在使用这种方法进行勘探的过程中,我们可以看到检测波和地震源发出的信号在同一工作面上,能够直接接受到反射信号,这样就可以根据信号的强弱、动力学等相关内容判断出煤层的地震情况:在煤层不连续的区域,当落差越接近煤层的厚度,煤层就会逐渐的被阻隔,这就会使得整个煤层断面前面和后面的密度和参数出现差异,当槽波在传播的过程中. 碰到不连续性的煤层就会发生反射现象,如果落差比较小,反射槽波的强度就会比较弱,反正,去强度就会变大。这种方法一般被用在探测煤层内部的断层情况以及侵人岩体情况效果基本能够满足使用要求。通常情况下,槽波反射法传播的信息能量不是很强,使得记录下来的信噪不是---。在反射的记录上也很难看到相关性强的同相轴,这主要是因为反射槽波的影响因素很多。例如,断层的结构岩石的情况、煤层的厚度、地震源的范围等等,都会影响到槽波传输的速度和强度。所以,在使用这种探测方法的时候,应该尽可能的减少噪声和干扰因素的影响,尽较大可能地放大有效信号的传输,提供更多有利的信息.这也是当前地震反射波法需要突破的关键点。相比其他的探测方法,槽波反射法能够通过煤层的走势和位置就能够做出准确的判断,不过这种方法和上面提到的透射法样,不能判断出断层的准确落差,造成这-问题的原因是对槽波的信息了解的好不够。
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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,矿用分布式槽波地震仪厂家,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。它可以有效诊断地质的异常状况,其探测距离比较大,抗干扰性比较强,精度性也比较高,其波形特征易于识别,它的探测结果具备直观性。
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槽波地震勘探设备主要包括:
主机:由工业笔记本,pc接口卡,适匹器及数据采集、管理和绘图等软件组成(图1)
槽波地震数据采集单位:24位,双道,含有大容量的数据处理器(图2)
双分量检波器28hz
中继单元:每250m长测线,安置一个
数据传输电缆
充电站
触发单元
机和触发脉冲单元
整个系统都是防爆的,根据德国的煤矿标准进行严格检测。
透射槽波勘探的测量结果主要建立在槽波的记录上。对这一信息的简单回放便能确定受构造变动的煤层范围和位置。近把ct成象的处理方法应用于透射槽波勘探中,这---地提高了槽波地震勘探的准确性。
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