炭鉱坑道は安全生産のための喉の重要な道であり、長さが長く、施工場所が多く、安全事故が多発するなどの特徴がある。坑道掘削の過程で、坑道の前方には陥没柱、富水帯、ガス富集区などの安全事故を引き起こす可能性のある不良地質体がある。坑道事故はすでに炭鉱の安全生産の最も主要な脅威の一つとなり、炭鉱の安全生産に深刻な危害を及ぼしている。その中の水害は鉱山の安全生産と建設に最も普遍的で、最も多く発生した重大な災害である。分析により、主な突水タイプは以下の通りであることが分かった:
(1)導水断層が強含水層又は含水カルストと接続し、水を鉱井に導入して突水を引き起こす、
(2)陥没落下柱の導水による突水、
(3)古い窯の採空区に水が溜まり、突水を引き起こす。そのため、鉱井の各種誘起突水構造の予測は、鉱井突水災害の発生を防止する根本的な保証であり、鉱井瞬変電磁方法は坑内で各種誘起炭鉱突水構造を探査するのは掘削のみで探査するより独特な優位性がある。
各チャネルがベンアンの要件を満たすことを前提に、地大華叡はマルチチャネル同時送信を採用し、送信電力を増加させ、ベンアンの要件を満たし、ベンアン型送信電流を5.4 Aに増加させることができ、それによって検出精度と深さを増加させた。標準的に配置されたYCS 2.4鉱山用本安型過渡電磁器システムは、送受信一体型ホストコンピュータ、KJD 3.7鉱山用本質安全型スマートタブレットコンピュータ、ループ装置一式から構成され、施工時のソフトウェアインタフェースの操作が簡単で、収集データが速く、施工効率が高い。
YCS 2.4鉱山用本安型過渡電磁システムの収集データは各無線基地局を通じて鉱山用光ケーブルと接続され、近くで環網スイッチにアクセスした後、地上に転送され、華叡雲データセンターの先行探査資料とオンライン処理と解釈システムと相互接続され、探査データのリアルタイムアップロード保存解釈と成図は、迅速な工事報告のために有効なサポートを提供する。
1.炭鉱坑内の天井板と先行探査、先行探査距離150 m(干渉なし)、 2.地面の下で鉱区の構造分布、構造含水性を探査する、 3.採空区及び廃棄された水充填小炭窯水の突水水源探査、
4.炭層底板のカルスト含水層、カルスト陥没柱及びカルスト崩壊穴の探査、 5.掘削中に隠れ導水構造の探査に遭遇した場合、 6.再採掘中に作業面内部の隠れた点状導水構造(陥没柱、閉鎖不良掘削など)の探査に遭遇した場合、 7.頂底板の採鉱摂動によって誘発された導水破裂帯の導通調査。
1.国家安全標識製品、現代鉱山の安全要求に符合し、受信、発射を一体化した知能、携帯型の鉱山用瞬変電磁システム、 2.設備は軽量:本体、平板、コイルなどは一人で持ち運ぶことができ、一体化本体の重量はわずか2.5 kgで、工事中は二人で簡単に協力するだけで操作を完了することができる、 3.動作時間:全体の連続動作は7 h以上である。その中、タブレットPCの独立動作時間は11 h以上、電磁器本体の独立動作時間は7 h以上である。4.動作モード:タブレットとホストは無線ネットワークを通じて通信し、坑内操作はすべてタブレット端である。 5.ネットワーク機能:タブレットはネットワーク、通信機能を持ち、ビデオ音声通信、坑内データ及び処理成果のネットワーク環境を直接地上にアップロードすることができる、 6.先進的な解釈ソフトウェアシステム:地下(坑道、トンネルなど)作業時の全空間解釈ソフトウェアシステム、操作がフレンドリーで、現場がワンクリックで図になる、 7.華睿雲データセンターと相互接続でき、探査データのリアルタイムアップロード、保存、解釈、製図ができる。工事報告書を迅速に発行するために有効なサポートを提供する、 8.炭鉱のインテリジェント化プラットフォームとの有線無線マルチプロトコルアクセスを迅速にサポート
調査内容:路地の正面底板採空区にたまった水の状況を明らかにする、調査の結論:この路地の関連地質資料と現場の状況を結合して、41105回風順槽の対頭左群の物探査方向の視抵抗率の成果図から見ると、41105回風順槽は対頭左群の正面から右に15°の方向に相対的に低抵抗区が存在し、採空区はすでにドリル放水を採用し、採空区の底板は比較的湿気が多いと推定した。例外領域のドリル検証が必要です。
山西省のある鉱山再採掘作業面内部の採空区の富水性探査の結果:回風巷に測定点を配置して作業面内部の採空区を探査し、方向頂部30°、順層0°、底板30°の3方向を探査し、測定点の間隔は10 mである。下図はそれぞれ天板30°、順層0°、底板30°方向の鉱井瞬変電磁技術探査視抵抗率擬断面図であり、図中の青色領域は低抵抗異常区であり、探査結果は掘削検証と一致し、探査結果は正確で信頼性がある。