物探设计
岩溶勘察工程物探方案
岩溶勘察工程物探方案一、项目概述1.1 项目背景岩溶是指岩石在地下水长期侵蚀下发生溶解、风化、破坏和溶洞形成的地质现象。
岩溶地貌具有独特的地质特征,对于工程建设和环境保护具有重要的影响。
因此,岩溶勘察工程物探成为了工程勘察中的重要环节。
1.2 项目目的本项目旨在通过岩溶勘察工程物探,对目标区域进行地下空间结构和工程地质情况的详细了解,为后续工程建设提供科学、准确的地质数据支持。
1.3 项目范围本项目的勘察范围包括目标区域内的地下空间结构、岩溶裂隙、溶洞、地下水资源和地下岩体特征等内容。
二、方法与技术2.1 地震勘探通过地震勘探手段,利用地震波在地下介质中传播的特点,探测地下岩溶结构、断裂带和溶洞等地质构造,为工程勘察提供重要的地下空间结构信息。
2.2 电磁法勘探电磁法勘探是一种常用的地球物理勘探方法,通过测定地下介质的电磁特性,来获取地下构造信息。
对于岩溶地貌的勘察工作,电磁法可以有效地探测溶洞、地下水资源和地下岩体特征等关键信息。
2.3 钻探勘察钻探勘察是对地下岩石进行实地取样和分析的重要手段,能够直接获取目标区域地下岩体的物理、化学性质,为工程地质评价提供准确的数据支持。
三、勘察流程3.1 前期调研在进行岩溶勘察工程物探之前,需要对目标区域进行充分的调研,包括地质地貌、水文地质和工程地质情况等方面的资料收集和分析。
3.2 勘察方案设计根据前期调研结果,设计岩溶勘察工程物探的详细方案,确定勘察范围、勘察目标和勘察方法。
3.3 勘察实施按照事先设计好的岩溶勘察工程物探方案,对目标区域进行实地勘察,获取地下岩溶结构和地质特征的详细信息。
3.4 数据分析与评价对勘察获取的数据进行分析和评价,形成岩溶勘察工程物探报告并提出工程建设中需要注意的地质问题和建议。
四、风险控制1. 严格遵守勘察安全规范,确保工作人员的安全和勘察设备的完好。
2. 增强对地质灾害的监测和预警,及时发现和处理可能存在的地质灾害隐患。
物探综合设计报告
物探综合设计报告项目背景物探综合设计是一项基于物理探测原理和方法,结合地质、水文地质、环境和工程地质等知识,通过对地下介质进行勘探和分析,为工程建设提供科学依据的工作。
其目的是通过物质运动和能量传播的可视化来研究地下介质的性质和结构。
本报告将对一次物探综合设计项目进行详细阐述,包括项目背景、设计目标和方法、实施步骤、结果分析和总结等内容。
设计目标和方法设计目标本次物探综合设计的主要目标是探测一个工程建设场地的地下介质特征,包括岩性、土层厚度、地下水位、地下水矿化度等信息,为工程设计和施工提供可靠的依据。
设计方法为了达到设计目标,本次物探综合设计采用了多种物理探测方法,包括地震勘探、地电勘探和电磁勘探等。
通过对这些物理现象的观测和分析,可以获得地下介质的相关参数。
实施步骤步骤一:场地勘测和设计方案制定在实施物探综合设计前,首先进行了场地勘测工作,并制定了相应的设计方案。
场地勘测包括地质勘查、地形测量和土壤采样等。
通过对场地的综合调查和分析,确定了物探勘测的范围和方法。
步骤二:地震勘探地震勘探是一种利用地震波在地下介质中传播的物理现象来揭示地下结构的方法。
在本项目中,采用了地震反射法和地震折射法进行勘探。
通过在场地不同位置布设地震检波器并观测地震波的反射和折射情况,可以推断地下介质的性质和结构。
步骤三:地电勘探地电勘探是一种利用地下介质的电导率分布来研究地下结构的方法。
在本项目中,采用了电阻率法进行地电勘探。
通过在场地不同位置布设电极和传感器,并施加不同的电流,观测地下介质对电流的分布情况,可以推断地下介质的性质和结构。
步骤四:电磁勘探电磁勘探是一种利用地下介质对电磁波的响应来研究地下结构的方法。
在本项目中,采用了电磁感应法进行电磁勘探。
通过在场地不同位置产生电磁场,并观测地下介质对电磁波的响应情况,可以推断地下介质的性质和结构。
步骤五:数据处理和分析在完成勘测工作后,对所获得的数据进行处理和分析。
物探设计激电中梯与激电测深
物探设计激电中梯与激电测深激电法是常用的物探方法之一,主要用来测量地下电阻率变化,从而推测地下结构和矿体存在的可能性。
激电法可以分为激电中梯和激电测深两种方法。
激电中梯是一种相对简单的测量方法,适用于浅部地下结构的探测。
其测量原理基于地下物质对射频电流的阻抗作用。
在测量中,首先需要选择一个合适的频率范围,并将电极插入到地面或井孔中,形成一个闭合的电路。
然后,通过改变电极间的距离,并记录相应的电阻抗数据。
根据电阻抗随电极间距离的变化,可以推断出地下结构的存在与否。
激电中梯的设计需要考虑以下几个因素:1.电极布置:电极布置的合理性对测量结果有很大的影响。
合适的电极布置可以提高信号的稳定性和可靠性。
通常,可以选择直线排列或成环布置电极。
2.频率选择:频率的选择应根据需要探测的深度和地下结构的电阻率范围来确定。
较低的频率适合浅部结构的探测,而较高的频率适合较深的探测。
3.数据采集和处理:数据采集时应控制测量环境的稳定性,减小干扰源对数据的影响,如尽量选择无干扰的测量地点、减少电源杂波等。
数据处理方面,应选择合适的滤波和去噪方法,以提高数据的质量和准确性。
激电测深是一种用来测量地下电阻率随深度变化情况的方法。
其测量原理基于地下物质对射频电流的阻抗作用,并结合了测井技术中的电阻率测量原理。
相对于激电中梯,激电测深具有较高的分辨率和深部探测能力。
在测量中,通常使用一根长电极作为发射极,将电流注入地下,同时在测量点处使用接收极观测电压的变化。
通过测量电极间的电压随深度的变化,可以推断出地下结构的存在与否。
激电测深的设计需要考虑以下几个因素:1.电极布置:电极布置的合理性对测量结果有很大的影响。
通常,可以选择直线布置电极,或者使用特殊布置电极来减小背景杂音的影响。
2.电极长度:电极长度也会对测量结果产生较大的影响。
电极长度过短会导致较低的分辨率,而电极长度过长会导致测量结果的失真。
因此,应选择合适的电极长度来实现较好的深部探测能力。
李雅庄2-607物探设计
霍州煤电集团李雅庄煤矿2-607回采工作面顺槽物探设计霍煤集团技术研究院工程技术服务中心二0一七年九月霍州煤电集团李雅庄煤矿2-607回采工作面顺槽物探设计项目负责人:技术负责人:审核:编制:邢灿设计:郭智军霍煤集团技术研究院工程技术服务中心二0一七年九月设计编号:JWS-FYK-2017-9-001一巷道位置1. 井上下相对位置工作面位于郝家腰村下部(村庄已搬迁),地表大部为黄土覆盖,为低山区丘陵地带。
掘进对地面设施的影响较小。
2-607工作面位于六采区下部前进方向的右翼,2-6071前进左侧为2-605回采面现已回采630米,后部为采空区,切巷位置紧邻二、四采区保护煤柱。
2. 巷道用途工作面设计顺槽巷道为2-6071巷和2-6072巷,其用途为形成2-607回采工作面做回采系统准备,该工作面所采煤层层位位于2#煤层;回采工作面的顺槽巷道2-6071巷和2-6072巷沿216.40°方位掘进,掘进期间揭露煤层也为2#煤层,2-6071巷设计长度约为1417m,2-6072巷设计程度约为1417m,2-607切巷设计长度215.52m。
3. 井下四邻关系2-607工作面位于六采区下部前进方向的右翼,2-6071前进左侧为2-605回采面现已回采630米,后部为采空区,切巷位置紧邻二、四采区保护煤柱。
二地质及水文地质情况1. 地质及水文地质情况本工作面为1、2#煤层合并区域,平均煤层厚度合并层为3.32m,预计夹矸厚度最薄为0.24m,最厚为0.5m。
为复杂结构煤层。
煤层一般含2层夹矸,以泥岩、炭质泥岩为主。
煤岩类型为半亮型~光亮型。
煤层倾角3°~8°,平均5°。
2#煤层直接顶板为砂质泥岩,厚度0~2.87m,灰色~深灰色砂质泥岩,层理发育,夹细煤纹颗粒;基本顶为细砂岩,厚度3.0~6.0m,灰色中细砂岩,以石英、长石为主,钙质胶结;直接底板为细砂岩,厚度0~2.5m,灰色细砂岩,水平层理;基本底为泥岩,厚度1.5~2.7m,灰色泥岩,团块状。
物探综合设计报告
物探综合设计报告本报告旨在总结物探综合设计的过程和结果,以及相关的技术、方法和经验。
物探综合设计是一项关键的任务,它为地质勘探和工程建设提供了宝贵的信息。
以下将详细介绍物探综合设计的各个步骤和考虑因素。
一、确定项目目标和要求在进行物探综合设计之前,首先需要明确项目的目标和要求。
这可能包括对地下水资源、土壤性质、地质构造等方面的调查和分析。
通过明确项目目标,可以更好地为后续的设计工作做准备。
二、收集相关数据和资料在进行物探综合设计之前,需要收集和整理相关的地质地球物理数据和资料。
这些数据可能来自于前期的地质调查、地球物理勘探、地质图、地质测量等。
通过收集和整理这些数据,可以更好地了解地下地质情况,为后续的设计工作提供依据。
三、选择合适的物探方法和技术根据项目的特点和要求,需要选择合适的物探方法和技术。
物探方法包括地震勘探、电磁法、重力法、磁法等。
每种方法都有其适用的场景和限制,需要根据具体情况进行选择。
此外,还需要考虑数据采集和处理的技术,如数据采集仪器和软件等。
四、设计物探方案和参数在选择合适的物探方法和技术后,需要设计物探方案和参数。
方案包括具体的勘探线路、采样点布设、测量仪器的配置等。
参数包括测量频率、采样间距、采样深度等。
通过合理设计方案和参数,可以提高物探勘探的效率和准确性。
五、实施物探勘探在设计好物探方案和参数后,可以开始实施物探勘探。
这包括现场的数据采集、测量和记录。
实施物探勘探时,需要注意操作规范和安全措施,确保数据的准确性和个人的安全。
六、数据处理和分析在完成物探勘探后,需要对采集到的数据进行处理和分析。
数据处理包括数据去噪、滤波、校正等,以提高数据质量。
数据分析包括数据解释、成像、反演等,以获取地下地质信息。
通过数据处理和分析,可以更好地了解地下地质情况和目标层的特征。
七、撰写综合设计报告最后,根据物探综合设计的全过程和结果,撰写综合设计报告。
报告应包括项目背景、目标和要求、数据收集和处理方法、实施过程、结果分析等内容。
物探课程设计
物探课程设计一、教学目标本课程的教学目标是使学生掌握物探的基本概念、原理和方法,培养学生对物探技术的兴趣和好奇心,提高学生的实践能力和创新能力。
具体来说,知识目标包括:1.了解物探的基本概念和分类;2.掌握物探数据采集、处理和解释的方法;3.了解物探技术在地质勘探和工程中的应用。
技能目标包括:1.能够使用物探设备进行数据采集;2.能够进行物探数据的处理和解释;3.能够运用物探技术解决实际问题。
情感态度价值观目标包括:1.培养学生的科学精神和团队合作意识;2.使学生认识到物探技术在国民经济和社会发展中的重要性;3.培养学生的环保意识和责任感。
二、教学内容本课程的教学内容主要包括物探的基本概念、原理和方法,以及物探技术在地质勘探和工程中的应用。
具体来说,教学大纲的安排如下:1.物探概述:介绍物探的基本概念、分类和发展历程;2.物探数据采集:讲解物探数据采集的方法和技术,包括地震勘探、电磁勘探等;3.物探数据处理:介绍物探数据处理的方法和流程,包括数据预处理、数据解释等;4.物探技术应用:讲解物探技术在地质勘探、矿产资源开发和工程建设等方面的应用;5.物探实例分析:分析典型的物探实例,使学生能够更好地理解和掌握物探技术。
三、教学方法为了激发学生的学习兴趣和主动性,本课程将采用多种教学方法,包括讲授法、讨论法、案例分析法和实验法等。
具体来说,教学方法的运用如下:1.讲授法:通过教师的讲解,使学生掌握物探的基本概念和原理;2.讨论法:学生进行小组讨论,培养学生的团队合作意识和解决问题的能力;3.案例分析法:分析典型的物探实例,使学生能够将理论知识应用于实际问题;4.实验法:学生进行物探实验,培养学生的实践能力和创新能力。
四、教学资源为了支持教学内容和教学方法的实施,丰富学生的学习体验,我们将选择和准备适当的教学资源。
具体来说,教学资源的选择和准备如下:1.教材:选用权威、实用的物探教材,为学生提供系统的理论知识;2.参考书:提供相关的参考书籍,拓展学生的知识视野;3.多媒体资料:制作多媒体课件,生动形象地展示物探技术和实例;4.实验设备:准备充足的实验设备,确保学生能够进行实践活动。
工程物探方案
工程物探方案一、背景介绍工程物探是指在建设工程前期,通过对工程区域内地壳物质性质、结构构造及地下水文地质等方面进行详细调查,并利用各种物探方法探测和评价地质构造及其内部性质的技术。
本文将介绍一份工程物探方案,以确保施工过程中的地质风险可控。
二、工程物探目标根据工程项目的特点和需求,本次工程物探方案的目标如下:1. 确定工程区域内地下岩石分布、厚度和性质等参数;2. 评估地下水位、水质和水文地质条件;3. 了解地下构造变化情况,包括断裂、褶皱等;4. 探测地下洞穴、溶洞等地质空洞的分布情况。
三、工程物探方法基于项目目标,本次工程将采用以下物探方法:1. 震源探测法:采用地震波的传播特性,通过地表观测仪器记录震源产生的声波传播情况,从而推断地下岩石层和构造的分布情况;2. 电磁法:利用地下电阻率变化来研究地下岩石、水体等物质分布;3. 地电法:通过测量地下电位差的分布,推断地下介质的性质和构造情况;4. 钻孔取样:在关键地点进行钻孔取样,获取实物样本以进行实验室分析;5. 地雷达法:通过地面向下发射电磁波并接收反射信号来研究地下介质。
四、工程物探方案流程1. 搜集现有数据:收集已有的地质、地球物理等方面的数据,包括地质图、地球物理勘探报告等;2. 选取调查点位:根据工程要求和地理条件,在工程区域内选取适当的调查点位;3. 现场勘测:对选定的调查点位进行现场勘测,包括使用地震仪、电磁仪、电阻仪等设备进行数据采集;4. 实验室分析:将采集到的样本进行实验室分析,获取更详细的地下信息;5. 数据处理与解释:对采集到的数据进行处理、解释和地质模型构建,得出地下结构的分布情况;6. 编写报告:整理分析结果,编写工程物探报告,包括详细的调查过程、数据处理方法和结果解释,为后续工程施工提供数据参考。
五、安全与环保措施在进行工程物探调查时,要注意安全和环境保护工作,具体措施如下:1. 严格按照有关法律法规进行操作,确保工作安全;2. 在进行现场勘测时,采取必要的防护措施,佩戴安全设备;3. 对勘测区域的环境进行评估,减少对生态环境的影响;4. 合理利用资源,提高数据采集和分析的效率,减少不必要的勘测次数。
物探设计
第三节物探工作一、工作内容和工作量1、测地工作包括控制网测量、基点放样、基线布设、测线和测点布置以及高程测量。
2、激电中梯扫面扫面面积:,工作比例尺:1:0000,测网密度:100米×20米。
基线方向:正东,测线方向:正北。
测线测点布置见图:3、大功率激电测深在激电中梯扫面异常部位布置6-8条激电测深剖面,每条剖面长度300-600米,以剖面连线覆盖异常,端点向异常两侧延伸至背景区为宜。
点距20米,异常部位加密至10米点距。
4、物性参数采集采用标本测定法和露头小四极测定法。
尽可能收集岩芯标本或在可以采集到规则标本的露头点采集合格标本回实验室测定物性参数,在无法采集标本的露头点采用小四极获取物性参数。
尽量保证异常部位的每种岩性所采物性参数不少于30组。
二、技术依据参照中国地质调查局的有关地质工作质量管理的技术标准和要求,本次激电测深野外施工执行下列标准:1.《地质调查GPS测量规程》(DZ/T2002)。
2.《电阻率测深法技术规程》(DZ/T 0072 - 1993);3.《时间域激发极化法技术规定》(DZ/T 0070 - 1993);4.《物化探工程测量规范》(DZ/T 0153 - 95);三、仪器设备1、测地工作仪器设备包括中海达V60 GNSS RTK系统一套, GARMIN 60CSX 手持GPS六套、100 米测绳和 50 米皮尺各两根。
其中,中海达V60 GNSS RTK系统主要用于控制测量、基点放样、基线布设和测线端点布设。
其性能参数如下:A、信号跟踪系统内核:v60采用国际一流的天宝PCC品牌多星多系统内核BDS:B1、B2GPS:L1C/A、L2E、L2C、L5GLONASS:L1C/A、L1P、L2C/A(仅限于GLONASSM)和L2PGALILEO:升级预留SBAS:WAAS,MSAS,ENGOS通道数:220模块技术:天宝MaxwellTM高级自定义测量GNSS技术,极低噪声的GNSS 载波相位测量,1赫兹带宽内的精度〈1mm,成熟的天宝低仰角跟踪技术B、精度和可靠性RTK定位精度:平面:±(8+1×10-6D)mm高程:±(20+1×10-6D)mm静态、快速静态精度:平面:±+1×10-6D)mm高程:±(5+1×10-6D)mm初始化时间:典型10秒初始化可靠性:>%C、数据管理数据存储:内存:1G固态内存,8G可插式储存卡。
物探工程方案
物探工程方案一、背景介绍物探工程是指利用地球物理方法来获取地下信息的工程。
地球物理方法包括重力测量、地震勘探、磁测方法和电磁方法等。
物探工程在石油、天然气、矿产、地质灾害预测和环境保护等领域都有着广泛的应用。
本次物探工程是为了寻找一处地下水资源点,提供可靠的水源供给。
二、项目目标本次物探工程的目标是寻找一处适宜地下水开发的地点,提供可靠的水源供给。
具体目标包括:1. 确定地下水资源丰度,并找到水位较浅的地方;2. 获取地下水的水质情况,确保地下水符合饮用水标准;3. 分析地下水的流动方向和速度,为后续供水管网的设计提供参考;4. 对地下水资源进行合理评估,为地下水的开发利用提供科学依据。
三、项目范围1. 调查范围:本次物探工程的调查范围包括X市某县的A乡镇。
2. 项目实施时间:本次物探工程的实施时间为6个月。
3. 调查方法:主要利用地震勘探、电磁方法以及地球物理勘探手段进行调查。
四、项目实施方案1. 地震勘探:地震勘探是一种通过记录地震波在地下不同介质中传播的速度、幅度、反射和折射等现象,来获取地下构造和介质性质的方法。
本次物探工程将通过地震勘探方法对调查区域进行勘探,了解地下水资源的分布情况。
2. 电磁方法:电磁方法是一种利用地面电磁场与地下介质相互作用来获取地下信息的方法。
本次物探工程将利用电磁方法探测地下水资源的分布情况及地下水位情况,并初步了解地下水的水质情况。
3. 地球物理勘探:通过重力测量、地电法和磁法等地球物理方法,对地下结构和地下水资源进行综合探测与评价,为后续的地下水资源开发提供科学依据。
五、风险评估1. 地质条件复杂:调查区域地质条件复杂,地下水资源分布不均匀,需要在实施过程中对地下构造作出细致分析和评估。
2. 调查成本较高:地球物理勘探设备和人力成本较高,需要合理控制调查成本,确保调查效果与成本的平衡。
3. 水质问题:地下水资源的水质可能受到环境污染的影响,需要对地下水的水质进行细致调查,确保地下水符合饮用水标准。
物探设计
六煤运输大巷物探设计六煤运输大巷全长800m,巷道每掘进50米采用FDG-A-Z高分辨电法仪进行物探,探测距离为80米,如果发现存在采空区或积水异常区,必须按照《煤矿防治水规定》进行探放水。
一、电法超前探测原理及井下工作方法1、探测原理直流电三点源三极超前探测方法是目前煤矿井下最常用的一种超前探测方法,它具有简单方便、施工安全、快速高效、测距较大、适应性强、对水敏感等优点,对保证煤矿安全生产发挥了重要作用。
其电极布置为:一个电极在无穷远,一个电极向全空间均匀介质中的A点供电。
以A点为中心形成电场,向四周均匀放射电流。
距A等距离点组成一个球形等势面,等势面的变化代表整个球壳中电性异常的综合反映,这就是直流电超前探测的基本理论。
工作人员在巷道迎头设置点电源,后退一定距离间接测量掘进前方等距离的电性异常。
通过电性异常推断前方地质或水文异常,指导生产、降低风险。
2、井下工作方法巷道每掘进50米采用FDG-A-Z高分辨电法仪进行物探,在巷道掘进头超前探测,采用三点三极超前探测方法。
该方法由3个三极探测装置组成,在巷道掘进头以一定间距布置3个供电电极,另一供电电极布置在无穷远处。
测量电极MN以一定间距向巷道后方移动,对于每个测点,分别测量3对电极所对应的视电阻率值。
三点三极探测技术可以利用同一组MN测量的三组视电阻率值进行校正,消除干扰,提高解释准确度。
每次物探井下共打孔20个,孔间距为4m,孔深约0.3m。
在现场工作时,首先将先前准备好的盐与黄泥混合填堵钻孔,然后将铜电极插入孔中,保证铜电极能够与围岩尽量接触良好。
然后,在距巷道迎头4米,沿巷道掘进方向以等间距(4m)后退布置供电电极A1、A2、A3,将另一供电极B布置在即无穷远处,,这样就可以近似地将A1、A2、A3看做点电源。
最后从A1、A2、A3顺巷后退4m,以4m间距顺巷道布置测量电极MN,同时测量电压和电流计算视电阻率,依次移动电极MN完成测量直至探测工作结束。
物探工作设计书(高精度磁测和激电测深)
目录一、序言 (1)二、设计工作量 (1)三、野外工作方法及技术要求 (1)1.测地工作 (1)(1)测网布设原则 (1)(2)测网布设 (1)2.高精度磁测 (2)(1)仪器噪声测定 (2)(2)一致性测定 (2)(3)基点选择及日变站的建立 (3)(4)日变观测 (4)(5)野外测量 (4)(6)磁参数测定 (4)(7)质量检查 (5)(8)野外资料整理 (6)(9)图件编制 (7)3.大功率激电测深工作 (7)(1)仪器性能检查 (8)(2)装置类型选择 (8)(3)仪器参数的选择 (8)(4)极距的选择 (9)(5)供电电流 (9)(6)测量要求 (10)(7)电参数测定 (12)(8)质量检查 (12)(9)资料整理及图件绘制 (13)四、野外工作时间安排 (14)五、提交初步成果及时间 (14)六、经费预算 (14)1.编制依据 (14)2.经费预算 (15)一、序言二、设计工作量三、野外工作方法及技术要求1.测地工作执行标准:《地质调查GPS测量规程》(DZ/T2002)。
(1)测网布设原则高精度磁法扫面依据《地面高精度磁测技术规程》(DZ/T0071-93)中对1:2000高精度磁测工作网度的基本要求,结合工区自然地理、交通条件等方面的综合情况,在技术规程各项要求的前提下,从实际出发,采取半自由网的方式进行高精度磁测工作。
测区网度20 10m。
测区内在地形条件无法到达的情况下,操作员根据野外实际对线、点进行局部调整甚至舍弃部分测点。
根据区内地质构造情况和实际工作情况,为使测线能尽可能地切过不同构造单元,同时提高野外生产效率,测线布设为南北向,即坐标方位0°。
大功率激电测深工作依据《电阻率测深法技术规程》(DZ/T0072-93)和《时间域激发极化法技术规程》(DZ/T0070-93)中对1:2000激电测深工作网度的基本要求,结合工区自然地理、交通条件等方面的综合情况,在技术规程各项要求的前提下,从实际出发,采取规则网的方式进行激电测深工作。
物探设计
5.3物探设计5.3.1钻孔物探测井一、测井工作目的任务、工作依据1、目的任务(1)确定钻孔揭露煤层的深度、厚度及结构,验证钻探地质编录资料,同时为钻探打丢、打薄煤层提供数据;(2)划分钻孔岩性剖面;(3)进行煤、岩层物性综合对比,建立地层地质剖面,了解断层和破碎带分布情况;(4)确定钻孔倾角与方位角;进行放射性检查等。
(5)测量钻孔井温,分析、评价地温变化特征;确定含水层位置及含水层间的补给关系等。
2、工作依据(1)《煤炭地球物理测井规范》DZ/T 0080-2010;(2)《煤炭地质勘查钻孔质量标准》MT/T 1042-2007;(3)《水文测井工作规范》DZ/T 0181-1997;(4)测井通知书;二、煤、岩层地球物理特征1、煤层一般煤层具有高视电阻率(相对于石灰岩以外的顶、底板而言)、极高伽玛伽玛、声波时差较高、低自然伽玛(自然伽玛略低于石灰岩或无法区分,低于煤系其它岩性)特征,夹矸部位电阻率、伽玛伽玛降低形成相对负异常、自然伽玛升高形成相对正异常。
2、石灰岩具有极高视电阻率、极低自然伽玛特征、声波时差极低、伽玛伽玛特征不明显。
煤、岩层地球物理特征表表5-8视电阻率相对泥岩稍高、自然伽玛相对泥岩稍低、伽玛伽玛特征不明显。
4、泥岩视电阻率相对粘土岩稍高、相对砂岩稍低;自然伽玛相对粘土岩稍低、相对砂岩稍高;伽玛伽玛特征不明显。
粉砂质泥岩或泥质粉砂岩砂岩之间物性差异很小,很难区分或根本无法区分。
5、炭质泥岩视电阻率相对粘土岩稍高、相对砂岩稍低;自然伽玛相对粘土岩稍低、相对砂岩稍高;伽玛伽玛特征具有似煤特征。
6、粘土岩视电阻率相对最低;自然伽玛相对高于砂岩、泥岩;伽玛伽玛特征不明显。
三、测井工作量及质量要求1、测井工作量常规煤炭地球物理测井270米;2、质量要求测井资料按中华人民共和国地质矿产行业标准DZ/T0080-2010《煤炭地球物理测井规范》和中华人民共和国煤炭行业标准MT/T1042-2007《煤炭地质勘查钻孔质量标准》进行评级、验收。
钻探、物探设计、施工、验收程序要求及处罚办法
钻探、物探设计、施工、验收程序要求及处罚办法山西煤炭运销集团寿阳亨元煤业有限公司二〇一八年三月山西煤炭运销集团寿阳亨元煤业有限公司钻探、物探设计、施工验收程序要求及处罚办法为了更有效的保证井下各采、掘作业地点安全生产,确保各采、掘工作面防治水工作质量及效果,确保消除水害隐患,实现安全生产,根据集团公司晋能煤管字(2018)70、71号文相关精神及要求,结合我矿实际情况,制定本要求及处罚办法,具体内容如下:一、物探及钻探设计的编制1、必须根据《煤矿防治水规定》相关规定要求,结合已做的地面物探成果资料及井下实际情况,编制各采、掘工作面物探及钻探设计。
2、进行超前钻探、物探的掘进巷道必须严格执行“有掘必探、先探后掘"的防治水原则。
3、对已知或地面物探异常区域要执行《煤矿防治水规定》井下探放水钻孔设计要求进行专门的物探及钻探设计。
4、井下物探及钻探设计要根据煤层赋存条件和巷道掘进的实际情况针对性的进行编制,物探及钻探设计应包括以下内容:(1)实施超前物探、钻探的目的;(2)实施超前物探、钻探作业时的危险源辨识;(3)实施超前物探、钻探区域的地质及水文地质情况的说明;(4)超前物探及钻探现场布置、钻孔的位置、角度、孔数及各个钻孔的深度(要有附图标注说明);(5)相关的技术要求及安全注意事项;5、地测防治水科根据要求把即将要探测的掘进面的超前物探及钻探设计报送矿总工,矿总工组织相关业务部门进行会审.6、审批人员必须认真对该设计进行审查,不得应付了事,并填写审批意见.7、审批签字完后,地测防治水科将该设计下发到相关业务部门,并严格遵照执行.二、物探及钻探设计的施工要求1)、物探施工要求1、物探技术员根据地测防治水科编制的各采掘工作面物探设计,在各巷道开工前对工作面进行超前物探。
2、井下掘进工作面物探采用瞬变电磁法进行探测。
3、每次超前物探前综掘区需将掘进机退出巷道迎头10米处,清理巷道迎头10米范围内的影响物探工作的金属物体。
物探设计总结
物探设计总结引言物探设计是指利用物理勘探方法对地下构造、地质体和矿产资源进行探测和调查的过程。
物探设计的目标是为项目决策提供可靠的地质情况和资源储量估算。
本文将对物探设计的关键内容进行总结和分析,旨在提供一份全面且有效的物探设计指南。
1. 需求分析在进行物探设计之前,首先需要进行需求分析。
需求分析的目标是明确项目的目的、区域范围、勘探深度以及需要获取的地质信息。
根据需求分析的结果,可以确定物探设计的技术路线和方案。
2. 地质勘探资料收集在进行物探设计之前,需要收集相关的地质勘探资料,包括地质调查报告、岩芯分析数据、地震资料等。
通过对这些资料的分析和研究,可以更好地了解地质情况,为物探设计提供基础数据。
3. 地质模型建立地质模型是物探设计的基础,通过对地质勘探资料的分析和整理,可以建立地质模型。
地质模型包括地质体的几何形状、物性参数和空间分布等信息。
地质模型的建立对于物探设计的精确性和可靠性至关重要。
4. 物探方法选择物探方法是指在地质模型的基础上,选择合适的物理勘探方法进行勘探。
常用的物探方法包括电法、电磁法、重力法、磁法等。
选择合适的物探方法需要考虑地质条件、勘探目标和技术要求等因素。
5. 测线与布点设计测线与布点设计是指确定物探测线的位置和布点的密度。
测线的位置应根据地质模型和物探方法的要求确定,布点的密度应保证对目标区域进行全面覆盖,并考虑数据采集和处理的效率。
6. 数据采集与处理数据采集是指在实际勘探中,采集物探数据的过程。
数据处理是指对采集到的物探数据进行处理和解释,得到地下构造和地质体的信息。
数据采集与处理的过程需要根据物探设备和方法的要求进行操作,并且要注意数据的准确性和可靠性。
7. 结果解释与应用最后,根据数据处理的结果,对地下构造和地质体进行解释和分析,将物探结果与实际情况进行对比,并提出合理的建议和措施。
物探结果可以用于项目决策、工程设计和资源评估等方面。
结论通过对物探设计的总结和分析,我们可以看出物探设计是一个复杂而又关键的工作环节。
工程物探课程设计
工程物探课程设计一、教学目标本课程的教学目标是使学生掌握工程物探的基本原理、方法和应用,具备一定的工程物探实践能力。
具体来说,知识目标包括:了解工程物探的基本概念、分类和特点;掌握地震勘探、电法勘探、磁法勘探等主要物探方法的基本原理和应用;熟悉物探数据处理和解释的基本方法。
技能目标包括:能够运用物探方法进行简单的工程地质;能够分析物探数据,得出合理的地质结论。
情感态度价值观目标包括:培养学生对工程物探技术的兴趣和热情,使其认识到物探技术在工程建设中的重要意义。
二、教学内容根据课程目标,教学内容主要包括工程物探的基本原理、方法和应用。
具体安排如下:1.地震勘探:介绍地震波的传播原理、地震仪器的使用、地震数据的采集和处理方法。
2.电法勘探:讲解直流电法、交流电法、电阻率法等电法勘探的基本原理和应用。
3.磁法勘探:介绍磁法勘探的基本原理、磁力仪器的使用和磁数据的处理方法。
4.物探数据处理和解释:讲解物探数据的预处理、数据解释和成果输出等基本方法。
5.工程物探实例分析:分析实际工程中物探技术的应用,让学生了解物探技术在工程建设中的作用。
三、教学方法为了激发学生的学习兴趣和主动性,本课程将采用多种教学方法,如讲授法、讨论法、案例分析法和实验法等。
1.讲授法:讲解基本原理、方法和应用,使学生掌握工程物探的基本知识。
2.讨论法:学生针对实际案例进行讨论,培养学生的思考和分析能力。
3.案例分析法:分析典型工程物探实例,让学生了解物探技术在实际工程中的应用。
4.实验法:安排实验课程,让学生亲手操作仪器,提高其实际操作能力。
四、教学资源为了支持教学内容和教学方法的实施,我们将选择和准备以下教学资源:1.教材:选用权威、实用的教材,如《工程物探》、《地球物理勘探》等。
2.参考书:提供相关领域的参考书籍,如《物探手册》、《地震勘探原理》等。
3.多媒体资料:制作课件、教学视频等多媒体资料,以直观展示物探技术和实例。
4.实验设备:配备必要的实验设备,如地震仪、磁力仪、电阻率仪等,供学生进行实验操作。
物探工作实施方案
物探工作实施方案一、前言。
物探工作是地质勘探中的重要环节,其实施方案的设计和执行直接关系到勘探成果的质量和效率。
本文将针对物探工作实施方案进行详细介绍,包括前期准备、实施步骤、数据处理等内容,旨在为相关工作人员提供指导和参考。
二、前期准备。
1. 地质资料搜集,在进行物探工作前,首先需要搜集相关地质资料,包括地质地图、地质报告、钻孔资料等,以便对勘探区域的地质情况有一个全面的了解。
2. 勘探区域划分,根据地质资料和前期调查结果,对勘探区域进行合理划分,确定勘探的重点区域和次要区域,以便有针对性地进行物探工作。
3. 人员培训,对参与物探工作的人员进行培训,包括仪器操作、安全知识、勘探方法等方面的培训,确保他们具备必要的技能和知识。
三、实施步骤。
1. 勘探仪器调试,在进行物探工作前,需要对勘探仪器进行调试和检验,确保其正常工作。
同时,对勘探仪器进行定标和校准,以保证勘探数据的准确性。
2. 勘探方案制定,根据前期准备工作的结果,制定具体的勘探方案,包括勘探点布设、勘探仪器选择、勘探参数设置等内容,确保勘探工作能够顺利进行。
3. 勘探数据采集,按照制定的勘探方案,对勘探区域进行数据采集,包括地电法、重力法、地磁法等多种勘探方法,获取全面的地质信息。
4. 数据记录和标注,在采集勘探数据的过程中,需要及时记录和标注各项数据,确保数据的完整性和可靠性,为后续的数据处理和解释提供依据。
四、数据处理。
1. 数据传输和存储,将采集到的勘探数据进行传输和存储,确保数据的安全和完整性,同时便于后续的数据处理和分析。
2. 数据处理和解释,对采集到的数据进行处理和解释,包括数据滤波、剖面绘制、异常识别等工作,获取地下构造和资源信息。
3. 成果报告编制,根据数据处理和解释的结果,编制成果报告,对勘探区域的地质情况进行描述和分析,为后续的地质评价和资源勘探提供依据。
五、总结。
物探工作实施方案的设计和执行对勘探成果具有重要影响,需要在前期准备、实施步骤和数据处理等方面做好充分的准备和规划。
西华煤矿物探设计方案
西华煤矿水文地质勘查(物探)设计方案四川省川煤矿山勘测设计有限责任公司勘测分公司(川煤技术中心地测与防治水研究所)二0一三年十月西华煤矿水文地质勘查(物探)设计方案编制单位负责人:唐平审核:陈文生詹述荣项目负责:高国强技术负责:董戈报告编写:刘明四川省川煤矿山勘测设计有限责任公司勘测分公司(川煤技术中心地测与防治水研究所)二0一三年十月目录一、目的任务 (1)二、基本概况 (1)三、地质及地球物理特征 (4)四、工程部署及质量要求 ..................................... 错误!未定义书签。
五、工作原理 (9)六、施工设计.......................................................... 错误!未定义书签。
七、工程报价.......................................................... 错误!未定义书签。
附图:1西华煤矿物探布置及地形地质图1:50002.西华煤矿物探工程布置图1:5000第一章目的任务西华矿业一标段按照设计施工至+1272m辅助运输巷K10m处,按照规定施工探放水钻孔,2013年9月25日,施工单位施工ZK1钻孔,该钻孔实际挂口位于巷道中心线上,钻孔方向与巷道掘进方向一致,挂口高度距离巷道底板 1.2m,实测倾角+1.5°,施钻过程中,48~70.5m段为软岩层,103.5~114m见煤,之后由于钻机水泵能力不足,堵塞钻头出水孔,无法继续施钻,终孔129m。
因+1272m辅助运输巷设计是布置在茅口灰岩中,理论上是不应该见煤的,出现此情况后,威达公司相关领导和部门及部门负责人立即到现场实地查看和了解情况,最后经大家研究决定,在该处增补探煤钻孔,详细探明该区域的地质情况。
1.根据钻孔见煤点情况,发现实际C25煤层底板等高线与地质资料提供的煤层等高线偏差较大,该区域约偏差100m(平距)左右。
工程物探与测量方案
工程物探与测量方案一、引言工程物探与测量是指利用一定的物理、化学或地球物理方法对地下介质的性质和结构进行探测、勘探和测量的技术。
工程物探与测量在地质勘探、地下水资源调查、地质灾害预警、工程建设等领域都有着广泛的应用。
本文将以某某工程项目为例,介绍工程物探与测量方案的制定和实施过程。
二、项目概况某某工程项目位于某某地区,主要包括xxxx工程、xxxx工程等。
工程项目需要进行地质勘探、地下水资源调查、地质灾害预警等工作。
为了保障工程施工的顺利进行,需要制定一套科学的工程物探与测量方案。
三、任务分析1.地质勘探:需要对工程区域的地质结构、地层特征进行详细调查,确定地下岩层、矿产资源和地下水分布情况。
2.地下水资源调查:需要对工程区域的地下水资源储量、水文地质条件等进行调查,为工程项目的地下水利用提供可靠的数据支持。
3.地质灾害预警:需要对工程区域的地质灾害隐患进行详细调查,为工程项目的风险评估和灾害防治提供科学依据。
四、工程物探与测量方案制定1.地质勘探方案(1)地质调查:通过地质剖面、地质钻探等方法,对工程区域的地质结构、地层特征进行调查,并绘制相应的地质图。
(2)岩土力学测试:对岩石、土壤等地质材料进行力学性质的测试,为工程设计提供依据。
(3)地球物理勘探:采用地震勘探、重力勘探等地球物理方法,对地下岩层进行非侵入式勘探。
2.地下水资源调查方案(1)水文地质调查:通过地下水位、水文地质条件等调查,确定地下水资源的分布、储量等情况。
(2)水文地质勘探:采用地下水位监测、水文地质勘探等方法,获取地下水资源的详细数据。
3.地质灾害预警方案(1)地质灾害调查:通过地质灾害调查和监测,确定工程区域的地质灾害隐患。
(2)灾害防治方案:针对地质灾害隐患,制定相应的灾害防治方案,保障工程项目的安全施工。
五、工程物探与测量方案实施1.地质勘探实施(1)地质调查:组织人员进行地质调查,获取地质构造、地层结构等相关资料。
采掘工作面物探设计
山西高平科兴赵庄煤业采掘工作面瞬变电磁法探测设计采掘工作面瞬变电磁法探测设计一、矿井瞬变电磁〔TEM〕的原理及特点矿井瞬变电磁和地面瞬变电磁法的基本原理的一样的,理论上也完全可以使用地面电磁法的一切装置及采集参数,但受井下环境的影响,矿井瞬变电磁法与地面的TEM的数据采集与处理相比又有很大的区别。
由于矿井轨道、高压环境及小规模线框装置的影响,在井下的探测深度很受限制,一般可以有效解释200m左右。
另外地面瞬变法为半空间瞬变响应,这种瞬变响应来自与地表以下半空间层,而矿井瞬变电磁法为全空间瞬变响应,这种响应来自回线平面上下〔或两侧〕地层,这对确定异常体的位置带来很大的困难。
实际资料解释中,必须结合具体地质和水文地质情况综合分析。
具体来说矿井瞬变电磁法具有以下特点:1.受矿井巷道的影响矿井瞬变电磁法只能采用边长1.5m的多匝回线装置,这与地面瞬变电磁法相比数据采集劳动强度小,测量设备轻便,工作效率高,成本低;2.采用小规模回线装置系统,因此为了保证数据的质量、降低体积效应的影响、提高勘探分辨率,特别是横向分辨率;3.井下测量装置距离异常体更近,大大的提高测量信号的信噪比,经验说明,井下测量的信号强度比地面同样装置及参数设置的信号强很多;4.地面瞬变电磁法勘探一般只能将线框平置于地面测量,而井下瞬变电磁法可以将线圈放置于巷道底板测量,探测底板一定深度内含水性异常体垂向和横向发育规律,也可以将线圈直立于巷道内,当线框面平行巷道掘进前方,可进行超前探测;当线圈平行于巷道侧面煤层,可探测工作面内和顶底板一定范围内含水低阻异常体的发育规律;5.矿井瞬变电磁法对高阻层的穿透能力强,对低阻层有较高的分辨能力。
在高阻地区如果用直流电法勘探要到达较大的探测深度,须有较大的极距,故其体积效应就大,而在高阻地区用较小的回线可到达较大的探测深度,故在同样的条件下TEM较直流电法的体积效应小得多。
二、矿井瞬变电磁法地球物理特征在探测富水区的位置及其分布范围等方面,瞬变电磁法是目前最有效的方法之一,其物理基础是富水区相对于周围地层有明显的电性差异。
物探施工方案
物探施工方案1. 介绍物探(物理探测)是指利用物理方法对地下进行探测和测量,以获取地下信息的技术方法。
物探施工方案是指在进行物探工作时所采取的具体探测方案和施工步骤。
本文将针对物探施工方案进行详细介绍。
2. 施工准备在进行物探工作之前,需要进行一系列的施工准备工作。
具体步骤如下:2.1 项目调研在施工前,需要对项目进行调研,了解项目的背景信息、探测目的、工作范围等。
通过调研,可以更好地制定出合理的施工方案。
2.2 设备选择根据项目的需要,选择合适的物探仪器和设备。
常见的物探仪器包括地震仪、电磁仪、重力仪、地电仪等。
根据地下情况和需要测量的参数选择合适的物探仪器。
2.3 人员培训对施工人员进行相应的培训,使其了解物探仪器的使用方法和注意事项。
保证施工人员能够熟练操作物探仪器,并且能够在施工过程中保证安全。
3. 施工步骤物探施工的步骤主要包括野外调查、数据采集与分析和报告撰写等。
具体步骤如下:3.1 野外调查在野外调查阶段,施工人员需要根据工作范围和调研结果选择合适的野外点位进行探测。
野外调查需要对地面进行标定,确定探测路径和测量点位。
3.2 数据采集与分析在数据采集与分析阶段,施工人员需要使用物探仪器进行数据采集,并将采集到的数据进行分析和处理。
根据探测目的和采集数据的特点,通过数据分析可以得出地下结构和性质等信息。
3.3 报告撰写在物探施工的最后阶段,需要根据数据分析的结果撰写物探报告。
报告内容包括项目背景、调研情况、施工步骤、数据分析结果等。
报告应具有清晰的结构和逻辑,确保传达信息的准确性和有效性。
4. 注意事项在进行物探施工过程中,需要注意以下几点:•安全注意:施工人员需要注意自身安全和设备安全,遵守相关施工规范和操作规程。
避免施工中发生事故。
•环境保护:施工过程中,需要保护好工作环境和周边环境,避免对环境造成破坏。
•数据准确性:物探数据的准确性对于结构分析和工程设计具有重要意义,施工人员需要保证数据采集的准确性和可靠性。
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六煤运输大巷物探设计
六煤运输大巷全长800m,巷道每掘进50米采用FDG-A-Z高分辨电法仪进行物探,探测距离为80米,如果发现存在采空区或积水异常区,必须按照《煤矿防治水规定》进行探放水。
一、电法超前探测原理及井下工作方法
1、探测原理
直流电三点源三极超前探测方法是目前煤矿井下最常用的一种超前探测方法,它具有简单方便、施工安全、快速高效、测距较大、适应性强、对水敏感等优点,对保证煤矿安全生产发挥了重要作用。
其电极布置为:一个电极在无穷远,一个电极向全空间均匀介质中的A点供电。
以A点为中心形成电场,向四周均匀放射电流。
距A等距离点组成一个球形等势面,等势面的变化代表整个球壳中电性异常的综合反映,这就是直流电超前探测的基本理论。
工作人员在巷道迎头设置点电源,后退一定距离间接测量掘进前方等距离的电性异常。
通过电性异常推断前方地质或水文异常,指导生产、降低风险。
2、井下工作方法
巷道每掘进50米采用FDG-A-Z高分辨电法仪进行物探,在巷道掘进头超前探测,采用三点三极超前探测方法。
该方法由3个三极探测装置组成,在巷道掘进头以一定间距布置3个供电电极,另一供电电极布置在无穷远处。
测量电极MN以一定间距向巷道后方移动,对于每个测点,分别测量3对电极所对应的视电阻率值。
三点三极探测
技术可以利用同一组MN测量的三组视电阻率值进行校正,消除干扰,提高解释准确度。
每次物探井下共打孔20个,孔间距为4m,孔深约0.3m。
在现场工作时,首先将先前准备好的盐与黄泥混合填堵钻孔,然后将铜电极插入孔中,保证铜电极能够与围岩尽量接触良好。
然后,在距巷道迎头4米,沿巷道掘进方向以等间距(4m)后退布置供电电极A1、A2、A3,将另一供电极B布置在即无穷远处,,这样就可以近似地将A1、A2、A3看做点电源。
最后从A1、A2、A3顺巷后退4m,以4m间距顺巷道布置测量电极MN,同时测量电压和电流计算视电阻率,依次移动电极MN完成测量直至探测工作结束。