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瞬变电磁(TEM)探测巨厚砾岩
含水性应用研究
杨吉文徐拴祥李功强
(新汶矿业集团华丰煤矿,山东宁阳,271413)
摘要:利用瞬变电磁(TEM)对工作面上覆巨厚砾岩含水性进行探测,并对含水层
空间分布规律进行了分析解释。
关键词:瞬变电磁砾岩探测
前言
华丰矿1409综采放顶煤工作厩的开采受上覆砾岩层含水体的威胁,为确保该面的安
全开采,利用瞬变电磁(TEM)对工作面上覆砾岩层含水性进行了探测,探明含水层空
间分布规律以便采取相应的措施。
l 瞬变电磁(TEM)简介
瞬变电磁(TEM)勘探是研究阶跃变化电流源作用过程在地中的感应电磁场,因其
具有瞬时变化的特点,故称之为瞬变场。TEM勘探的基本原理是基于在阶跃电流的强大
变化磁场作用下,良导介质内产生涡流交变电磁场,其结构和频谱在时间与空间上均连续
发生变化。在过程的早期,频谱中高频成分占优势,在这一时间内电磁场主要反映浅层地
质信息,在往下传播过程中遇到良导地层时,产生较强的涡旋电流.且持续时间也较长。
在过程的晚期,各层产生的涡流磁场之间连续相互作用使场平均化,这时瞬变电磁场的大
小主要依赖于地电断面的总的纵向电导。由此可见,研究瞬变电磁场随时间的变化规律,
可探测具有不同导电性的地层分布。
探测巨厚砾岩层的一个主要目的是勘查高阻砾岩层中的低阻含水体,当砾岩层中富水
性较强时,必将产生较大的涡旋电流,从而使接收到的二次场强度增大。通过对二次场实
测曲线的正反演拟合计算,求出所建模型的电阻率大小,据此推断岩层的含水性强弱。
2工程布置
设计瞬变电磁测深测线2条,测线A与煤层走向一致,0~850m点距25m,850~
矿井地质与资源环境
煤层走向,点距20m,探测物理点27个,测线长度520m。控制目的层深度为lo~1000m。
3 数据处理
3.1走向线A测线TEM正反演处理
根据测区内原有勘探地质剖面以及附近钻孔电阻率测井资料,设计地电模型,模型参
数示于表1。
反复调整各层电阻率值大小,对A线第l测点进行正演拟台,直至达到满足拟合精度要
求。最终拟合结果示于图1,此时各层电阻率拟合值分别为P,=505n·m、p:=994D,·ril、P,=
856fl·113,p4=97n·m、A=130,.Q·m,拟合误差E=2.3%。
将正演拟合结果乘以标定系数,对A线所有测点进行模型自动反演,反演时锁定各
层厚度,只反演各层的电阻率值。
表1 TEM正演横型参数襄
层序 电阻率/0·m 层厚/m 累计深度/rn 说明
l 500 100 100 裂隙岩溶潜水段
2 1100 400 500 岩溶裂隙半承压水段及裂隙承压水段
3 800 350 850 裂鲸承压水段
4 100 200 1050 四煤上覆岩层
5 120 四堞下侠岩层
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——实测曲线 …… 正演拟台曲线
图1 A线第1测点正演拟合结果
3.2倾向线B测线TEM正反演处理
由于倾向线各测点地层在垂向上是变化的,因此进行正反演计算时应考虑地层厚度的
变化。将正反演模型分为5层,第1层厚100m固定不变,第
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