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瞬變電磁法在某煤礦采空區勘測中的應用

2016-11-22 02:37:23
山西建筑 2016年29期
關鍵詞:特征

邵 芬 寧

(山西潞安工程勘察設計咨詢有限責任公司,山西 長治 046204)

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瞬變電磁法在某煤礦采空區勘測中的應用

邵 芬 寧

(山西潞安工程勘察設計咨詢有限責任公司,山西 長治 046204)

介紹了某煤礦采空區勘測場地的工程地質條件與地球物理特征,闡述了瞬變電磁法進行煤礦采空區探測及資料處理解釋的方法,并結合鉆孔地質資料,查明了采空區的分布規模和延伸情況。

煤礦,采空區,瞬變電磁法,地質條件

1 基本情況

山西某煤礦公司位于某縣城西北玉井鎮史家屯村東附近,該工業場地已有建筑以東場地130 m深度內可能存在采空區,需應用物探方法查明采空區的分布規模及延伸情況,根據野外調查、地質資料和要求的勘測深度,選用了瞬變電磁勘測方法并結合鉆孔進行驗證。

瞬變電磁法的物性基礎是地質體的電阻率差異,通過研究瞬變電磁場隨時間的變化規律,可以探測大地電性的垂向變化,探測具有不同導電性的地層分布,發現地下賦存的與圍巖有導電性差異的地質體。

2 場地工程地質條件與地球物理特征

勘測區內場地經過機械處理后地表基本平坦,地形開闊。場區地面高程介于1 541.20 m~1 543 m之間,相對高差約1.8 m。

根據收集到的地質及鉆探資料,勘測區地層從上至下主要為第四系馬蘭黃土,第三系上新統黃土類亞粘土及含礫砂巖,二疊系上、下石盒子組、山西組的泥巖、砂巖、煤層等,石炭系本溪組、太原組的泥巖、砂質泥巖、粉砂巖、石灰巖、鋁土層及煤層等、奧陶系石灰巖等。

由于第四系覆蓋層電阻率一般比較低,特別是粘土層,其電阻率小于10 Ω·m,一般第四系覆蓋層電阻率不超過30 Ω·m;煤系地層電阻率可達50 Ω·m~60 Ω·m,采空區由于采空、塌陷、充填物松散、與煤系地層應有明顯的電性差異;根據區域地質資料,采空區的4號煤層以炭質泥巖為頂板、9號、11號煤層以砂巖為頂板,且地下水位較深,因此使采空塌陷處表現為高阻,這就構成了應用電法勘探對采空區進行勘察的有利的地球物理前提。另外煤系地層成層分布,且具有一定厚度,地面開闊,場地范圍較大,沒有植被和農作物生長,有利于瞬變電磁法收、發線框的進行。

3 現場測試

本次物探使用的儀器是中國地質科學院研制的IGGETEM-30B型瞬變電磁儀,根據任務要求及地形的特殊性,測線布置原則是突出重點,加強在可疑地段的工作,重點地段的線距、點距適當加密,非重點地段的線距、點距適當放寬。測線、測點的布置,以“由西向東、由南向北”的原則統一布置,基本施工網度為10 m×20 m,設計線距20 m,點距為10 m。

本次探測的主要目的是查明勘測區內是否存在采空區以及采空區分布狀況。根據以往類似工作經驗、已知地質資料及探測深度需要,進行野外數據采集之前,進行了一定的試驗性工作,試驗工作的主要目的是了解勘探區的地電條件、施工條件、干擾背景等,以便選擇最佳工作方法和裝置參數。瞬變電磁法試驗內容主要包括線框大小、發射電流、發射頻率、時間參數和疊加次數等。通過試驗,確定了最佳的工作參數如下:裝置類型:重疊回線;下降沿時間:30 μs;發射回線:30 m×30 m×2匝;接收回線:30 m×30 m×3匝;發射電流:6 A;延時時間:100 μs;疊加次數:128次;時基:20 ms。

4 瞬變電磁法資料的處理與解釋

瞬變電磁法數據處理時,首先將反演后的數據轉換成Sufer成圖軟件要求的格式,并由Sufer作圖軟件形成TEM電阻率ρt等值線斷面圖。根據ρt等值線斷面圖的分布特征和形態,結合鉆探資料解釋推斷采空塌陷區及其他不良地質作用的分布范圍和延伸情況。

對采空區的解釋推斷主要以瞬變電磁法測得的不同地層電阻率分布特征為依據。本區資料的分析解釋,以區內鉆井資料為基礎,以瞬變電磁法多測道電壓剖面圖和視電阻率擬斷面圖所展現的電壓和視電阻率變化特征為主,同時考慮各種干擾因素,進行綜合分析解釋,這種分析與推斷遵循了從點到面的原則,在解釋過程中充分利用了已有的地質、物性資料,借鑒了相鄰地區同類勘探工程的經驗。

根據以往工作采空區所表現的電性特征,對該區測線的多測道電壓剖面圖和視電阻率擬斷面圖進行了分析,結果如下:

8測線:從多測道電壓剖面圖中可見(見圖1),該線的早中期測道歸一化電位值橫向上總體比較平緩,變化不大,僅在樁號190 m~240 m上中晚期測道略有升高,縱向上早中期測道歸一化電位值衰減速率逐漸變大,與地層電性特征相符,晚期測道受背景場影響衰減較慢,其不影響有效探測深度內的電性特征。在視電阻率擬斷面圖上(見圖2),在煤層埋深位置,視電阻率等值線總體橫向比較連續,僅在樁號190 m~240 m深度120 m以下視電阻率等值線明顯收緊,并出現低值,低至50 Ω·m,這與多測道電壓剖面圖上反映的電性特征相符。結合實際踏勘資料綜合分析認為,在樁號190 m~240 m處的異常區可能為地表附近鐵磁物或采空區的反映。

9測線:從多測道電壓剖面圖中可見(見圖3),該線的早中期測道歸一化電位值橫向上總體比較平緩,變化不大,僅在樁號120 m~240 m上早中期測道略有升高,縱向上早中期測道歸一化電位值衰減速率逐漸變大,與地層電性特征相符,晚期測道受背景場影響衰減較慢,其不影響有效探測深度內的電性特征。在視電阻率擬斷面圖上(見圖4),在煤層埋深位置,淺層視電阻率等值線總體橫向比較連續,僅在樁號120 m~240 m深度130 m以下視電阻率等值線不連續,局部等值線明顯收緊,這與多測道電壓剖面圖上反映的電性特征相符。結合實際踏勘資料綜合分析認為,在樁號190 m~200 m處的異常區可能為地表附近鐵磁物或采空區的反映。

10測線:從多測道電壓剖面圖中可見(見圖5),該線的早中期測道歸一化電位值橫向上總體比較平緩,變化不大,縱向上早中期測道歸一化電位值衰減速率逐漸變大,與地層電性特征相符,晚期測道受背景場影響衰減較慢,其不影響有效探測深度內的電性特征。在視電阻率擬斷面圖上(見圖6),在煤層埋深位置,淺層視電阻率等值線總體橫向比較連續,這與多測道電壓剖面圖上反映的電性特征相符。結合實際踏勘資料綜合分析認為,推測該線下方地層比較連續,可能不含采空區。

11測線:從多測道電壓剖面圖中可見(見圖7),該線的早中期測道歸一化電位值橫向上總體比較平緩,變化不大,僅在樁號180 m~220 m上早中期測道略有升高,縱向上早中期測道歸一化電位值衰減速率逐漸變大,與地層電性特征相符,晚期測道受背景場影響衰減較慢,其不影響有效探測深度內的電性特征。在視電阻率擬斷面圖上(見圖8),在煤層埋深位置,淺層視電阻率等值線總體橫向比較連續,僅在樁號180 m~220 m深度130 m以下視電阻率等值線不連續,局部等值線明顯收緊,這與多測道電壓剖面圖上反映的電性特征相符。結合實際踏勘資料綜合分析認為,在樁號180 m~220 m處的異常區可能為地表附近鐵磁物或采空區的反映。

其余測線所反映規律與10號測線基本一致,結合實際踏勘資料綜合分析認為,推測該段線下方地層比較連續,可能不含采空區。

綜上所述,通過本次物探工作,結合實際踏勘資料綜合分析認為,在8測線樁號190 m~240 m處的異常區,在9測線樁號190 m~200 m處的異常區,可能為地表附近鐵磁物或采空區的反映。

5 鉆孔驗證

依據上述異常分析,在異常地段布置3個130 m左右的鉆探孔進行驗證,采用全斷面取芯,3個鉆孔均揭露完整9號煤層,僅3號鉆孔揭露11號煤層,鉆探過程無掉鉆現象。測區地質構造簡單(Ⅰ類),地層較穩定,松散層覆蓋厚度23 m~27 m,其下至9號煤層頂板為砂巖、泥頁巖,9號~11號之間為砂巖,巖體較完整,巖芯采取率70%~90%,砂巖RQD=75%~95%,泥頁巖RQD=50%~65%。經鉆孔驗證判定130 m內無采空反映,推斷此處無采空區或者采空巷道發育范圍較小。

6 結論與建議

1)通過對瞬變電磁法資料的分析和鉆孔證實,測區內130 m深度內無采空區分布,但對小型巷道不做異常對待。

2)應根據測區的地質資料、地電條件、施工條件、干擾背景及探測深度需要,合理確定線框邊長和最小、最大延時時間等最佳工作參數。

3)對采空區的解釋推斷主要以瞬變電磁法測得的不同地層電阻率分布特征為依據,并參考區內鉆井資料,以多測道電壓剖面圖和視電阻率擬斷面圖所展現的電壓和視電阻率變化特征為主,同時考慮各種干擾因素,進行綜合分析解釋。

4)瞬變電磁法測得的異常區域,應輔以鉆孔進行驗證,物探與鉆探二者結合發揮自身方法的優勢進行異常區的推斷與驗證。

[1] 劉天佑.地球物理勘探概論[M].北京:地質出版社,2007.

The application of transient electromagnetic method in a coal mine gob survey

Shao Fenning

(ShanxiLu’anEngineeringSurveyandDesignLimitedLiabilityCompany,Changzhi046204,China)

This paper introduced the engineering geological conditions and geophysical characteristics of a coal mining area gob survey,described the method using transient electromagnetic method to make coal mine gob detection and data process and interpretation,and combining with drilling geological data,identified the gob distribution scale and extension situation.

coal mine,gob,transient electromagnetic method,geological condition

1009-6825(2016)29-0057-03

2016-08-01

邵芬寧(1982- ),女,工程師

P631.325

A

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