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物探与化探  2018, Vol. 42 Issue (1): 213-219    DOI: 10.11720/wtyht.2018.1.27
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矿井无线电波透视技术探测模式研究
胡玉超()
中煤科工集团重庆研究院有限公司,重庆 4 00039
A study of detection mode of mine radio wave perspective technology
Yu-Chao HU()
China Coal Technology and Engineering Group Chongqing Research Institute, Chongqing 4 00039, China
全文: PDF(2182 KB)   HTML
输出: BibTeX | EndNote (RIS)      
摘要 

为了使矿井无线电波透视的探测效率最大化,笔者研究了其各种工作模式,通过数学分析得出了各种模式中主机行走距离、总探测时间、时间利用率、行走速度、可探测最大工作面长度的计算公式。以此为基础,形成探测参数计算表。对于实际工作中的不同长度工作面的探测,可根据此表的计算结果来选择合理的工作模式和发射时间和搬站时间,以达到最大探测效率的目的。

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胡玉超
关键词 无线电波透视探测模式探测效率井下探测    
Abstract

In order to maximize the mine radio wave penetration detection efficiency, the author studied various working modes and, through mathematical analysis, obtained the calculation formula for host walking distance, total detection time, time utilization, calculation formula of walking speed, and maximum length of working face detection in various models. On such a basis, a calculation table for detecting parameters was formed. According to the calculation results of this table, reasonable working mode, emission time and moving time were selected to achieve the maximum detection efficiency.

Key wordsradio wave perspective    detection mode    detection efficiency    downhole detection
收稿日期: 2017-03-05      出版日期: 2018-02-20
:  P631  
基金资助:十三五重大专项“井下致裂效果范围测定技术与装备”(2016ZX05045004-007)
作者简介:

作者简介: 胡玉超(1982-),男,助理研究员,主要从事矿井物探、矿井灾害探测与防治技术方面工作。Email:hycincumt@163.com

引用本文:   
胡玉超. 矿井无线电波透视技术探测模式研究[J]. 物探与化探, 2018, 42(1): 213-219.
Yu-Chao HU. A study of detection mode of mine radio wave perspective technology. Geophysical and Geochemical Exploration, 2018, 42(1): 213-219.
链接本文:  
https://www.wutanyuhuatan.com/CN/10.11720/wtyht.2018.1.27      或      https://www.wutanyuhuatan.com/CN/Y2018/V42/I1/213
  定点法工作原理示意
  射线覆盖率
  “一发一收”示意
  “一发双收”“间隔”法示意
  “一发双收””同步“法示意
  “双发双收”“间隔”法示意
  “双发双收”“同步”法示意
  “一发一收”的组合示意
  “一发双收”的组合示意
模式 一发一收 一发双收 双发双收 组合模式
间隔法 同步法 间隔法 同步法 一发一收的组合 一发双收的组合
Lmax F2t1d1 F2t1d1 F2t1d1 Ft1d1 Ft1d1 Ft1d1 2Ft1d1
T 2Ld1(t1+t2) 2Ld1(t1+t2) 2Ld1(t1+t2) 2Ld1t1 2Ld1t1 2Ld1t1 2Ld1t1
TA 2Ld1t1 2Ld1t1 2Ld1t1 Ld1t1 Ld1t1 Ld1t1 Ld1t1
TB 2Ld1t1 Ld1t1 2Ld1t1 Ld1t1 Ld1t1 Ld1t1 Ld1t1
TC Ld1t1 2Ld1t1 Ld1t1 2Ld1t1 Ld1t1 Ld1t1
Td1 Ld1t1 2Ld1t1 Ld1t1 Ld1t1
TE Ld1t1
TF Ld1t1
S t1t1+t2 t1t1+t2 t1t1+t2 100% 100% 100% 100%
SA t1t1+t2 t1t1+t2 t1t1+t2 50% 50% 50% 50%
SB t1t1+t2 t12(t1+t2) t1t1+t2 50% 50% 50% 50%
SC t12(t1+t2) t1t1+t2 50% 100% 50% 50%
SD 50% 100% 50% 50%
SE 50%
SF 50%
W 8L 6L 6L 8L 8L 8L 6L
WA 2L 2L 2L 2L 2L L L
WB 6L 2L 2L 2L 2L 3L L
WC 2L 2L 2L 2L L L
WD 2L 2L 3L L
WE L
WF L
t1 (n-1)d2Vmax (n-1)d2Vmax (n-1)d22Vmax (n-1)d2Vmax (n-1)d2Vmax (n-1)d2Vmax (n-1)d22Vmax
t2 d1Vmax d1Vmax d1Vmax
  各探测模式参数计算公式
工作模式 工作面长2 000 m 工作面长4 000 m
一发一收 一发双收
(同步法)
双发双收
(间隔法)
一发一收
的组合
一发双收
(同步法)
的组合
一发一收 一发双收
(同步法)
双发双收
(间隔法)
一发一收
的组合
一发双收
(同步法)
的组合
T/min 400/144 400/96 240/96 240/96 240/48 800/288 800/192 480/192 480/192 480/96
TA/min 240/96 240/48 120/48 120/48 120/24 480/192 480/96 240/96 240/96 240/48
TB/min 240/96 240/48 120/48 120/48 120/24 480/192 480/96 240/96 240/96 240/48
TC/min 240/48 120/48 120/48 120/24 480/96 240/96 240/96 240/48
TD/min 120/48 120/48 120/24 240/96 240/96 240/48
TE/min 120/24 240/48
TF/min 120/24 240/48
W/m 16 000 12 000 16 000 16 000 12 000 32 000 24 000 32 000 32 000 24 000
WA/m 4 000 4 000 4 000 2 000 2 000 8 000 8 000 8 000 4 000 4 000
WB/m 12 000 4 000 4 000 6 000 2 000 24 000 8 000 8 000 12 000 4 000
WC/m 4 000 4 000 2 000 2 000 8 000 8 000 4 000 4 000
WD/m 4 000 6 000 2 000 8 000 12 000 4 000
WE/m 2 000 4 000
WF/m 2 000 4 000
t1min/min 1.2 0.6 1.2 1.2 0.6 1.2 0.6 1.2 1.2 0.6
t2min/min 0.6 0.6 0.6 0.6
人数 2 3 4 4 6 2 3 4 4 6
  不同测线长度、不同探测模式参数对比
工作模式 一发一收 一发双收(同步法) 双发双收(间隔法) 一发一收的组合 一发双收(同步法)的组合
最大长度/m 1 500/3 750 1 500/7 500 3 000/7 500 3 000/7 500 6 000/30 000
总耗时/min 300/270 300/360 360/360 360/360 720/720
  最大可探测工作面长度对比
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