勘探技術論文范例6篇

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勘探技術論文

勘探技術論文范文1

1.1地面地震勘探技術

我國地大脈搏,資源豐富,煤炭儲藏量大;同時,隨著我國經濟技術水平的不斷發展,煤田地質勘探技術相對成熟,處于全球領先地位。高分辨地震勘查技術其使用了二維地震以及三維地震手段實現對斷層的落差的查明,再明確煤層當中的分叉合并區域,并且能夠獲取到巖漿巖對于煤層帶來的影響區域的大小,對異巖帶進行劃分。而地質雷達勘探技術其使用了瞬變電磁法、高精度磁法以及高精度重力法以實施對煤田地質的勘查。當前,重磁電和地質雷達勘查技術已逐漸成熟并普遍應用在煤田地質勘探工作當中。

1.2遙感技術

遙感技術普遍應用在航天領域當中,是一種利用衛星的微波、紅外以及可見光等以實現對地面進行遙感測試,以完成對煤炭資源實施評價、煤層自燃遙感探測的目的?,F今,遙感技術有著實時性、快速性與客觀性的優勢,利用遙感技術與計算機技術進行組合,可以在煤田礦區的環境監測當中獲得相當不錯的成效。

1.3測井勘查技術

這是一種利用電、氣、核等的物理參數以實現對煤井實施勘查的一種技術。其能夠有效地獲得煤層的具體厚度以及深度。同時,還能夠對非煤系的地層實施厚與深的確定、針對煤巖層力學特點與煤層的炭灰水實施分析。

2我國當前在煤田地質勘探的特點

當前國內的煤田地質勘探技術盡管已經處于先進地位,然而其依然存在著各種不足問題,值得我們去注意和探討的。(1)在關于煤層氣的研究以及勘探開發過程中,存在著各種細節處理不到位的問題,例如:水力壓裂效果不顯著、鉆井沖液對于煤層帶來的不良影響、在完成井之后卻出現坍塌問題及勘探方法較為單一等。(2)因為在煤炭開采的進程中有時會碰上不同類型的人為地質災害和自然災害,因而,在實施地質勘探以前必須要先作好地質災害和氣候災害的防范措施,這方面還需要進一步研究與完善。(3)對于目前的地質勘探工作有時會對日后的煤炭開采及水質的影響的重視程度較低,并未能在勘察過程中作好礦井水的有效防治工作。

3煤田地質勘探技術應用發展趨勢

隨著關于煤田地質勘探相關研究的逐漸深入,鉆探技術已經逐步走向成熟。現今進行物探的設備儀器具有先進性與精度高的特點,普遍結合計算機技術進行,能夠更加快速與準確地對大量的數據進行研究和計算?,F今,計算機信息技術和傳統的勘探技術已經逐漸融合,并且逐漸地于多個地質勘探范圍上得到了廣泛使用?,F今,針對一些落差不高于五米,長度不大于150米的小型褶曲,依然難以通過地面勘探的的手段來實施查明的。自20世紀開始,西方的一些發達國家便逐漸展開了運用水平鉆技術以實現對煤層的鉆進。這種技術是在受控點定向鉆的基礎上發展而成的,伴隨著鉆進技術的不斷發展,可以于井下沿煤層實現鉆進,同時還能夠在地面上根據垂直--圓弧--水平的線路完成煤層鉆進工作,這種技術在國內目前已經由石油部門逐漸引入至煤田地質勘探領域當中。相信在不久的將來,我們也可以充分地利用所積累的經驗和先進的儀器設備,逐漸加強綜合勘探技術方面的應用。同時,部分西方先進的公司利用對鉆孔技術中巖層顯微掃描儀設備的使用,以實現對半米落差的斷層、裂隙以及構造特征進行解釋,然后計算出具體的應力方向。利用對多角度的現實分析結合計算技術進行模型,而獲得煤田的構造。

4我國煤田地質勘探技術發展建議

目前,我國相當一部分的煤田管理者往往將經濟利益放在前,而忽略了安全的重要性,因而常常導致出現管理不到位而引發安全事故的現象。國家或相關部門應該針對這些勘探企業或科研機構提升資金投入及加強安全培訓管理方面的力度,提高其人身安全、鉆探安全的意識。同時,勘探企業應利用多渠道、多方法的、多投入的策略,以實事求是的態度對煤炭地下資源實施全面的掌握。不斷地利用技術革新的方法,以完成煤田地質勘探事業的更快更好的發展目標,不斷增強理論與技術改造實踐的研究,構建起完善的安全評價、水資源評價以及地質資源污染評價機制。不斷提升勘探團隊專業技術水平與素質,推動煤田地質勘探事業科技水平及可持續發展。

5結論

勘探技術論文范文2

在進行原油的勘探及采集的過程中,根據產油區域的不同作用,可以將石油的地質層劃分為儲集層、生油層以及蓋層等的結構,分析產油區域的地層結構和走向對于做好石油的勘探以及采集工作有著非常重要的意義。

1.1國內石油地質層中的儲集層

在石油地質層中我們把能夠儲集石油的巖層成為儲集層,在儲集層中具有大量的孔隙,孔隙是巖石中未被固體物質所占據,能夠儲存一定液體的空間,孔隙包含孔洞和裂隙,巖石中具有彼此相連的孔隙和獨立的孔隙。地下的石油和天然氣就儲存在巖層的連通孔隙空間之中,其儲存方式就像水充滿在海綿中的方式一樣,因此,我們稱凡是具有一定的連通孔隙,且能使流體儲存并在其中滲濾的巖石層為儲集層,如果在儲集層中儲存了油氣稱為含油氣層,而已經開采的含油氣層成為產層,在現今,世界上的絕大多數油氣藏的含油氣層是沉積巖,另一部分的油氣層是巖漿巖和變質巖,隨著科技的進步和石油地質理論的完善,人們在火山巖、變質巖與泥頁巖中找到油氣藏的數量也越來越多。儲集層是石油公司所能擁有的最有價值的地質實體之一,如果地下沒有儲集層則無法找出石油和天然氣儲量,做好儲集層的特征的了解與利用而不是忽略儲集層之間的差異是地質學所需學習的重要內容。

1.2生油層

在地層中具有良好的油氣源巖是沉積盆地形成油氣藏聚集的首要條件。通常我們把能夠生成石油和天然氣的巖石稱為生油(氣)巖。由生油(氣)巖組成的地層稱為生油(氣)層。

1.3蓋層

蓋層是位于儲集層上方,能夠阻止油氣向上逸散的巖層,總的來說,蓋層主要起著封閉的作用,它對于油氣的封蓋性是相對于其下伏的儲集層而言的,其中,天然氣藏對于蓋層要求比油藏更為嚴格,蓋層對于圈閉的形成有著重要的意義。一般的蓋層巖石類型有,鹽巖、泥頁巖、致密灰巖、膏巖等。

2國內石油地質勘探技術的創新與應用

2.1國內石油地質勘探技術中的可膨脹套管技術

可膨脹套管技術開發與20世紀80年代,而后在90年代初由殼牌公司提出,可膨脹套管是一種由特殊材料制成的金屬鋼管,其具有良好的塑性,其在井下可通過機械或者液壓的方式使可膨脹套管在直徑方向上膨脹10%-30%,同時,在冷做硬化效應下提高自身剛性,可膨脹套管技術的最終目標是實現使用同一尺寸套管代替原來的多層套管成為可能,實現一種小尺寸套管鉆到底的目標,是復雜的深井能較順利的鉆到目的層,最大限度的降低鉆井工作量,從而降低鉆井成本,可膨脹套管技術應用將使傳統的井身結構發生重大的變革,實現鉆更深的直井和更長的大位移井,從而更經濟的達到儲層,可膨脹套管的優點是可以封堵任意一個復雜的地層,可以從根本上解決多個復雜地層與有限套管程序的矛盾,使復雜的深井能較順利的鉆到目的層,也從根本上解決了大尺寸井眼鉆速慢的問題。

2.2做好石油地質勘探新技術的研究工作

加強對巖石物理分析技術、復雜構造及非均質速度建模及成像新技術、高密度地震勘探技術、儲層及流體地球物理識別技術、非均質儲層地球物理響應特征模擬和表征分析技術、多波多分量地震勘探技術、井地聯合勘探技術、時移地震技術、深海拖纜及OBC勘探技術、煤層氣地球物理技術、微地震監測技術等石油物探新方法新技術研究。同時,需要將石油地質勘探的技術鏈從勘探技術研究向研發、應用一體化相結合的方向轉變,從而極大的提高我國石油勘探研發能力的提高?,F今,石油勘探新技術主要有物探技術、測井技術、虛擬現實技術、空中遙測技術與光纖傳感技術等方面。其中,物探技術主要包括反射地震技術、數字地震技術和三位地震技術等,隨著科技的進步與發展,新的高分辨油藏地震技術四維監測技術被發現與應用,很高的促進了我國石油勘探能力的提高,在勘探能力提高的同時也極大的降低了生產、勘探的成本。而測井技術在極大的得益于電子、機械與無線電技術的發展,測井技術的發展極大的提高了井下勘探數據的采集和處理能力,使得勘探過程中測井的精度與深度以及測量的效率大幅的提升,更好的為石油勘探服務。虛擬現實技術則是指使用計算機建模技術來將勘探過程中收集到的數據使用三維動態模擬圖的形式表現出來,從而能夠極大的降低勘探的成本,同時能夠有效的提高勘探的效率??罩羞b測技術與成像技術的結合能夠有效的提高勘探的效率,通過飛機在低空飛行時對于地下地層的測量能夠使勘探更為快捷、方便。石油勘探新技術的應用能夠有效的提高勘探的效率、可靠性以及能耗等,極大的促進我國石油勘探能力的發展。其中石油地質類型是石油勘探的基礎。

3結語

勘探技術論文范文3

對煤礦水文地質進行勘探的一個前提便是要將整個地下水系統都納入勘探范圍,對整個地下水系統都進行全面深入的了解。認識其排泄規律,給水排水狀況,才能充分利用地下水系統的優勢,避開缺陷,從而節省煤礦開采成本。另外,在對煤礦水文地質勘探時,要認識到煤礦開采的層位特點,不能僅探測采煤層,充水層和含水層也是勘探的重要內容,要充分利用地下水系統知識,對礦井涌水通道進行探測,按照國家規定的勘探精度要求,對于層位和結構復雜的礦區,要分別開展深入、全面的探測,確保水文地質勘探結果的準確性。從目前的情形來考慮,我國雖有許多種勘探方法,但并不存在一種技術能同時適用于所有的煤礦水文地質勘探,因此,實際勘探工作中,要根據不同的地質特點,不同的地形特征和地理環境,來選擇多種不同的勘探辦法,以求能獲得最為精準確實的數據。例如,對于暗河管道充水礦床,其管道位置直接決定給水排水方案的制定,而其管道位置又絕大部分影響于地層的構造和裂隙的發育,因此探測暗河管道充水礦床主要探測其管道位置。但對于巖洞充水礦床,則主要對其內部填充物的腐蝕性進行探測,因為巖洞充水礦床由于內部填充物的存在,很容易在煤炭開采過程中發生涌水和地面坍塌事故。而巖溶充水礦床在勘探時主要集中研究其隔水和導水狀況等。

二煤礦水文地質勘探技術

隨著科學技術的發展,對于煤礦水文地質勘探也有了越來越多新的技術手段。

1鉆孔透視儀測量巖溶鉆孔透視儀的工作原理

主要基于電磁波的傳播特性。由于電磁波在不同巖性的巖層中傳播的速度和距離都不盡相同,在工作時,將無線電發射機和接收機分別放置在兩個鉆孔內,相距一段距離,發射機作為點源發射電磁波,經過巖層介質,在另一端被接收機接收。利用這一特性,鉆孔透視儀可以用來探測碳酸鹽層地區地表以下不同深度的溶洞和巖溶通道,這些數據可以為研究巖溶發育規律提供重要的參考,對于孔間巖溶形態的探測,即使是在500米或者更深處也能探測得到;在注漿帷幕上清晰地顯示注漿效果,還能方便地對突水點和堵水注漿巷道的位置進行比較準確的定位。

2流量測井法

流量測井法通常用于探測鉆孔不同深度橫截面縱向流量,對于有縱向水流的鉆孔,流量測井法可以用來劃分隔水層和含水層,探測含水層的層位、厚度、滲透性等。MDS-78I是一種流量測井儀,因其具有穩定的性能和簡便的操作而被廣泛使用,它的主要功能是流量和井徑測量,可連續測,也可點測,具體選用視實際情況而定。另外,對于不同的試驗井的測定結果評價也有不同的標準。

3γ射線找水法

γ射線找水法在上個世紀中期就被國外許多專家用來尋找水源,而我國在1974年由原子能應用研究所提出引進了這種方法,在對江、川中、湖北等許多地區進行了試用之后,事實證明,這種方法能夠非常快速準確的探測出基巖的穩伏斷層破碎帶、裂隙帶地下水的位置和分布情況。并且,這種方法操作起來相對比較簡單,儀器攜帶也很方便,所需投入的成本不高,且能取得非常好的探查效果。因此,經引進以來,受到廣泛的應用和改進。

三結束語

勘探技術論文范文4

根據巖礦石電磁特征的普遍規律和工作區的地質條件,區內存在用音頻電磁測深法和五極縱軸激電測深法探測采空區的物性前提,主要體現為以下4個方面:

(1)測區地層為淺部的鐵礦體和深部的層狀銅、鉛、鋅、硫多金屬礦體,為低電阻率地層,而無水采空區電阻率高。

(2)無水采空區具有一定的規模,會在測線電阻率斷面圖中顯示電阻率曲線呈圓形和橢圓形分布,且電阻率值較高。區內各地層中存在的短暫性(探測期間)充水空區具有較低的電阻率,相對較低的極化率,與圍巖存在物性差異。

(3)區內存在的黃鐵礦(化)體及硫化礦物等,其電阻率值較低,但其極化率較高,且在該礦區分布范圍廣,產狀平緩。

(4)常年積水的老空區,電阻率很低,同時因硫酸根離子含量高,極化率高,其物性參數與圍巖差異不大,所以很難從電性參數及極化率參數加以區別。音頻電磁測深探測是利用天然的電磁場穿過非均質的大地介質時產生的與天然電磁場同頻率的感應電磁場,電磁場在大地傳播時,會引起電場的梯度變化,同時又引起磁場的垂直分量變化,其振幅衰減與穿過的地層深度存在關系,衰減速度與穿過的地層電阻率以及天然的頻率亦有關聯。地下構造、巖溶、礦體以及采空區的探測運用這一原理來實施,多年的實踐證實,在無干擾或干擾很小的情況下,探測效果非常理想。該方法的主要缺點為高壓線干擾嚴重,有高壓線區域幾乎無法接收有用信息。本礦礦體圍巖黃鐵礦化、硫鐵礦化嚴重,呈現出低阻高極化特征,而無水空區呈現高阻低極化特征,常年性積水空區因含硫酸根離子高,也呈現低阻高極化特征,與礦體物性參數接近,短暫性積水空區呈現低阻低極化特征。雖然音頻電磁測深在無干擾的條件下,效果很好,但它只能采集到視電阻率數據,無法區別異常性質,即在本礦無法區別積水空區和礦體(或礦化巖體)。而地面五極縱軸激電測深,可探測視電阻率和極化率兩個參數,從理論上分析,它可區別短暫性積水空區和礦體。

2物探試驗設計布置

物探試驗設計在北采區672m標高平臺布置8條探測線,點距為10m。主要目的是探測測區地面標高以下50m深度內存在的采空區規模和位置。物探試驗在所有音頻測深點布置了地面五極縱軸激電測深。但地面五極縱軸激電測深探測深度有限,加上地面五極縱軸激電測深野外工作裝置較復雜,須在3個方向布極或測量,探測工作困難。該礦為露采,工作場所復雜,無法按規范準確布極和測量。

3物探試驗推斷與解釋

由于測線較多,這里只做位于1X(1線)的音頻電磁測深斷面推斷解譯和地面五極縱軸激電測深斷面綜合推斷解釋。1X(1線)音頻電磁測深斷面推斷解譯1X線布置在指定試驗區的西北面的最外側,長100m,11個測點,測線沿北東向布置。從1X線的視電阻率異常及推斷解釋看出,整體來說,地表附近的電阻率曲線變化平緩,中、深部變化過渡較劇烈,地表附近可能因連續降雨或黃鐵礦化或含礦豐富,表現為電阻率很低,淺部低阻出現在+665m標高上下,巖層受大氣降水或礦化的影響,含水性較好,表現出電阻率低的特性。局部相對高阻為空區、巷道的反映。

4綜合分析解釋

從現場探測采集圖來看,音頻電磁測深大部分點探測順利,數據采集速度較快,干擾因素少,探測數據真實可靠。但由于本礦是露天開采,陡坎邊坡密集,地面五極縱軸激電測深方法無法按規范要求實施。

4.1試驗區異常綜合分析解釋

由于探測試驗區不大,為獲得最佳物探效果,根據試驗區形狀特點設計探測線方向為北東向,達到各探測線的測點相對其他方向測點最多,物探數據相對更可靠。本次是在同一試驗區采用音頻電磁測深和五極縱軸激電測深兩種方法探測,根據兩種方法探測斷面的成果推斷采空區位置,再比較與實際采空區位置的接近程度來判斷探測方法的有效性以及哪種方法的準確率更高。推斷解釋完全是根據實際探測斷面成果圖并結合地層及經驗,因此,推測的采空區大小和位置與實際采空區大小存在一定誤差,綜合分析可以得出以下幾點。

(1)從各條音頻電磁測深反演后的斷面視電阻率等值線來看,試驗區分布較多采空區和巷道。主要分布在試驗區測線的中部、6~8號測線的大號點以及1~5號測線的0~4號點。

(2)由于探測斷面圖是根據物探儀器采集曲線或數據,采用物探軟件自動生成的連續等值線圖,而物探異常是相對值,是物探處理人員根據物探軟件生成的連續等值線斷面圖結合個人經驗和試驗區地質資料人為圈定的,圈出的異常大小往往受人為經驗和對礦區各種資料了解程度的影響。因此,圈出的異常大小和位置與實際采空區或巷道的大小和位置存在一定誤差,估計本次誤差在10m左右。

(3)從音頻電磁測深探測成果圖分析,試驗區主要存在5個高程段的高阻異常,推測為采空區或巷道,分別為:第一高程段,位于淺部的640~660m標高,埋深12~35m左右,推測以采空區為主,但不同高程存在巷道;第二高程段,位于中、淺部的620~640m標高,埋深30~52m左右,1~8線不同部位都有存在,有兩個比較明顯的區域,一是1線的0~4號測點封閉區域,二是2~5線的5~8號測點以及6號測線的4~6號測點,投影推斷以采空區為主;第三高程段,585~640m標高,埋深30~35m,位于6~8線的大號點端部,分別是6線的3.5~7.5號點,7線的3.5號點以北和8線的4號點以北,從6~8線大號點的異常形態看,異常未封閉,推測該異常為采空區的反映,該采空區規模較大,異常區僅為采空區的一部分,測線未到采空區邊界,采空區往東南及東方向延伸,推測該區為一個未到邊界的大型采空區;第四高程段,570~600m標高,位于2~5號線的6~9號點和6~8號線的3.5號線以北,推測該區以巷道為主,有采空區存在,推測6~8號線的3.5號線以北主要為采空區;第五高程段,490~540m標高,位于1線的0~4號點以及2~5號測線的6~10號之間,推測以巷道為主,但有采空區存在。

(4)對比各探測線的音頻電磁測深和地面五極縱軸激電測深斷面圖,發現2種方法的異常位置不完全吻合。造成這種結果的原因是受露天邊坡的影響,地面五極縱軸激電測深無法按規范準確布極,導致測量電極距誤差,部分測線探測深度也未達到50m埋深。

(5)由于物探存在邊界效應,邊界異常往往可靠性大大降低,要達到比較理想的效果,其測線長度與探測深度必須達到一個合理的比例,一般要求測線長度是探測深度的2倍,由于現場條件限制,難以實現。從而導致測線兩端的異常分析存在誤差。

(6)從各條音頻電磁測深斷面圖可以看出,淺部高阻異常不多,分析有兩種可能:一是該區淺部實際采空區不多,二是本次音頻電磁測深未采用人工發射源,因部分頻段缺失,導致部分淺部采空區未被測到。

(7)由于采空區大小相對礦層或礦化巖體,規模較小,測區巖體或礦層普遍高極化,五極測深的不連續數據采集使細小采空區和巷道的低極化反應不明顯,所以,無法從地面五極縱軸激電測深的極化率參數判斷采空區和巷道的存在。

(8)從各探測線視電阻率等值線斷面圖看,各測線中部不同程度的出現近似垂直的條帶狀相對高阻,分析可能是平面位置大致相同,不同高程都存在巷道;或者存在上下連通的采空區、斜井、豎井、采礦溜槽等無水空間;或者上下空區之間巖體相對較松動。

4.2探測成果與實際空區(巷道)大小誤差分析

探測結果有以下規律:

(1)圈出的異常范圍和大小與實際采空區和巷道位置基本吻合,圈出的異常范圍和大小比實際采空區略小;

(2)淺部密集的小型空區或巷道在探測斷面圖上反映為連續的異常區,推測可能是因為點距和線距(10m)太大造成;

(3)圈出的中部異常范圍和大小與中部實際采空區位置和大小吻合良好;

(4)綜合分析估計誤差在10m左右。

5結論

(1)本次探測成果僅限于試驗區探測范圍內(1X-8X)672m標高以下的區域。

(2)從音頻測深的斷面成果圖可以看出,高阻異常明顯,認為音頻電磁測深法在大寶山礦區探測采空區有效,可為本礦的采空區治理提供較可靠的依據。建議應用時增加人工發射源,彌補天然電磁場缺失的部分高頻段,以便更詳細的查明淺部采空區分布情況。

(3)由于地形、地層及地面五極縱軸激電測深工作原理限制,高密度的邊坡陡坎無法準確的布置測量電極。從地面五極縱軸激電測深的視極化率和視電阻率等值線斷面圖可以看出,出現相對高電阻率的對應區域并未出現低極化,因此,本礦露采區不宜采用地面五極縱軸激電測深。

勘探技術論文范文5

關鍵詞:聲速測井、煤田、原理、應用

中圖分類號:O434文獻標識碼: A

1、引言

從上世紀50年代開始,聲速測井技術就已經出現,在經歷了半個多世紀的發展,已經成為地球物理測井領域的重要技術,在當今應用十分廣泛,如用于油氣儲藏、煤田地熱、工程勘察、地質災害研究等方面,都發揮著積極的作用。聲速測井也稱為聲波時差或聲波速度測井,通過聲波在地層中的傳播距離所需的時間來反映地質結構,從而達到判斷巖層、煤層、對比地層、確定巖層孔隙度等目的,論文針對煤田測井方面的內容做簡要的概述,就其測井的原理和應用做一些探討。

2、聲速測井的特點及原理分析

2.1聲速測井在煤田勘探中的特點

在煤田勘探中采用聲速測井的優點是解決煤層的深、厚度等技術問題,主要采用聲波全波列測井、聲波速度測井和井下超聲成像測井。聲速測井可以提高煤層定厚定性解釋的可靠性和準確性。但是在運用聲速測井時,井的直徑會影響泥巖和煤層的區別,煤層中的石英會降低煤的孔隙度。聲速測井應用于煤田勘探中,操作簡便、準確度高,并且成本較低,能夠取得很好的經濟效益,因而應用非常廣泛,但深入的技術改進工作仍然有待進一步開展。

2.2聲速測井在煤田勘探中的原理分析

聲速測井的信號由發射器發出的縱波,沿著井壁傳播,測量縱波到達近、遠接收器的時間差。依據射線聲學理論,在井內傳播的有一次和多次反射波、直達波、滑行橫波和滑行縱波,而在這些聲波中,只有滑行波可以攜帶井外地層的速度信息,因而要測量地層的橫波或縱波速度,應該記錄到滑行波。聲速測井中的各種波會形成疊加、干涉,產生綜合效應的波列。在這些波列中很難區分直達波、滑行波、一次和多次反射波,因而可以根據滑行波的特點,選在適當的接受間距和接收點,使滑行波可以及早的到達接收器, 這樣就可以進行波形的識別和提取。而形成滑行波的最為基本的條件是地層中的縱波的速度要大于井內的流體中的縱波的速度,并且要選擇適當的源距保證滑行縱波作為首波達到接收器。

聲速測井主要是通過地面控制器、井下換能器和記錄處理系統三個部分組成,井下儀器的主要部分是換能器,換能器可以完成聲電信號的轉換,分為聲發射探頭和接收探頭,可以進行電-聲和聲-電的轉換。聲速測井的儀器有單發單收、雙發雙收和單發雙收三種,在煤田地質的勘探中,普遍采用單發雙收的模式,可以減少鉆孔的影響,其原理如圖1所示。

圖1:聲速測速的原理

3、聲速測井在煤田勘探中的應用

3.1聲速測井在煤田勘探中的影響因素

聲速測井在煤田勘探中的影響因素包括探頭、源距和間距、周期跳躍等,聲速測井采用脈沖式發射,頻率為15次/秒,聲波頻率為24KHZ,發射器和接收器都采用φ42×φ37×φ35徑向激化鋯鈦酸鋁。 為了保證滑行波折射后首先達到接收探頭,要提高訊噪比,盡量縮短源距,間距小可以提高分辨能力,但太小會使兩接收器的時間差值很小,影響測量結果,因而間距取值適當。周期跳躍和巖層有關,在破碎帶、裂隙地層、井徑擴大明顯、泥漿中溶有氣體和聲速非常高的巖層都會存在,是一種無規律的現象,不應作為主要的依據,但要改進儀器,盡量減少干擾。

3.2煤層劃分

煤的波速在煤系地層中最小,一般為1900-2500m/s之間,在時差曲線上,往往以高異常反映出來,對于厚度大于測量間距的夾層和煤層,曲線有明顯的反映。

3.3劃分地層和對比地層

聲波在地層中的傳播是巖石彈性和密度的函數,不同的巖性具有不同的傳播速度,因而根據時差曲線劃分不同巖性的地層。在自云巖、石灰巖、火成巖等一些致密的地層中,聲速大、時差小,時差曲線顯示為低值;在泥巖中,聲速小,時差曲線顯示為高值,砂巖的聲速小于石灰巖而大于泥巖,因而介于兩者之間。由于煤層的聲速低,在時差曲線上反映為高值,但泥巖會造成一定的干擾,導致分不清炭質頁巖和煤層的界面,因而需要和密度曲線結合來進行解釋。

3.4確定地層的孔隙度

聲速的傳遞和巖石的密度直接相關,而密度又和孔隙度相關,對于均勻的粒間空隙地層,在實驗室研究的基礎上,得到了公式:1/V=φ/Vf+(1-φ)/Vma,其中φ為孔隙度,V為聲速測井曲線讀數,Vf和Vma為地層空隙中流體聲速和巖石骨架的聲速。

4、結束語

聲速測井技術廣泛應用與煤田勘探中,對于煤田開采可以提供重要的數據,因而研究其原理、影響因素和應用的情況,對于提升相關的研究水平具有積極的意義,論文基于筆者的工作研究,做簡要的分析,相關論點有待深入研究。

參考文獻:

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[2] 彭化偉; 黃銳; 孫寶喜. 聲速測井技術方法和應用[J]. 黑龍江水利科技. 2010-12-20.

勘探技術論文范文6

關鍵詞:巖土工程論文;勘察論文;分析評價論文

中圖分類號:K826.16 文獻標識碼:A 文章編號:

隨著社會經濟的發展,巖土工程的規模也在逐漸壯大,不管是工程管理還是在勘察方法、計算機輔助軟件、勘察報告編制等方面都有了很大的進步,而科技的進步更使得這些發展狀況不斷完善。巖土工程勘察的目的是為設計、施工提供地質勘察成果及各項巖土工程參數,是建設工程中不可或缺的重要環節。按基本建設程序要求,各項工程建設在設計和施工之前必須進行巖土工程勘察,勘察成果的質量將直接影響建設項目的工程安全和工程造價。一份高質量的巖土工程勘察報告在滿足相應規范的基礎上,不僅要真實客觀地反映勘察場地的地形、地貌、地層構造、地下水、巖土性質和不良地質現象等問題,更重要的是應該進行正確合理的巖土工程分析評價,提供合理可信的巖土工程參數和建議?!稁r土工程勘察規范》和《建筑地基基礎設計規范》已實施4年多,將巖土工程勘察中常見問題加以歸納、分析,并對其產生的原因進行探討,便于提高勘察技術水平,保證勘察成果質量。我們在對設計意圖和設計要求、建筑物的荷載情況進行充分了解的情況下,以及在巖土工程的實施過程中,應根據工程項目的具體要求,對于可以遇到的問題,給以充分的論證和分析,尤其是勘察工作中的若干問題。下面,就對這些問題進行探討。

一、巖土工程勘察中的常見問題論文

1.1勘察依據不充分、目的不明確

實踐證明,只有設計意圖明確,才能科學合理的布置工程量,解決工程設計和施工中的巖土工程問題。但在工程實際中,有不少勘察工作不完善、不具體,例如,擬建工程的結構形式、規劃地坪標高、勘探點坐標等情況不清,這些都是因為勘察單位的技術不足引起的,加上勘察單位對工程所涉及的公眾利益安全不夠重視,忽視了工程施工中可能會遇到的各種地質危險和地貌問題,例如,某項工程勘察報告中提到該施工工地上有多個鉆孔遇到防空洞,防空洞與地下室的地板之間僅3m的距離,可是在勘察平面圖上卻沒有標識,相關人員也沒有對勘察報告進行核實。又如某一住宅小區原有的地貌為山地丘陵,人工漁塘較多,是建設單位在堆填后進行開發的,在勘察過程中,某勘察單位沒有對原有地貌進行詳細的勘察,也不向附近居民訪問,在后來施工中發現的其地理情況與勘察報告中大相徑庭,原來建筑物的所有鉆孔均布置在塘堤上,導致業務不得不對工程項目進行變更。

1.2勘探點深度

各建筑基礎結構和形式都有所不同,其勘察的深度也不同,如5-6層磚混結構住宅,通常的勘探孔深為15m,而在地質較好的密實碎石土及基巖區可以減少勘察的深度。而對于多層結構的商場,高度較大的地下室,其建筑的柱網荷載較大,基礎面積大,甚至可能采用樁基,尤其在細土平原區地區,由于可能存在軟土層,僅15m是無法滿足要求的。相反,如果在碎石區,對2-3層的建筑物,有點勘察隊伍也采用15m的勘察深度,最后造成不必要的浪費。

1.3勘察測試手段、方法的不適宜

由于技術、素質等方面的限制,一些勘察單位對勘探裝備、勘探手段、取樣方法的適宜性沒有引起重視。例如,在碎石土層中進行標準貫入試驗,圓錐動力觸探試驗不連續、不提供綜合修正結果,勘察人員還沒有清楚孔內的廢土就開始貫入,這導致原位測試結果和現場測試會出現差異。在巖層中鉆進時,無巖芯采取率,導致勘察人員無法了解其鉆探效果。

1.4勘察綱要編制不完整

一些勘察單位的勘察剛要不完整,有的甚至沒有審查過就開始施工,也沒有勘察平面圖,有的單位甚至沒有勘察剛要,或者責任人簽名或儀器編號填寫不全。一些單位的勘察原始資料沒有真正落實審核,少數單位原始資料歸檔制度不完善,有的原始資料缺失,這些問題都將導致勘察問題的發生,影響巖土施工。

1.5忽視生態環境的論證

由于勘察單位對巖土工程設計、施工論證不足,導致巖土施工的質量受到極大影響。例如,一建筑場地四面緊鄰高層建筑物或馬路,而勘察隊伍在對這塊場地勘察時,除了按高層建筑巖土工程勘察規定的一般要求進行外,還要重點對施工中可能對周圍的環境造成的影響進行論證,可是很多勘察單位卻忽視了這方面的工作,導致整個勘察結果無法適應施工要求,嚴重時還會導致工程變更,反而造成很大的經濟損失。

1.6地下水位觀測論文

地下水位量測應該和各勘探點同時進行,而測量時間也應該在最后一個鉆孔施工完成的24h后進行,測量內容主要包括地下水的開采情況,水位量測應與鉆孔坐標、標高回測相結合。但在工程實踐中,對鉆孔(探井)中水位的量測,沒有全面考慮到附近有無抽水井及地下水溢出的陡壁,這樣測量出來的結果無法真實的體現地下水位情況,嚴重的話,還會給巖土工程帶來很大的麻煩。

1.7試樣采取

在試樣采集中,對其工作要求沒有進行嚴格規范,原狀樣高度不夠,數量和質量也不到位,導致土質中的大量水分流失,有時用于顆分或土鹽化學分析的碎石土試樣,造成多為大顆粒,影響對實際級配的定性或土鹽化學分析的準確性。采取地下水試樣時,鉆孔才終孔即采取,這種水樣成分無法代表地下水的真實成分。

二、結束語

總之,地質勘察對于巖土施工來說是十分重要的,因此,勘察單位應采取一切有效措施,加強勘察管理,提高勘察質量。文章主要論述了巖土工程勘察應注意的問題,希望能為工程勘察提供一些意見。

參考文獻:

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