CN104166164A - 煤巷掘进地质构造三分量多波反射三维地震超前探测方法 - Google Patents

煤巷掘进地质构造三分量多波反射三维地震超前探测方法 Download PDF

Info

Publication number
CN104166164A
CN104166164A CN201410390982.XA CN201410390982A CN104166164A CN 104166164 A CN104166164 A CN 104166164A CN 201410390982 A CN201410390982 A CN 201410390982A CN 104166164 A CN104166164 A CN 104166164A
Authority
CN
China
Prior art keywords
wave
coal
component
tunnel
coal seam
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Granted
Application number
CN201410390982.XA
Other languages
English (en)
Other versions
CN104166164B (zh
Inventor
杨思通
魏久传
程久龙
张兴民
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Shandong University of Science and Technology
Original Assignee
Shandong University of Science and Technology
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Shandong University of Science and Technology filed Critical Shandong University of Science and Technology
Priority to CN201410390982.XA priority Critical patent/CN104166164B/zh
Publication of CN104166164A publication Critical patent/CN104166164A/zh
Application granted granted Critical
Publication of CN104166164B publication Critical patent/CN104166164B/zh
Active legal-status Critical Current
Anticipated expiration legal-status Critical

Links

Landscapes

  • Geophysics And Detection Of Objects (AREA)

Abstract

本发明公开了一种煤巷掘进地质构造三分量多波反射三维地震超前探测方法,在巷道迎头前方煤层内布设炮点激发地震波;在巷道壁两侧煤层和巷道顶底板内布置三分量检波器;布设在巷道两侧煤层内的三分量检波器接收来在煤层内的构造反射槽波,布设在巷道顶、底板中的三分量检波器接收来在煤层顶板和底板围岩内的构造反射纵波;对三分量多波反射信号进行处理、分析完成对掘进巷道迎头前方的地质构造进行三维精确超前探测。本发明实现了应用地震波在构造面产生的反射信号实现超前探测煤巷迎头前方的断层、陷落柱、采空区等构造的三维全空间位置的精确解释。本发明在煤矿井下的巷道构造超前探测和工作面构造探测中具有广泛的应用前景。

Description

煤巷掘进地质构造三分量多波反射三维地震超前探测方法
技术领域
本发明属于勘探技术领域,尤其涉及一种煤巷掘进地质构造三分量多波反射三维地震超前探测方法。
背景技术
煤炭一直是我国的主要能源,在未来一段时间内我国能源消费仍将以煤为主。我国煤层赋存地质条件差,含煤地层构造复杂,煤炭资源勘探程度较低,随着煤矿开采深度的不断加大和井巷工程掘进速度的加快,煤巷掘进超前探测方法难以满足深度开采和快速施工导致煤矿事故频发。煤矿安全事故已经成为制约我国煤炭工业健康发展的主要因素。在煤巷掘进施工中造成重大伤亡和经济损失的矿难事故大多源于煤与瓦斯突出、矿井突水。而这些矿难大都与迎头前方未知的断层、陷落柱、采空区地质构造等有关。因为这些构造往往造成顶底板不稳定,或成为地下水、瓦斯的导通通道和储集空间。采煤作业和掘进工程中遇到这些不良地质构造,就可能引发矿难。根据《煤矿安全规程》有掘必探的原则,在煤巷掘进过程中必须进行超前探测。
现有反射槽波超前探测方法的探测装置采用在煤巷侧帮或迎头前方激发在煤巷侧帮煤层布置检波器接收地震波的水平分量信号。由于煤层相对于围岩具有低波速和低密度的特征,震源激发的地震波在煤层内传播产生槽波,槽波向前传播遇到构造面产生反射槽波。煤层侧帮的检波器记录反射SH槽波。根据反射槽波的传播时间和槽波的波速计算构造面在巷道迎头前方的位置。
然而目前的反射槽波超前探测方法的缺点是基于二维地震波传播理论,不能对构造进行三维空间位置和发育尺度的精确解释,且只能探测过煤层的构造。反射槽波探测只是应用了槽波中的水平(SH)分量信号,没有充分利用全波场中的其它波型的三分量信号。现有的煤巷掘进超前探测方法主要有钻探方法、电法超前探测法、反射槽波超前探测法等。钻探方法具有探测距离短、控制范围小、难以超前探测构造的发育规模和三维空间形态。电法超前探测技术具有探测距离短、受巷道供电和施工影响因素较多、构造位置解释精度低的缺点,难以实现构造的三维空间精确超前探测。槽波超前具有探测距离远,接收信号的信噪比较高的优点,但只能超前探测过煤层的构造,不能探测煤层顶、底板围岩中构造。且不能对过煤层构造进行三维空间成像解释。
本发明应用地震波在煤巷掘进特殊的三维空间中产生的纵波和槽波在构造面产生的三分量反射信号实现构造三维全空间位置和形态的精确解释。
发明内容
本发明的目的在于提供一种煤巷掘进三分量多波反射构造三维地震超前探测方法,旨在解决现有的技术基于二维地震波传播理论,不能对构造进行三维空间位置和发育尺度的精确解释,且只能探测过煤层的构造,反射槽波探测只是应用了槽波中的水平(SH)分量信号,没有充分利用全波场中的其它波型的三分量信号的问题。
本发明是这样实现的,一种煤巷掘进地质构造三分量多波反射三维地震超前探测方法,该方法的步骤包括:
步骤一、在巷道迎头前方煤层内打孔,孔内布设炮点激发地震波;
步骤二、在巷道壁两侧煤层各打三个接收孔,每孔内布置一个三分量检波器;
步骤三、在巷道顶、底板各打三个接收孔,每孔内布置一个三分量检波器;
步骤四、炮点激发纵波震源,巷道上下左右12个检波器接收地质构造面的多波反射地震记录;
步骤五、对巷道顶、底板6个三分量检波器的18个地震记录进行煤层顶板和底板围岩内发育的地质构造反射纵波信号提取;
步骤六、对巷道两侧煤层内6个三分量检波器的18个地震记录进行煤层内构造反射槽波信号提取;
步骤七、根据巷道顶、底板6个检波器接收到的反射纵波旅行时tp1、tp2、tp3、tp4、tp5、tp6计算煤层顶板和底板围岩纵波传播的距离vp*tp1、vp*tp2、vp*tp3、vp*tp4、vp*tp5、vp*tp6
步骤八、分别以巷道顶、底板的6个检波器为圆心,以vp*tp1、vp*tp2、vp*tp3、vp*tp4、vp*tp5、vp*tp6为半径做六个球面,六个球面的交点为震源点相对于构造面的镜像点;
步骤九、煤层上下围岩中的构造面垂直震源点和镜像点的连线,且过连线的中点;
步骤十、根据巷道两侧煤层内6个检波器接收到的反射槽波旅行时tc1、tc2、tc3、tc4、tc5、tc6计算槽波传播的距离vc*tc1、vc*tc2、vc*tc3、vc*tc4、vc*tc5、vc*tc6
步骤十一、分别以巷道两侧的6个检波器为圆心,以vc*tc1、vc*tc2、vc*tc3、vc*tc4、vc*tc5、vc*tc6为半径做六个球面,六个球面的交点为震源点相对于煤层内构造面的镜像点;
步骤十二、煤层内的构造面垂直震源点和镜像点的连线,且过连线的中点;
步骤十三、根据反射纵波确定的围岩构造和根据反射槽波确定的煤层内构造对整体构造进行综合解释,确定整体构造面发育的三维空间形态、位置,最终确定构造的性质。
进一步,在巷道迎头前方煤层内激发地震波,在煤巷两侧煤层内和顶底板布置三分量检波器接收全波场信号。
进一步,在步骤三中,利用检波器可以采集地震波在煤巷掘进特殊的三维空间中产生的纵波、横波和槽波在构造面产生的三分量反射信号。
进一步,在步骤四中,对检波器接收到的多波反射信号进行分析,实现构造三维全空间位置和尺度的精确解释。
本发明提供的煤巷掘进地质构造三分量多波反射三维地震超前探测方法,通过在巷道迎头前方煤层内布设炮点激发地震波,在巷道壁两侧煤层和巷道顶底板内布置三分量检波器的观测装置,利用检波器接收不同空间位置的多波反射信号等,实现了在掘进煤巷中应用地震波多波反射信号超前探测煤巷迎头前方的断层、陷落柱、采空区等煤内构造,并实现了应用地震波在掘进煤巷三维空间中围岩和煤层内的构造面上产生的反射纵波纵波和反射槽波信号实现构造三维全空间位置和尺度的精确解释,在巷道、隧道等地下工程的构造探测中具有广泛的应用前景。
附图说明
图1是本发明实施例提供的煤巷掘进地质构造三分量多波反射三维地震超前探测方法的流程图;
图2是本发明实施例提供的煤巷掘进地质构造三分量多波反射三维地震超前探测方法探测装置图;
图中:巷道侧帮检波器孔和炮点激发孔与煤层平行,巷道顶底板检波器孔和煤层垂直,检波器孔和炮点激发孔孔深以穿过煤巷松动圈为准。
具体实施方式
为了使本发明的目的、技术方案及优点更加清楚明白,以下结合实施例,对本发明进行进一步详细说明。应当理解,此处所描述的具体实施例仅仅用以解释本发明,并不用于限定本发明。
结合附图1对本案例进行说明,一种煤巷掘进地质构造三分量多波反射三维地震超前探测方法,该方法的步骤包括:
步骤一、在巷道迎头前方煤层内打孔,孔内布设炮点激发地震波,如附图2所示;
步骤二、在巷道壁两侧煤层各打三个接收孔,每孔内布置一个三分量检波器,如附图2所示;
步骤三、在巷道顶、底板各打三个接收孔,每孔内布置一个三分量检波器,如附图2所示;
步骤四、炮点激发纵波震源,巷道上下左右12个检波器接收地质构造面的多波反射地震记录;
步骤五、对巷道顶、底板6个三分量检波器的18个地震记录进行煤层顶板和底板围岩内发育的地质构造反射纵波信号提取;
步骤六、对巷道两侧煤层内6个三分量检波器的18个地震记录进行煤层内构造反射槽波信号提取;
步骤七、根据巷道顶、底板6个检波器接收到的反射纵波旅行时tp1、tp2、tp3、tp4、tp5、tp6计算煤层顶板和底板围岩纵波传播的距离vp*tp1、vp*tp2、vp*tp3、vp*tp4、vp*tp5、vp*tp6
步骤八、分别以巷道顶、底板的6个检波器为圆心,以vp*tp1、vp*tp2、vp*tp3、vp*tp4、vp*tp5、vp*tp6为半径做六个球面,六个球面的交点为震源点相对于构造面的镜像点;
步骤九、煤层上下围岩中的构造面垂直震源点和镜像点的连线,且过连线的中点;
步骤十、根据巷道两侧煤层内6个检波器接收到的反射槽波旅行时tc1、tc2、tc3、tc4、tc5、tc6计算槽波传播的距离vc*tc1、vc*tc2、vc*tc3、vc*tc4、vc*tc5、vc*tc6
步骤十一、分别以巷道两侧的6个检波器为圆心,以vc*tc1、vc*tc2、vc*tc3、vc*tc4、vc*tc5、vc*tc6为半径做六个球面,六个球面的交点为震源点相对于煤层内构造面的镜像点;
步骤十二、煤层内的构造面垂直震源点和镜像点的连线,且过连线的中点;
步骤十三、根据反射纵波确定的围岩构造和根据反射槽波确定的煤层内构造对整体构造进行综合解释,确定整体构造面发育的三维空间形态、位置,最终确定构造的性质。
进一步,在巷道迎头前方煤层内激发地震波,在煤巷两侧煤层内和顶底板布置三分量检波器接收全波场信号。
进一步,在S103中,利用检波器可以采集地震波在煤巷掘进特殊的三维空间中产生的纵波、横波和槽波在构造面产生的三分量反射信号。
进一步,在S104中,对检波器接收到的多波反射信号进行分析,实现构造三维全空间位置和尺度的精确解释。
本发明公开了一种煤巷掘进地质构造三分量多波反射三维地震超前探测方法,该方法的步骤包括:在巷道迎头前方煤层内布设炮点激发地震波;在巷道壁两侧煤层和巷道顶底板内布置三分量检波器;布设在巷道两侧煤层内的三分量检波器接收来在煤层内的构造反射槽波,布设在巷道顶、底板中的三分量检波器接收来在煤层顶板和底板围岩内的构造反射纵波;对三分量多波反射信号进行处理、分析完成对掘进巷道迎头前方的地质构造进行三维精确超前探测。通过以上步骤本发明实现了应用地震波在煤巷掘进特殊的三维空间中产生的体波和槽波在构造面产生的反射信号实现超前探测煤巷迎头前方的断层、陷落柱、采空区等构造的三维全空间位置的精确解释。本发明在煤矿井下的巷道构造超前探测和工作面构造探测中具有广泛的应用前景。
以上所述仅为本发明的较佳实施例而已,并不用以限制本发明,凡在本发明的精神和原则之内所作的任何修改、等同替换和改进等,均应包含在本发明的保护范围之内。

Claims (5)

1.一种煤巷掘进地质构造三分量多波反射三维地震超前探测方法,其特征在于,在巷道迎头前方煤层内布设炮点激发地震波;在巷道壁两侧煤层和巷道顶底板内布置三分量检波器;通过检波器接收的反射纵波和反射槽波信号精确超前探测地质构造的三维空间位置。
2.如权利要求1所述的煤巷掘进三分量多波反射构造三维地震超前探测方法,其特征在于,该方法的具体步骤包括:
步骤一、在巷道迎头前方煤层内打孔,孔内布设炮点激发地震波;
步骤二、在巷道壁两侧煤层各打三个接收孔,每孔内布置一个三分量检波器;
步骤三、在巷道顶、底板各打三个接收孔,每孔内布置一个三分量检波器;
步骤四、炮点激发纵波震源,巷道上下左右12个检波器接收地质构造面的多波反射地震记录;
步骤五、对巷道顶、底板6个三分量检波器的18个地震记录进行煤层顶板和底板围岩内发育的地质构造反射纵波信号提取;
步骤六、对巷道两侧煤层内6个三分量检波器的18个地震记录进行煤层内构造反射槽波信号提取;
步骤七、根据巷道顶、底板6个检波器接收到的反射纵波旅行时tp1、tp2、tp3、tp4、tp5、tp6计算煤层顶板和底板围岩纵波传播的距离vp*tp1、vp*tp2、vp*tp3、vp*tp4、vp*tp5、vp*tp6
步骤八、分别以巷道顶、底板的6个检波器为圆心,以vp*tp1、vp*tp2、vp*tp3、vp*tp4、vp*tp5、vp*tp6为半径做六个球面,六个球面的交点为震源点相对于构造面的镜像点;
步骤九、煤层上下围岩中的构造面垂直震源点和镜像点的连线,且过连线的中点;
步骤十、根据巷道两侧煤层内6个检波器接收到的反射槽波旅行时tc1、tc2、tc3、tc4、tc5、tc6计算槽波传播的距离vc*tc1、vc*tc2、vc*tc3、vc*tc4、vc*tc5、vc*tc6
步骤十一、分别以巷道两侧的6个检波器为圆心,以vc*tc1、vc*tc2、vc*tc3、vc*tc4、vc*tc5、vc*tc6为半径做六个球面,六个球面的交点为震源点相对于煤层内构造面的镜像点;
步骤十二、煤层内的构造面垂直震源点和镜像点的连线,且过连线的中点;
步骤十三、根据反射纵波确定的围岩构造和根据反射槽波确定的煤层内构造对整体构造进行综合解释,确定整体构造面发育的三维空间形态、位置,最终确定构造的性质。
3.如权利要求1所述的煤巷掘进三分量多波反射构造三维地震超前探测方法,其特征在于,在巷道迎头前方煤层内激发地震波,在煤巷两侧煤层内和顶底板布置三分量检波器接收全波场信号。
4.如权利要求1所述的煤巷掘进三分量多波反射构造三维地震超前探测方法,其特征在于,利用检波器可以采集地震波在煤巷掘进特殊的三维空间中产生的纵波和槽波在构造面产生的三分量反射信号。
5.如权利要求1所述的煤巷掘进三分量多波反射构造三维地震超前探测方法,其特征在于,对检波器接收到的多波反射信号进行分析,实现构造三维全空间位置和尺度的精确解释。
CN201410390982.XA 2014-08-08 2014-08-08 煤巷掘进地质构造三分量多波反射三维地震超前探测方法 Active CN104166164B (zh)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201410390982.XA CN104166164B (zh) 2014-08-08 2014-08-08 煤巷掘进地质构造三分量多波反射三维地震超前探测方法

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201410390982.XA CN104166164B (zh) 2014-08-08 2014-08-08 煤巷掘进地质构造三分量多波反射三维地震超前探测方法

Publications (2)

Publication Number Publication Date
CN104166164A true CN104166164A (zh) 2014-11-26
CN104166164B CN104166164B (zh) 2017-08-29

Family

ID=51910063

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CN201410390982.XA Active CN104166164B (zh) 2014-08-08 2014-08-08 煤巷掘进地质构造三分量多波反射三维地震超前探测方法

Country Status (1)

Country Link
CN (1) CN104166164B (zh)

Cited By (14)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN104880729A (zh) * 2015-04-24 2015-09-02 中国矿业大学 一种基于连续跟踪槽波信号的煤巷超前探测异常构造方法
CN105607128A (zh) * 2015-12-31 2016-05-25 中铁第四勘察设计院集团有限公司 一种软硬互层地质条件下的地质断层探测方法
CN105700010A (zh) * 2016-03-02 2016-06-22 河北煤炭科学研究院 煤矿联合地震全息预测方法
CN106526673A (zh) * 2016-11-10 2017-03-22 淮南矿业(集团)有限责任公司 一种反射法槽波地震勘探巷道超前探测断层试验方法
CN106610503A (zh) * 2016-11-29 2017-05-03 北京中矿大地地球探测工程技术有限公司 一种煤矿采掘过程中的全方位槽波地震探测方法
CN107817524A (zh) * 2017-09-28 2018-03-20 安徽理工大学 三维地震层析成像的方法和装置
CN107831530A (zh) * 2017-10-25 2018-03-23 山东科技大学 厚煤层沿底板或顶板掘进煤巷反射槽波超前探测方法
CN110320551A (zh) * 2019-07-16 2019-10-11 北京建筑大学 矿井工作面全波场数据采集***及方法
CN110531413A (zh) * 2019-08-21 2019-12-03 中国矿业大学 一种小断层超前三维可视化建模方法
CN110531419A (zh) * 2019-08-21 2019-12-03 徐州工程学院 一种利用Love型面波的陷落柱超前探测方法
CN110531415A (zh) * 2019-08-21 2019-12-03 徐州工程学院 一种利用围岩松动圈影响的三维小断层超前探测方法
CN110632667A (zh) * 2019-10-18 2019-12-31 徐州工程学院 一种基于冲击波激震条件下的隐伏陷落柱超前探测方法
CN110850472A (zh) * 2019-10-18 2020-02-28 中国矿业大学 一种基于冲击波激发震源的可变偏移距超前探测断层方法
CN111624663A (zh) * 2020-07-14 2020-09-04 中国煤炭地质总局地球物理勘探研究院 一种基于三维地震与槽波资料的煤层横波速度的求取方法

Families Citing this family (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN111103620A (zh) * 2019-11-20 2020-05-05 李志勇 一种岩巷超前探测三维偏移成像方法

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN101261325A (zh) * 2008-04-21 2008-09-10 中铁西南科学研究院有限公司 一种适合于tbm施工的地质超前预报方法
WO2009077102A2 (de) * 2007-12-14 2009-06-25 Geoforschungszentrum Potsdam Impulsgenerator, insbesondere zur anregung seismischer wellen
CN102681004A (zh) * 2012-05-14 2012-09-19 中国矿业大学(北京) 以掘进机为震源的巷道随掘地震超前探测装置及方法
CN102788991A (zh) * 2012-07-16 2012-11-21 中煤科工集团西安研究院 基于z分量的透射槽波高密度快速探测方法
CN103698806A (zh) * 2014-01-07 2014-04-02 山东大学 一种tbm上三种超前地质预报仪器的搭载装置

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2009077102A2 (de) * 2007-12-14 2009-06-25 Geoforschungszentrum Potsdam Impulsgenerator, insbesondere zur anregung seismischer wellen
CN101261325A (zh) * 2008-04-21 2008-09-10 中铁西南科学研究院有限公司 一种适合于tbm施工的地质超前预报方法
CN102681004A (zh) * 2012-05-14 2012-09-19 中国矿业大学(北京) 以掘进机为震源的巷道随掘地震超前探测装置及方法
CN102788991A (zh) * 2012-07-16 2012-11-21 中煤科工集团西安研究院 基于z分量的透射槽波高密度快速探测方法
CN103698806A (zh) * 2014-01-07 2014-04-02 山东大学 一种tbm上三种超前地质预报仪器的搭载装置

Non-Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
戚敬华: "煤矿地质灾害的弹性波探测技术", 《煤田地质与勘探》 *
李彩惠等: "邢台矿区三维地震勘探效果评价", 《河北煤炭》 *
肖建华等: "三维三分量地震勘探基础简介", 《中国煤田地质》 *
闫小兵等: "人工地震反射法在超前地质预报中的应用", 《地震地质》 *

Cited By (21)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN104880729A (zh) * 2015-04-24 2015-09-02 中国矿业大学 一种基于连续跟踪槽波信号的煤巷超前探测异常构造方法
CN104880729B (zh) * 2015-04-24 2017-03-15 中国矿业大学 一种基于连续跟踪槽波信号的煤巷超前探测异常构造方法
CN105607128A (zh) * 2015-12-31 2016-05-25 中铁第四勘察设计院集团有限公司 一种软硬互层地质条件下的地质断层探测方法
CN105700010A (zh) * 2016-03-02 2016-06-22 河北煤炭科学研究院 煤矿联合地震全息预测方法
CN106526673A (zh) * 2016-11-10 2017-03-22 淮南矿业(集团)有限责任公司 一种反射法槽波地震勘探巷道超前探测断层试验方法
CN106526673B (zh) * 2016-11-10 2018-06-08 淮南矿业(集团)有限责任公司 一种反射法槽波地震勘探巷道超前探测断层试验方法
CN106610503A (zh) * 2016-11-29 2017-05-03 北京中矿大地地球探测工程技术有限公司 一种煤矿采掘过程中的全方位槽波地震探测方法
CN107817524A (zh) * 2017-09-28 2018-03-20 安徽理工大学 三维地震层析成像的方法和装置
CN107831530A (zh) * 2017-10-25 2018-03-23 山东科技大学 厚煤层沿底板或顶板掘进煤巷反射槽波超前探测方法
CN107831530B (zh) * 2017-10-25 2019-03-26 山东科技大学 厚煤层沿底板或顶板掘进煤巷反射槽波超前探测方法
CN110320551A (zh) * 2019-07-16 2019-10-11 北京建筑大学 矿井工作面全波场数据采集***及方法
CN110531413A (zh) * 2019-08-21 2019-12-03 中国矿业大学 一种小断层超前三维可视化建模方法
CN110531419A (zh) * 2019-08-21 2019-12-03 徐州工程学院 一种利用Love型面波的陷落柱超前探测方法
CN110531415A (zh) * 2019-08-21 2019-12-03 徐州工程学院 一种利用围岩松动圈影响的三维小断层超前探测方法
CN110531415B (zh) * 2019-08-21 2020-10-30 徐州工程学院 一种利用围岩松动圈影响的三维小断层超前探测方法
CN110531419B (zh) * 2019-08-21 2020-10-30 徐州工程学院 一种利用Love型面波的陷落柱超前探测方法
CN110632667A (zh) * 2019-10-18 2019-12-31 徐州工程学院 一种基于冲击波激震条件下的隐伏陷落柱超前探测方法
CN110850472A (zh) * 2019-10-18 2020-02-28 中国矿业大学 一种基于冲击波激发震源的可变偏移距超前探测断层方法
CN110850472B (zh) * 2019-10-18 2021-07-02 中国矿业大学 一种基于冲击波激发震源的可变偏移距超前探测断层方法
CN111624663A (zh) * 2020-07-14 2020-09-04 中国煤炭地质总局地球物理勘探研究院 一种基于三维地震与槽波资料的煤层横波速度的求取方法
CN111624663B (zh) * 2020-07-14 2022-12-13 中国煤炭地质总局地球物理勘探研究院 一种基于三维地震与槽波资料的煤层横波速度的求取方法

Also Published As

Publication number Publication date
CN104166164B (zh) 2017-08-29

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN104166164B (zh) 煤巷掘进地质构造三分量多波反射三维地震超前探测方法
CN106772557A (zh) 利用随掘信号探测煤矿掘进巷道各方向地质构造的方法
CN107831530B (zh) 厚煤层沿底板或顶板掘进煤巷反射槽波超前探测方法
CN106610503A (zh) 一种煤矿采掘过程中的全方位槽波地震探测方法
CN101581789A (zh) 矿井工作面巷间震波ct探测方法
CN105700010B (zh) 煤矿联合地震全息预测方法
CN105572745A (zh) 一种煤矿井下三分量槽波地震勘探方法
CN104111479A (zh) 一种煤矿井下随掘槽波地震超前探测方法
CN109765606A (zh) 一种基于反射槽波的回采工作面隐蔽断层性质的探测方法
CN104614770A (zh) 一种资源采空区的探查装置及方法
Hanson et al. Advanced techniques in site characterization and mining hazard detection for the underground coal industry
CN103901503A (zh) 矿山地下巷道掘进时对前方不良地质体的一种综合探测方法
Yancey et al. Analysis and application of coal-seam seismic waves for detecting abandoned mines
CN103630938A (zh) 以潜孔锤锤头为震源的井地地震成像***及成像方法
Gochioco et al. Locating faults in underground coal mines using high-resolution seismic reflection techniques
CN105866836B (zh) 矿井三维地震全程地质勘探预测方法
CN102798884B (zh) 巷道顶板二维地震勘探方法及***
CN109991654A (zh) 一种瓦斯突出掘进工作面瓦斯包随掘超前探测装置及探测方法
CN109375251B (zh) 利用城市既有地下空间与地表的探测方法及***
Kovačević et al. Application of geophysical investigations in underground engineering
Gritto Subsurface void detection using seismic tomographic imaging
CN203616488U (zh) 以潜孔锤锤头为震源的井地地震成像***
Cosma et al. High Resolution 3D Tunnel Seismic Reflection at Olkiluoto, Finland
Cosma et al. High resolution seismic profiling for tunnel engineering at Olkiluoto, Finland
Bellino Advanced methods for rock discontinuities estimation in tunneling

Legal Events

Date Code Title Description
C06 Publication
PB01 Publication
C10 Entry into substantive examination
SE01 Entry into force of request for substantive examination
GR01 Patent grant
GR01 Patent grant