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      地震反射(槽)波在煤礦掘進巷道超前探測中的應(yīng)用

      2019-03-11 11:28:02常永峰
      山東煤炭科技 2019年2期
      關(guān)鍵詞:接收點測線斷層

      范 創(chuàng) 常永峰 羅 鵬

      (山東能源棗礦集團柴里煤礦,山東 滕州 277519)

      1 引言

      柴里煤礦23下614工作面面積約0.2km2,處于三條斷層形成的地塹區(qū)域。北為程樓斷層,西為田崗斷層,東為二龍崗斷層,南部田崗斷層與二龍崗斷層交匯。本區(qū)3煤頂板砂巖與田崗斷層對盤奧灰含水層對接,原勘探資料顯示田崗斷層為導(dǎo)水?dāng)鄬?,且F2斷層及以北區(qū)域地質(zhì)情況不明,工作面切眼外側(cè)存在程樓斷層,運輸巷外幫存在二龍崗斷層,因此采用地震MSP超前探法和反射勘探在切眼外幫進行構(gòu)造超前物探,探查程樓斷層的位置及走向,為工作面的安全開采提供地質(zhì)保障。

      2 反射探測方法原理

      一般情況下,煤的密度和波在其中的傳播速度常常比圍巖小(見表1),煤層與圍巖相比,是一種低速層狀介質(zhì),因此可將煤層視為一種波導(dǎo)。在煤層中激發(fā)的地震波,當(dāng)波射線以大于臨界角的方向入射到煤層頂、底板界面時,就會全反射。因頂?shù)装褰缑娑嗍瞧叫械?,這種全反射過程會在煤層頂、底界面間多次反復(fù)地進行,從而形成沿煤層傳播的特殊波,即槽波(ISS)或?qū)Рǎ–W)。

      當(dāng)煤層變質(zhì)程度高,煤層速度會明顯增加,圍巖巖性較軟時,煤層的低速波導(dǎo)特性會下降,導(dǎo)致槽波發(fā)育不顯著。

      表1 煤和巖石密度與地震波傳播速度

      2.1 反射震波探測布置

      在工作面中利用反射震波方法進行探測,在23下614工作面切眼激發(fā)、接收,做反射震波勘探。

      (1)激發(fā)點參數(shù)

      激發(fā)點測線布置于切眼,測線總長約90m,實際炮間距均為5m。

      (2)接收點參數(shù)

      接收點測線布置于切眼,現(xiàn)場共布置4站,測線總長約90m,實際道間距5m。

      2.2 數(shù)據(jù)獲取

      地震數(shù)據(jù)的采集采用1臺震電主機在運輸巷南端接收反射震波數(shù)據(jù),形成單站一次可接收16道的數(shù)據(jù)采集裝置。爆破使用200g乳膠炸藥,將藥卷送至孔底,使用炮泥將孔封好,并接好爆炸起爆器和儀器啟動器,待接收站和激發(fā)站安裝就緒后,電話聯(lián)絡(luò)開啟儀器,設(shè)置好參數(shù),由接收站指揮激發(fā)站放炮,記錄各炮波形信號數(shù)據(jù)。

      現(xiàn)場探測地震儀器工作參數(shù)設(shè)置如下:

      通道數(shù):64道; 采樣間隔:0.1ms;

      采樣長度:8K個點; 超前采樣點:0。

      本次采集,采用連續(xù)高效放炮、同組接收點固定接收的作業(yè)方式,保證了扇形的最大覆蓋范圍和探測區(qū)域。

      2.3 完成工作量

      反射震波工作為23下614工作面切眼(90m),探測工作量以布置檢波器為準(zhǔn),累計走向長度為90m,其中反射震波總測線長90m。激發(fā)點測線布置于切眼,測線總長約90m,實際炮間距均為5m,共計19個炮點,有效炮為19炮,激發(fā)點數(shù)19個。

      2.4 數(shù)據(jù)采集質(zhì)量評述

      震波是由特定位置進行小型爆破產(chǎn)生的,爆破點一般是沿巷道左(右)幫平行洞底呈直線排列,這樣由人工制造一系列有規(guī)則排列的輕微震源,形成地震斷面。這些震源發(fā)出的地震波在遇到地層層面、節(jié)理面、特別是斷裂破碎界面和溶洞、暗河、巖溶陷落柱、淤泥帶等不良界面時,將產(chǎn)生反射波。為了保證數(shù)據(jù)的質(zhì)量,地震施工時嚴(yán)格按照礦井震波探測行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)進行操作。反射震波施工時激發(fā)點布置在23下614工作面切眼,共計19個炮點,有效炮為19炮;接收點同樣布置于切眼同一幫,共64道,有效道為57道,平均道間距為5m。為保證精度,實際計算時以實測點距帶入運算。

      3 數(shù)據(jù)處理與解釋

      3.1 槽波的提取

      為此根據(jù)槽波頻率高速度低的特征,采用道內(nèi)平衡-一維濾波-道內(nèi)平衡-AGC-二維濾波的方法進行槽波提取,如圖1(b)所示,圖中的高頻地震波信號即為槽波信號,從提取結(jié)果中可以看出,槽波信號更加突顯。

      圖1 槽波提取前后的單炮記錄

      3.2 包絡(luò)計算

      信號包絡(luò)其實質(zhì)上是使有正有負(fù)的波形序列變成只有正值的能量序列,這是一種傳統(tǒng)的方法手段,處理之后的信號僅僅在外觀上還是會保持與原來的信號相同,但是由于有負(fù)相位的存在,處理之后,槽波的信號頻率則會有明顯的降低,只有20~30Hz。

      3.3 共反射點道集

      對共炮點記錄重新抽道選排形成共反射點道集,然后進行速度分析、動校正、水平疊加或偏移歸位等處理,最終得到用于資料解釋的成果數(shù)據(jù)。

      3.4 速度分析

      對埃里震相的速度進行估計,是槽波速度分析的最為主要的作用,目的是為后面對數(shù)據(jù)的疊加處理和偏移處理提供相關(guān)的參數(shù),這也是識別槽波的重要標(biāo)志。槽波的主要能量相對較低,槽波核心部分埃里震相的速度也是相對的偏低。經(jīng)分析槽波速度在1000m/s左右。

      3.5 包絡(luò)疊加及偏移成像

      槽波數(shù)據(jù)主要采用的是包絡(luò)疊加的方法。通過這種方法可以提高信噪比,包絡(luò)疊加其實主要就是對包絡(luò)計算后的數(shù)據(jù)進行動校正和疊加,得到包絡(luò)疊加剖面,并對其選擇合適的速度進行偏移成像(見圖2)。

      圖2 槽波疊加偏移剖面

      3.6 反射偏移成像

      反射震波解釋以強反射槽波能量異常作為依據(jù)。在側(cè)幫探測過程中由于空氣巷道對槽波存在屏蔽效應(yīng),故側(cè)幫反射槽波探測不存在全空間效應(yīng),即側(cè)幫反射槽波指向性強,以本次探測為例,在23下614工作面切眼布置檢波器及炮點。

      處理的結(jié)果是獲得偏移深度剖面,根據(jù)剖面中反射波相位同相軸的連續(xù)追蹤與對比,結(jié)合已知地質(zhì)資料及地質(zhì)體的各種特征進行解釋,最終形成地質(zhì)剖面。一般情況下,探測區(qū)域內(nèi)有陷落柱、斷層破碎帶或應(yīng)力集中異常等現(xiàn)象,通常在地震記錄上表現(xiàn)高振幅(能量)。礦井地震探查方向一般為順層方向,速度變化差異較小。

      從分析結(jié)果可以看出,地震振幅為歸一化后的振幅值。在剖面顯示采用亮點顯示方法,結(jié)合實際需求及數(shù)據(jù)分辨率,只對探測目的深度以內(nèi)信號做出解釋。其中,23下614工作面切眼深度30m范圍內(nèi)受直達槽波長波列影響,可以看出淺層存在亮塊,故其深度30m范圍內(nèi)不解釋地質(zhì)異常;在30~100m范圍內(nèi)沒有明顯的亮點,即該范圍內(nèi)并無異常反映。

      4 綜合地質(zhì)解釋分析與建議

      探測23下614切眼(33號測點往西91m范圍)外幫100m范圍內(nèi)不存在地質(zhì)異常構(gòu)造。本次探測是23下614切眼的首次探測,受影響因素較多,可能與探測結(jié)論存在一定的異常性。因此需加強鉆探驗證,發(fā)現(xiàn)前方異常應(yīng)及時采取措施,把構(gòu)造對巷道的影響降到最低,確保下步工作面的安全開采。

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