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        高精度重力測量在煤礦采空區(qū)探測中的應用

        2022-01-15 04:40:54劉瀟遜
        山東煤炭科技 2021年12期
        關鍵詞:高精度重力剖面

        劉瀟遜

        (貴州省地質礦產勘查開發(fā)局一〇六地質大隊,貴州 遵義 563000)

        目前由于對煤礦開采過度的行為,造成很多山區(qū)中都存有煤礦采空區(qū)。煤礦采空區(qū)自身存在一定的安全隱患,其內部構造鏤空,當出現(xiàn)雨雪天氣時,容易發(fā)生塌方等事故,造成山體斷裂,從而引發(fā)更嚴重的安全事故。因此,為減少安全隱患,減少人員傷亡的情況發(fā)生[1],本文基于高精度重力測量技術,對煤礦采空區(qū)探測進行設計。高精度重力測量技術是指根據(jù)不同的工作需求,完成探測目的,對其實施重力測量。針對貴州地區(qū),進行重力加速度的測量,通過計算獲得對應的數(shù)值。在高精度重力測量技術中,重力測量的方式主要分為絕對重力測量與相對重力測量。本文利用高精度重力測量技術針對煤礦采空區(qū)的內部構造進行測量,可以得到采空區(qū)的位置、深度以及分布范圍。設計重力測量剖面布設,對測量區(qū)域作出劃分,反演采空區(qū)模型,通過歐拉反褶積原理的計算,對重力測量到的異常數(shù)據(jù)進行計算分析,對測量到的數(shù)據(jù)解釋說明。通過實驗論證分析,與其他探測方法相比,本文設計的高精度重力測量應用能夠更清晰準確地獲得采礦區(qū)的深度等數(shù)據(jù)。

        1 基于重力測量的煤礦采空區(qū)探測應用設計

        1.1 重力測量剖面的布設

        在進行高精度重力測量時,分析研究地區(qū)的地質特征,確定貴州省地質符合重力測量剖面布設的條件[2]。符合重力測量剖面布設的條件一般指該地區(qū)的地質多為堅實的礦山,能夠承受重力測量的剖面布設。在設計剖面線過程時,應該設置比例尺,根據(jù)實際情況設計兩條剖面線,比例為1:100,縱向的剖面線設為I 線,橫向剖面線設為II 線。其中,I 線的長度一般較長,需要設置在225~230 m之間,該長度能夠覆蓋整個煤礦采空區(qū),方位角為312°,其高度一般在80 m 左右;II 線的長度較短,一般為150~180 m 之間,具體長度需要根據(jù)煤礦采空區(qū)的實際大小為標準,保障其覆蓋住整個煤礦采空區(qū),方位角為33°,高度相比于I 線更高,需要保持在100 m 以上。其中,I 線與II 線的交點為30號點,該點一般位于煤礦采空區(qū)的中心處,也是采空區(qū)地下拱形的最高點。在重力測量的布設下,四周應該設置出口,分為東南西北四個出口,東出口距離30 號點長度為80 m,西出口距離30 號點為150 m,南北兩個出口距離30 號點均為120 m,具體出口的位置根據(jù)礦區(qū)的采石量來設定。當采石量較多的時候,該采空區(qū)內部的構造較空,需要將出口設置得離中心30 號點更近的位置。

        本文采用CG-5 型高精度重力儀進行煤礦采空區(qū)測量,需要對其完成4000 個以上測量點,精度達到0.037×10-5m/s,能夠準確測量出對應的重力結果。

        1.2 反演采空區(qū)

        針對重力測量剖面的采空區(qū)模型開始反演,以I 線與II 線為標準,對采空區(qū)模型進行區(qū)域劃分[3]。I 線為SN 向,II 線為EW 向,其將采空區(qū)分成四部分,分別對四部分開始反演,分為WN 區(qū)域、EN區(qū)域、WS 區(qū)域與ES 區(qū)域。其中應注意EN 區(qū)域的探測,SN 區(qū)域的重力梯級一般會帶動EW 區(qū)域內山體的扭曲與錯斷,在WS 區(qū)域內部,容易形成階梯狀的盆地,需要對其進行嚴格把控。通過對四個區(qū)域的反演,能夠得到長度與重力之間的曲線圖像如圖1 ~圖4。

        從圖1 ~圖4 反演圖像可以看出,WS 區(qū)域的反演圖像波動較大,表示其容易形成階梯盆地狀,對其重力產生了一定的影響;ES 區(qū)域的反演圖像波動頻率較高,其主要形成一個坑洼不平的區(qū)域,在該區(qū)域內,由于整體的重力受力不均勻,容易造成塌方情況的發(fā)生[4]。

        圖1 WN 區(qū)域反演圖像

        圖2 EN 區(qū)域反演圖像

        圖3 WS 區(qū)域反演圖像

        圖4 ES 區(qū)域反演圖像

        本文基于對不同區(qū)域的反演,可以得到不同區(qū)域的深度,當選取為100 m 時,則設計的迭代次數(shù)取10次,反演的高度與實際采空區(qū)的深度基本一致。因此,通過反演圖像,能夠得到對應的采空區(qū)的深度,從而探究其內部構造。

        1.3 完成重力異常數(shù)據(jù)處理

        在完成煤礦采空區(qū)模型的反演后,可以獲得對應的采空區(qū)內部的構造數(shù)據(jù),其中某些數(shù)據(jù)具有一定的異常,對重力異常的數(shù)據(jù)設置歐拉反褶積處理,可以獲得準確的重力數(shù)據(jù)。部分場源構造指數(shù)參考表見表1。

        如表1 所示,經過重力測量后,可以獲得對應的采空區(qū)的構造數(shù)據(jù),結合表中的參數(shù),對其設置模擬處理,構建一個虛擬的圖像還原采空區(qū)的構造。對某些異常的數(shù)據(jù)運用歐拉反褶積理論處理,則可以得到準確的數(shù)據(jù)。當I 線左側區(qū)域的幅值為0.1×10-5m/s2,則表示該區(qū)域內出現(xiàn)一定異常測量[5],根據(jù)歐拉反褶積處理解釋。當N(孤立場源)=0 時,則表示該數(shù)據(jù)受地表不均勻密度體干擾,需要對其進行適當調整,對邊緣設置松動圈,從而穩(wěn)定該區(qū)域內的密度,開始再一次測量。

        表1 部分場源構造指數(shù)參考數(shù)據(jù)表

        根據(jù)高精度測量技術進行煤礦采空區(qū)的構造分析工作,能夠獲得地下的深度與分布位置,有利于排除安全隱患。

        2 實驗論證分析

        2.1 實驗準備階段

        選取貴州貞豐縣挽瀾鄉(xiāng)大石堡煤礦區(qū),在該區(qū)域內設置五個探測點,分別位于WN 區(qū)域、EN 區(qū)域、WS 區(qū)域、ES 區(qū)域以及30 號點。分別對以上五個探測點設置鉆孔,確定五個探測點的實際深度,預設兩組實驗,實驗A 組為本文基于高精度重力測量技術探測煤礦采空區(qū)高度,實驗B 組為物理法探測采空區(qū)高度,與實際高度進行對比,得出實驗結果。

        五個鉆孔點分別設為ZK01、ZK02、ZK03、ZK04、ZK05,五個測量點高度均不相同。

        2.2 實驗結論及分析

        通過對五個鉆孔點測量,實驗A 組采用重力測量儀,實驗B 組采用物理測量尺,得到兩組實驗數(shù)據(jù)見表2。

        如表2 所示,實驗A 組的數(shù)據(jù)接近于實際數(shù)據(jù),實驗B 組與實際數(shù)據(jù)之間存在較大差距,容易造成誤差,從而影響對采空區(qū)的安全隱患排除工作的開展。

        表2 鉆孔測量點高度數(shù)據(jù)對比表 (單位:km)

        綜上所述,本文基于高精度重力測量煤礦采空區(qū)的方法更能夠準確排除采空區(qū)中存在的安全隱患,能夠獲得準確的高度數(shù)據(jù)。

        3 結語

        本文基于高精度重力測量對煤礦采空區(qū)探測中的應用提出了研究設計。在以往的相關研究中,主要運用物理探測技術對煤礦采空區(qū)探測,確定煤礦區(qū)域中存在的安全隱患,不能夠進行全面的偵查,因此本文利用高精度重力測量,能夠有效探測煤礦采空區(qū)內部的結構,對其設計演變設想,從而得到需要的信息與數(shù)據(jù)。

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