槽波地震仪
1.可实现地面多种地电场二维或三维电法勘探,包括电阻率法勘探、自然电位法勘探、充电法勘探、激电法勘探(时间域和频率域)等;可多分量数据采集,实现多波地震勘探。
2.可以实时显示电流、电压信号的波形等。
3.采用激励、接收分离的双模式电极。
4.一体化主机内置ARM、网络通讯、内部电源和外接本安电源等功能模块组成,可以连接矿井物联网。
矿用本安型槽波地震仪厂家

槽波地震仪
1.可实现地面多种地电场二维或三维电法勘探,包括电阻率法勘探、自然电位法勘探、充电法勘探、激电法勘探(时间域和频率域)等;可多分量数据采集,实现多波地震勘探。
2.可以实时显示电流、电压信号的波形等。
3.采用激励、接收分离的双模式电极。
4.一体化主机内置ARM、网络通讯、内部电源和外接本安电源等功能模块组成,可以连接矿井物联网。
5.一体化主机连接n个采集,构成16n路激发和16n路接收的网络并行地电场勘探、监测系统,或者构成16n路震波勘探系统,用户可根据需求任意选择仪器道数。
6.具有一键成图模式,操作更加简化智能。
7.采集内置大容量存储,支持历史数据查看
8.软件功能完备,配置兼具数据采集与处理的系统软件,且国内同行具有性,可实现数据的采集、显示、管理、对比、处理成像及判别分析。
9.智能化Android系统平台、高清彩色触摸屏及机械辅助按键,人机交互便捷。
在反射槽波观测应用中,反射槽波的应用是必要的环节,炮点及其检波点都位于同一巷道内,从而方便进行巷道内的地质构造探测
工作。反射椿波探测的距离比较长,比所勘探的煤层要厚-百倍。在煤层勘探中,槽波碰到地震波的波阻抗差异界面,会产“生反射槽波信号。
通过对这些信号数据的获取,可以满足煤层内不连续体位置的探测需要,这是地质勘探工作的基本模式。采用自主内镶电池技术,单台采集站可连续工作18小时同步授时:采用进口恒温晶振,军2工产品标准,记录数据同步精度高,各个采1集器同步精度达到微秒级,采集通道的幅度一致性和相位一致性好。整体来看,我国的井下反射槽波地震探测技术体系依旧不完善。随着时代的发展,煤矿资源的开采技术不断进步,煤矿资源日益实现集约化开采,这种特征体现在超长超宽工作面、掘进等方面,煤矿地质工作的开展,需要满足长距离、超前探测的需要。通过对槽波地震勘探技术的应用,可以保证多个工作面、采区的超前探测。
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。适合于矿井任意巷道布置、通讯不便的工作面槽波地震勘探,亦可进行工作面、矿区的微震实时监测工作。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。
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