槽波地震勘探的基本概念在煤层地质结构工作中,槽波地震勘探方法应用于煤层至项底板的地质结构,在这其中,煤层的相对密度比较低,属于低俗槽的类型。槽波地震仪—数据采集采区内有落差大于煤厚的断层,断层将波导完全阻断,发生反射而无透射槽波。在该地质结构中,顶板到煤层间的波阻抗差异偏大,其地震反射界面效果良好。在地质工程中,煤层会产生-系列的地震波,经过煤层顶底板,它会产生-系列的折射
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槽波地震勘探的基本概念
在煤层地质结构工作中,槽波地震勘探方法应用于煤层至项底板的地质结构,在这其中,煤层的相对密度比较低,属于低俗槽的类型。槽波地震仪—数据采集采区内有落差大于煤厚的断层,断层将波导完全阻断,发生反射而无透射槽波。在该地质结构中,顶板到煤层间的波阻抗差异偏大,其地震反射界面效果良好。在地质工程中,煤层会产生-系列的地震波,经过煤层顶底板,它会产生-系列的折射、透射,反射作用,这就为全反射条件奠定了基础,从而保证地震波能量的禁锢,有利于煤矿探测工作的正常开展。槽波是一种制导波,它依靠煤层进行传播,在煤层中激发及接收。槽波地更探测技术作用于煤层的性质,主要进行煤层变薄区、断层处的探测应用,它是一种针对地质异常状况的有效的地球物理探测方法,它具备较高的地质探测精度,具备良好的经济效益。
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槽波地震仪
槽波地震勘探技术的开展,离不开导波的应用,导波受煤层所激发,在煤层中所传播,从而进行煤层不连续性的探测,这是地震勘探方案中的一个重要工作环节。槽波地震勘探技术作用于煤层分叉地带、小断层、采空区域等的探测。
相对于其他的煤矿井下物探方法,该技术具有探测精度高,探测距离远,且抗干扰能力强的特点,其波形特征易于识别。可以有效诊断地质的异常状况,探测结果直观明了,易于应用,具备良好的工作效益。在实践过程中,透射槽波地震勘探技术、反射槽波地震勘探技术是常见的应用方法,前者的技术比较成熟,其应用范围比较广泛。透射槽波的观测系统比较复杂,在其工作中,槽波信号是主要的煤层探测手段,通过对该信号的应用,实现对工作面内断层、变薄带等地质异常状况的探测。在透射槽波地震勘探法的应用中,它的炮点、检波点需要置于巷道的不同位置处,需要根据槽波的大小强弱、构造状况进行探测。勒夫型槽波的物理构成简单,其形成只要求煤层横波速度小于围岩的横波速度。
盐区槽波地晨勘探也是常见的一”种应用技术。在实践应用中,透射槽波具备良好的探测性能。透射槽波探测技术的普及,可以实现大距离盘区的探测。该技术可以同时满足几个工作面的构造探测工作,并且有利于进行盘区范围工作面的优化及设计。某个涉及到两个工作面的盘区,每个工作面的设计走向长度为二千五百米,倾向宽度为二百米。其上部工作面的巷道掘进长度为三千米,每个工作面的掘进长度为五百米,下区域工作面的巷道掘进长度是-一千三百米。节点式地震仪具备良好的布设灵活性,需要在每条巷道进行炮点及接收点的布设,梯形区域与三角形区域需要利用到不同的巷道数量进行控制。通过对反射槽波探测技术的应用,可以实现采区、盘区工作面等的大距离探测,但是该技术不适宜在地形崎岖、埋藏较浅的煤区工作。对于综合条件复杂的煤矿地区,需要进行煤矿井大距离槽波透1视技术的应用,以此实现盘区地质状况的精细探测,从而满足地震探测工作的需要。含煤岩系中,通常煤层的密度比上下围岩的密度小,地震波在煤层中传播速度低,煤层是一个明显的低速槽。
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