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*****************课程目标掌握物探技术应用于掘进工作面的基本原理了解物探技术的应用场景,以及其在掘进工作面中的重要性。学习物探参数选取和设计原则掌握不同探测目标的物探参数设置方法,以及物探设计的基本原则。熟悉物探设备选用和线路布设方法了解不同物探设备的特点和适用范围,以及物探线路的布设方法。掌握物探数据处理和解释方法学习物探数据处理的基本流程,以及数据解释的技巧和方法。物探概述物探,又称地球物理勘探,利用地球物理场,如重力场、磁场、电场、地震波场等的异常变化,探测地下的地质构造和矿产资源。它是一种非侵入式勘探方法,可对地表以下的地质结构进行探测,提供地质构造、岩性、矿体等信息。物探方法主要包括重力勘探、磁力勘探、电法勘探、地震勘探等。每种方法利用不同的地球物理场,适用于不同的地质环境和勘探目标。物探在掘进中的作用安全预警及时发现潜在的危险区域,例如断层、陷落柱等,并采取相应的安全措施,保障人员和设备安全。提高开采效率通过物探方法,可以准确地确定煤层厚度、倾角、走向等地质参数,为开采设计提供依据,提高采煤效率。优化掘进路线利用物探数据,可以识别地质构造、岩性变化等因素,选择最佳的掘进路线,减少工程量,降低成本。减少资源浪费通过物探方法可以准确预测煤层走向和厚度,避免盲目开采,减少资源浪费。物探参数选取频率频率选择影响探测深度和分辨率,需考虑地质条件和探测目标。波形波形类型影响信号穿透能力和分辨能力,根据探测目标选择合适的波形。振幅振幅影响信号强度,需根据地质条件和探测目标选择合适的振幅。功率功率影响信号穿透深度和分辨率,需根据地质条件和探测目标选择合适的功率。物探设计原则安全性确保物探工作安全进行,避免对周围环境和人员造成危害。例如,在施工过程中,应注意安全距离,避免人员误入危险区域。可靠性物探数据必须可靠,能够准确反映地质情况,为后续工作提供依据。例如,选用可靠的仪器设备,严格遵守操作规范,确保数据质量。经济性物探设计应考虑经济效益,选择经济合理的方案,减少成本支出。例如,优化探测路线,合理选择探测方法和参数。实用性物探结果必须实用,能够为煤矿开采提供指导,解决实际问题。例如,将物探结果与地质资料结合起来,分析地质构造,预测采掘过程中可能遇到的问题。物探设备选用11.地质雷达地质雷达可以探测地表以下的岩石、土壤和水体,提供地下结构的图像。22.电磁法电磁法利用电磁波探测地下目标,可以识别金属矿物和地下空洞。33.声波探测声波探测通过发射声波并接收反射信号来了解地下岩石的特性。44.重力探测重力探测仪测量地球引力场的变化,可以识别地下密度异常区域。物探线路布设1确定探测区域根据地质条件和探测目标,确定探测区域范围。2选择探测方法根据探测目标和地质条件选择合适的物探方法。3设计探测路线根据探测目标和地质条件,设计探测路线。4设置探测点根据探测目标和地质条件,设置探测点。物探线路布设需要结合具体的地质条件和探测目标进行设计,确保能够有效地探测到目标地质体。物探数据处理1数据预处理首先,要进行数据清洗和降噪,去除噪声和干扰,确保数据的准确性和可靠性。2数据校正接下来,需要进行数据校正,消除各种误差,例如仪器误差、地形误差等。3数据转换最后,将原始数据进行转换,将其转换为可以分析和解释的格式。物探数据解释1数据预处理噪声去除、数据校正等2异常体识别识别异常信号,标记可疑区域3属性分析分析异常体特征,确定性质4结果解释解释结果,预测地质情况数据解释是将物探数据转化为地质信息的关键步骤,需要结合多种分析方法和经验判断。解释结果可以帮助确定地质异常体的性质、位置和危险性,为掘进工作提供可靠的地质依据。地质异常体鉴定地质异常体类型根据地质异常体的特征,可以分为岩溶、断层、褶皱等。地质异常体分布地质异常体分布受地质构造控制,多分布在断层附近、褶皱部位等。地质异常体识别通过物探数据分析,识别地质异常体的形态、大小、位置等。地质异常体危害地质异常体可能造成采空区、瓦斯突出、水害等安全隐患。地质异常体定位确定位置利用物探数据分析,确定地质异常体在工作面中的具体位置。精确的位置信息有助于制定针对性防护措施。空间范围确定异常体的空间范围,包括长度、宽度和深度,为后续评估危险性提供依据。三维模型根据探测数据,建立异常体的三维模型,帮助理解异常体的形态和结构。地质异常体性质判别岩石类型分析岩石类型,例如砂岩、泥岩或岩浆岩。结构特征识别断层、裂隙、褶皱等地质构造特征。矿物成分确定异常
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