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        直流電法超前探測在主平硐巷道掘進(jìn)中應(yīng)用

        2018-03-27 01:03:27陳品雄
        西部探礦工程 2018年3期
        關(guān)鍵詞:點(diǎn)位溶洞電阻率

        陳品雄

        (貴州煤田地質(zhì)局一七四隊,貴州貴陽550002)

        在主平硐掘進(jìn)過程中,會遇到復(fù)雜的地質(zhì)條件,出現(xiàn)突水可能,需查明巷道前方地質(zhì)情況,才能向前方開采。因此,采用直流電法三極超前探測技術(shù)。

        1 直流電法三極超前探測原理

        礦井直流電法超前探采用三極裝置,如圖1所示,在全空間介質(zhì)中利用單點(diǎn)電源A供電,另一供電極B放于相對無窮遠(yuǎn),用MN電極測量。超前探與電測深工作方式不同,將A點(diǎn)固定在巷道迎頭,向后逐點(diǎn)移動MN電極,測量其電流和電位差,并以測量電極中點(diǎn)為記錄點(diǎn),按公式ρ=K·ΔU/ΔI視電阻率,繪制出巷道迎頭視電阻率剖面曲線。

        在均勻介質(zhì)中,點(diǎn)電源A形成的等位面為球面,測量電極MN所測電位差UMN是通過MN兩點(diǎn)等位面值之差,此時沿巷道移動MN測量計算的視電阻率曲線將是一條直線。若電流分布范圍內(nèi)存在電性異常體,不論異常體在巷道具迎頭前方還是其他方位,都會引等位面的變化,視電阻率也會發(fā)生變化。若是低阻異常體會引起視電阻率降低,反之,高阻異常體會引起電阻增高。

        如圖2所示,當(dāng)巷道迎頭前方存在低阻體時,因其吸引電流而引起整個電流場的畸變,使得MN附近電流密度降低,視電阻率減小。通過分析實測視電阻剖面曲線的變化規(guī)律,就可分析巷道附近有無含水異常體。

        圖1 三極超前探裝置圖

        圖2 左幫剖面圖

        由于全空間視電阻率影響因素較多,只用一個供電點(diǎn)的剖面曲線很難確定異常體的空間位置,所以實際工作中采用圖1所示布置A1、A2、A3三個供電電極,另一個供電電極B設(shè)在無窮遠(yuǎn)處,測量電極MN在巷道內(nèi)按箭頭所示方向以一定間隔移動。通過3組視電阻率對比,可以校正消除表層電性不均勻體干擾,判斷異常體的位置。

        2 儀器的選擇

        本次井下超前探測選用設(shè)備為E60DN型直流電法儀。

        3 井下施工方法

        由于受井下空間的限制,三極直流超前探施工只能在已有巷道內(nèi)進(jìn)行,因此測點(diǎn)布置除根據(jù)地質(zhì)任務(wù)和勘探詳細(xì)程度的要求外,還要巷道長度和通行情況。

        A1、A2、A3供電點(diǎn)間距一般在2~10m,最大電極距A。應(yīng)根據(jù)地質(zhì)任務(wù)和巷道長度確定,一般小于100m。MN大小要考慮信噪比及探測精度的影響,其移動間隔盡可能小,通常為2~6m,本次探測選5m。另一電極放到無窮遠(yuǎn)處,根據(jù)勘探任務(wù)確定最大極距的長度,最大極距不應(yīng)小于勘測深度的2倍。最小極距應(yīng)由煤層厚度和頂、底板巖石的破碎決定,供電電極A的移動應(yīng)盡可能小。

        4 應(yīng)用實例

        本次應(yīng)用是新華礦區(qū)主平硐在巷道掘進(jìn)中遇溶洞,并且水量很大。要求探測左右?guī)秃陀^地質(zhì)情況,因此,采用直流電法超前探測。采用高密度三極裝置。

        井下施工方法:由于左右兩幫和底板為巖層,打電極就沒有地面容易。在施工前先按2m點(diǎn)距打孔,孔深在0.4m,然后用黃泥成漿灌滿鉆孔,每個鉆孔都插上電極,布置好電纜,就可以開始測量。

        測量方法是每移動一次測量電極MN,分別測量由A1MN、A2MN、A3MN裝置所對應(yīng)的視電阻率ρ1、ρ2、ρ3值。然后向后移動MN(擴(kuò)大電極距)重復(fù)測量3個供電點(diǎn)視電阻率值,由此可得3條視電阻率曲線。

        本次井下直流超前探測MN為2m,這樣可探測到直徑大于1.5m的低阻異常體,由于受供電電流的限制,超前探測深度不可能很大,探測深度一般在60m左右。

        左幫剖面:該段所在地層為夜郎組玉龍山段,點(diǎn)位k0+880~k0+887.9m,從左幫面向左4.48~6.98m,為低阻長條狀異常,電阻率ρs為50~150Ω·m,推斷為溶洞發(fā)育影響范圍(充水或泥);點(diǎn)位k0+885.5~k0+897.3m,從左幫面向左11.9~16.0m,為低阻條狀異常,電阻率ρs為50~150Ω·m,推斷為溶洞發(fā)育影響范圍(充水或泥);點(diǎn)位k0+918~k0+932m,從左幫面向左14.5m,為低阻豎條帶狀異常,電阻率ρs為50~150Ω·m,推斷為溶洞發(fā)育影響范圍(充水或泥);點(diǎn)位k0+932~k0+944m,從左幫面向左7m,為低阻橢圓狀異常,為溶洞發(fā)育,圖上低阻為回填和充水和泥的綜合反映,電阻率較低,ρs為50Ω·m左右。點(diǎn)位k0+944~k0+964m,從左幫面向左5.70~10.8m,為低阻長條帶狀異常,電阻率ρs為50~150Ω·m,推斷為溶洞發(fā)育影響范圍(充水或泥);點(diǎn)位k0+931~k0+943m,從左幫面向左10.7~16.0m,為高阻半圓形狀異常,電阻率ρs為1000~2000Ω·m,推斷為溶洞發(fā)育影響范圍(半填充或未填充);點(diǎn)位k0+964~k0+982m,從左幫面向左6.67m,為低阻橢圓狀異常,為已知溶洞發(fā)育,低阻為回填和充水和泥的綜合反映。見圖2。

        底板剖面:該段所在地層為夜郎組玉龍山段,點(diǎn)位k0+890~k0+893m,深度為2.70~7.0m,為低阻橢圓狀異常,為低阻橢圓狀異常,電阻率ρs為50~150Ω·m,推斷為溶洞發(fā)育影響范圍(充水或泥);點(diǎn)位k0+905—k0+908m,深度為4.6~7.3m,為低阻橢圓狀異常,電阻率ρs為50~150Ω·m,推斷為溶洞發(fā)育影響范圍(充水或泥);點(diǎn)位k0+920~k0+932m,深度為7.4~16.0m,為低阻半園形狀異常,電阻率ρs為600~1500Ω·m,推斷為溶洞發(fā)育影響范圍(半填充或未填充);點(diǎn)位k0+955~k0+958m,深度為2.0~7.1m,為低阻半圓形狀異常,電阻率ρs為600~1500Ω·m,推斷為溶洞發(fā)育影響范圍(半填充或未填充);點(diǎn)位k0+946~k0+960m,深度為7.4~16.0m,為低阻豎條帶狀異常,電阻率ρs為50~150Ω·m,推斷為溶洞發(fā)育影響范圍(充水或泥)。見圖3。

        圖3 底板剖面圖

        右?guī)推拭妫涸摱嗡诘貙訛橐估山M玉龍山段,點(diǎn)位k0+880~k0+894m,從右?guī)兔嫦蛴?.60~7.20m,該段所在地層為夜郎組玉龍山段,為低阻長條狀異常,電阻率ρs為50~150Ω·m,推斷為溶洞發(fā)育影響范圍(充水或泥);點(diǎn)位k0+902.5~k0+907.5m,從右?guī)兔嫦蛴?.60~4.80m,為低阻橢圓狀異常,電阻率ρs為50~150Ω·m,推斷為溶洞發(fā)育影響范圍(充水或泥);點(diǎn)位k0+920~k0+933m,從右?guī)兔嫦蛴?.66~6.14m,為低阻橢圓狀異常,電阻率ρs為50~150Ω·m,推斷為溶洞發(fā)育影響范圍(充水或泥);點(diǎn)位k0+936~k0+945m,從右?guī)兔嫦蛴?m,為低阻不規(guī)則狀異常,電阻率ρs為50~150Ω·m,推斷為溶洞發(fā)育影響范圍(充水或泥);點(diǎn)位k0+967~k0+982m,從右?guī)兔嫦蛴?~4.70m,為低阻橢圓狀異常,電阻率ρs為50~150Ω·m,為已知溶洞發(fā)育影響范圍(充水或泥)。見圖4。

        圖4 右?guī)推拭鎴D

        5 結(jié)論

        利用直流電法超前探測技術(shù),預(yù)測了主平硐巷道前方水文地質(zhì)情況,指導(dǎo)了平硐巷道的掘進(jìn)工作,在推斷的異常區(qū)域范圍,用鉆孔進(jìn)行驗證,與推斷結(jié)果相符合。直流電法超前探測技術(shù)對平硐巷道的掘進(jìn)工作提供了指導(dǎo)意義和安全工作有力保障。

        [1] 劉天放,李志聃.礦井地球物理勘探[M].北京:煤炭工業(yè)出版社.

        [2] 劉志新,岳建華,劉仰光.礦井物探技術(shù)在突水預(yù)測中的應(yīng)用[J].工程地球物理學(xué)報,2007,4(1):9-14.

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