信号强度,分辨率增高,可以较灵敏地探测孔周围地质异常体的空间位置。为矿井水防治提供可靠的地质资料,以保障采煤的安全性。

    一种监测采煤离层水形成过程的地面钻孔瞬变电磁方法

    公开(公告)号:CN114035237A

    公开(公告)日:2022-02-11

    申请号:CN202111281486.7

    申请日:2021-11-01

    IPC分类号: G01V3/26

    摘要: 本发明提供了一种监测采煤离层水形成过程的地面钻孔瞬变电磁方法,使用的设备包括工矿主机、发射器、发射线框和磁探头,发射器与发射线框相连接,发射器、磁探头分别通过引线与工矿主机连接,将大功率线圈铺设在地面,探头放入孔中用于接收轴向瞬变电磁场,达到探测钻孔周围地质电阻率的分布目的。对比掘进前、掘进中和掘进后地‑孔瞬变电磁探测结果,可分析离层水产生的过程、获取离层水出现位置以及离层积水规模。该探测方法接受传感器靠近地质异常体,异常响应信号强度,分辨率增高,可以较灵敏地探测孔周围地质异常体的空间位置。为矿井水防治提供可靠的地质资料,以保障采煤的安全性。

    一种用于矿井瞬变电磁的探测系统及校正方法

    公开(公告)号:CN112764111A

    公开(公告)日:2021-05-07

    申请号:CN202011432031.6

    申请日:2020-12-10

    IPC分类号: G01V3/08 G01V13/00

    摘要: 本发明公开了一种用于矿井瞬变电磁的探测系统,该系统设置在煤层中,包括接收线圈及发射线圈、瞬变电磁主机和置于控制室内的服务器终端,接收线圈及发射线圈的输出端分别与瞬变电磁主机的输入端和输出端相连,瞬变电磁主机的信号输出端连接于服务器终端,服务器终端通过接收瞬变电磁主机输出的电流以监测接受发射线圈的磁场力,以获取矿井中的瞬变电磁数据;本案还公开了用于矿井瞬变电磁探测的校正方法;采用本技术方案,利用校正后的瞬变电磁信号进行视电阻换算,通过对测量数据资料的处理与解释,进而地判断地层富含水区域。

    一种地-孔瞬变电磁监测煤层顶板注浆方法

    公开(公告)号:CN113093292A

    公开(公告)日:2021-07-09

    申请号:CN202110382728.5

    申请日:2021-04-09

    发明人: 苏本玉 于景邨

    IPC分类号: G01V3/08

    摘要: 本发明公开了一种地‑孔瞬变电磁监测煤层顶板注浆效果的方法,属于煤矿开采矿井水防治领域。首先在地面布设大磁矩发射线圈、利用高灵敏度磁探头在井中接收感应二次磁场,通过分析注浆前后二次场特征,对注浆效果进行评价,地面大功率线框发射、孔中高精度磁探头接收,可以接近目标体,提高探测精度,由于接收探头位于井中,屏蔽地面电磁噪音。该种探测方法兼顾地面大功率发射和井中高精度和强抗噪特点,提高探测的精度,可有效地对煤层顶板注浆效果进行监测。

    一种巷孔瞬变电磁探测装置及方法

    公开(公告)号:CN115712149A

    公开(公告)日:2023-02-24

    申请号:CN202211439117.0

    申请日:2022-11-17

    IPC分类号: G01V3/08

    摘要: 本发明涉及瞬变电磁探测装置领域,具体涉及一种巷孔瞬变电磁探测装置及方法,包括车体、调节组件、防护筒、电推杆、探头和定位组件;定位组件包括移动座、转动杆,支撑座、抵接板、导向构件和驱动构件。本发明中,当防护筒伸入钻孔中后,启动四个驱动构件,使驱动构件驱动移动座移动,并带动转动杆移动,使转动杆移动过程中角度发生改变,进而带动抵接板移动,使其与钻孔内壁抵接,当位于一侧的抵接板与钻孔内壁抵接后,会带动防护筒朝相反的方向移动,最后当四个抵接板与钻孔内壁抵接后,防护筒便位于钻孔中心位置,从而实现使探头位于钻孔的中心位置,提升探测的精确度的目的。

    频率域电性源矿井超前电磁探测方法

    公开(公告)号:CN112255692B

    公开(公告)日:2021-12-03

    申请号:CN202011112548.7

    申请日:2020-10-16

    发明人: 苏本玉 于景邨

    IPC分类号: G01V3/26 G01V3/30

    摘要: 本发明公开了一种频率域电性源矿井超前电磁探测方法,适用于矿井巷道内进行远距离超前探测水使用。利用巷道空间布设长导线电性源,在巷道迎头的端面上设置‘十’型结构的电场传感器与迎头地层耦合,接收电场分量,将电场数据进行处理解释推断掘进头前方地质体构造特征,完成矿井超前探测。利用导线电性源为接触式电流源探测,定向性好;在迎头设置垂直结构的‘十’型电场传感器,通过接触式接收电场信号,干扰信号少;通过改变频率达到控制探测深浅的目的。

    一种电法探测采空区裂隙带的电各向异性数值模拟方法

    公开(公告)号:CN108228952B

    公开(公告)日:2020-08-14

    申请号:CN201710283502.3

    申请日:2017-04-26

    发明人: 苏本玉 于景邨

    摘要: 一种电法探测采空区裂隙带的电各向异性数值模拟方法,属于矿山电磁探测数值模拟方法。方法步骤:1、基于采空区裂隙带电各向异性特征的电法理论推导;2、根据电法理论推导,汇编数值模拟程序;3、根据采空区实际地质资料,建立数值模拟所需要的地电模型;4、进行数值模拟,对每一个供电电极,以A为圆心,以AB为半径进行转动,每15度计算一个数值,对每一个供电电极AB计算;5、变化AB的长度,重复(4)进行计算,直到AB的长度满足设计的需要为止;6、将计算结果输出后,绘制在极坐标系内,根据视电阻率分布的形状和AB的长短初步判断地层电各向异性特征。优点:能够测量不同方位的视电阻率,为矿井水预防和治理提供详细的地质资料。

    矿井瞬变电磁三分量探测方法

    公开(公告)号:CN106772644A

    公开(公告)日:2017-05-31

    申请号:CN201611154324.6

    申请日:2016-12-14

    IPC分类号: G01V3/28 G01V3/30

    CPC分类号: G01V3/28 G01V3/30

    摘要: 本发明公开了一种矿井瞬变电磁三分量探测方法,根据煤矿地质特点,调整瞬变电磁激发方式和接收方式,测量方式的不同,会使低阻体切割磁场线的数量将有很大差别,导致产生的二次场强弱有很大不同。本发明采用三组接收线圈,将接收线圈置于三个互相垂直的方向,其中一组接收线圈与发射线圈按重叠回线装置布设,实现了一次发射接收所有方向响应数据。在井下巷道迎头位置,变换发射与接收线圈角度可实现扇形扫描获得更为丰富的电磁响应,进而更为准确地判断地层富含水区域。

    电性源矿井瞬变电磁法探测方法
    9.
    发明公开

    公开(公告)号:CN112666616A

    公开(公告)日:2021-04-16

    申请号:CN202110023428.8

    申请日:2021-01-08

    发明人: 苏本玉 于景邨

    IPC分类号: G01V3/26 G01V3/38

    摘要: 本发明公开了一种电性源矿井瞬变电磁方法,适用于矿井巷道内使用。首先在矿井巷道内布设长导线电性源,通过电极激发电磁场,在工作面另一侧巷道内布置电场传感器接收电磁场信号,进而对工作面富水区域进行探测;导线电性源为接触式电流源探测,有效减少巷道内金属干扰,提高探测的定向性,改善探测的准确率。其有效弥补小线圈发射的能量不足问题,改善全空间‘镜面效应’的多解性问题,通过接触式电流源探测的导线电性源,有效减少巷道内金属干扰,提高探测的定向性,改善探测的准确率。

    一种被动源电磁辐射追踪煤岩动力灾害源定位方法

    公开(公告)号:CN113985485A

    公开(公告)日:2022-01-28

    申请号:CN202111149223.0

    申请日:2021-09-29

    IPC分类号: G01V3/08 G01V3/38

    摘要: 本发明公开了一种被动源电磁辐射追踪煤岩动力灾害源定位方法,涉及被动源地球物理探测方法领域。本方法通过在被监测工作面不同位置处布设三分量电磁场传感器阵列,根据接收到的三分量电磁信息,通过矢量合成方法确定总矢量的方向,对于不同观测点合成总矢量,反向延长将汇聚一点,该点即为煤岩动力灾害源,进而实现灾害源定位。方法原理简洁,思路清晰,定位准确,极大地提高了现有技术的定位精度,可为煤矿相关部门人员提供可靠的数据资料,进而提高煤矿生产的安全性和经济效益。