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物探与化探  2012, Vol. 36 Issue (6): 1006-1009    DOI: 10.11720/wtyht.2012.6.23
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煤矿采空区探测中的瞬变电磁干扰压制
范涛1, 安绍鹏2, 王秀臣1, 王信文1
1. 中国煤炭科工集团 西安研究院, 陕西 西安 710077;
2. 中国石油集团东方地球物理公司 东部事业部长庆经理部, 陕西 西安 710021
TEM INTERFERENCE SUPPRESSION IN EXPLORATION OF THE MINED-OUT AREA IN THE COAL MINE
FAN Tao1, AN Shao-peng2, WANG Xiu-chen1, WANG Xin-wen1
1. Xi'an Research Institute of China Coal Technology & Engineering Group Corp., Xi'an 710077, China;
2. Changqing Division of East Exploration Department of BGP, CNPC, Xi'an 710021, China
全文: PDF(1580 KB)  
输出: BibTeX | EndNote (RIS)      
摘要 煤田瞬变电磁探测常在人文干扰较强的煤矿周边进行工作,采集到的二次感应场信号大多噪声水平较高,难以开展处理解释工作。为消除野外数据中的电磁干扰,根据衰减曲线形态特征,利用曲线斜率的平均值及方差统计作为干扰判别机制,并参考邻近未受干扰的测点特性,可以快速简便地压制干扰,较好地恢复原始信号。使用该方法对理论数据与实测数据进行了处理解释,结果证明了方法的有效性。将该方法应用于煤矿采空区探测中,压制干扰后的曲线反演解释异常显示出与已知资料高度的一致性,得到了与实际相符的结果。
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Abstract:Coal transient electromagnetic exploration is often conducted around a coal mine where man-made interference is stronger and noise in a secondary induction field signal-level is mostly rather high, and hence it is difficult to carry out the work of processing and interpretation. In order to eliminate the electromagnetic interference in data, the authors used the average and variance statistics of slope as mechanisms of interference discrimination according to the morphological characteristics of the decay curve and by refering to the properties of neighboring measuring points without suffering from interference, quickly and easily suppressed the interference and restored the original signal satisfactorily. The theoretical data and measured data obtained by this method were used to make processing and interpretation, which proved the effectiveness of this method. This method was used in the detection of the mined-out area of the coal mine, the anomaly interpretation through curve inversion after interference suppression was highly consistent with the data available, and hence the result in agreement with the reality was obtained.
收稿日期: 2011-08-30      出版日期: 2012-12-10
:  P631  
基金资助:

国家自然科学基金青年基金项目(41104087);陕西省自然科学基础研究计划项目(2011JM5003);中国煤炭科工集团西安研究 院青年创新基金项目(2011XAYQN001)

作者简介: 范涛(1983-),男,硕士,毕业于长安大学,工程师,主要从事地球物理瞬变电磁方法研究。
引用本文:   
范涛, 安绍鹏, 王秀臣, 王信文. 煤矿采空区探测中的瞬变电磁干扰压制[J]. 物探与化探, 2012, 36(6): 1006-1009.
FAN Tao, AN Shao-peng, WANG Xiu-chen, WANG Xin-wen. TEM INTERFERENCE SUPPRESSION IN EXPLORATION OF THE MINED-OUT AREA IN THE COAL MINE. Geophysical and Geochemical Exploration, 2012, 36(6): 1006-1009.
链接本文:  
https://www.wutanyuhuatan.com/CN/10.11720/wtyht.2012.6.23      或      https://www.wutanyuhuatan.com/CN/Y2012/V36/I6/1006
[1] 解海军.煤矿积水采空区瞬变电磁法探测技术研究[D].北京:中国地质大学,2009.

[2] 石显新.瞬变电磁法勘探中的低阻层屏蔽问题研究[D].西安:煤炭科学研究总院,2005.

[3] 岳建华,杨海燕,胡搏.矿井瞬变电磁法三维时域有限差分数值模拟[J].地球物理学进展,2007,22(6):1904-1909.

[4] Li Xiu,Xue Guoqiang.Application of the adaptive shrinkage genetic algorithm in the feasible region to TEM conductive thin layer inversion[J].Applied Geophysics,2005,S2(4):204-210.

[5] 李貅.瞬变电磁测深的理论与应用[M].西安:陕西科学技术出版社,2002.

[6] 薛国强,李貅.瞬变电磁测深早期数据的修正[J].地球物理学进展,2008,23(1):220-224.

[7] 李貅,宋建平,马宇,等.基于小波分析的TEM信号提取[J].煤田地质与勘探,2005,33(2):72-75.

[8] 封绍武,刘文增,杨晓东.强干扰区瞬变电磁法勘查采空区效果[J].物探与化探,2010,34(2):195-197.

[9] 李世峰,梁盛军,周建雄,等.强干扰背景条件下TEM探测铁矿资料解释方法研究[J].地质与勘探,2006,42(3):72-75.

[10] 贺克升,刘树才,李永铭,等.煤矿水文瞬变电磁法数据处理软件开发及应用[J].工程地球物理学报,2009,6(6):681-686.

[11] 杜庆丰,管志宁,何朝明.瞬变电磁数据预处理方法探讨[J].物探与化探,2006,30(1):67-70.

[12] 杜庆丰.瞬变电磁法工作装置、数据预处理及反演解释系统[D].北京:中国地质大学,2008.
[1] 陈秀娟, 刘之的, 刘宇羲, 柴慧强, 王勇. 致密储层孔隙结构研究综述[J]. 物探与化探, 2022, 46(1): 22-31.
[2] 肖关华, 张伟, 陈恒春, 卓武, 王艳君, 任丽莹. 浅层地震技术在济南地下空间探测中的应用[J]. 物探与化探, 2022, 46(1): 96-103.
[3] 石磊, 管耀, 冯进, 高慧, 邱欣卫, 阙晓铭. 基于多级次流动单元的砂砾岩储层分类渗透率评价方法——以陆丰油田古近系文昌组W53油藏为例[J]. 物探与化探, 2022, 46(1): 78-86.
[4] 陈大磊, 王润生, 贺春艳, 王珣, 尹召凯, 于嘉宾. 综合地球物理探测在深部空间结构中的应用——以胶东金矿集区为例[J]. 物探与化探, 2022, 46(1): 70-77.
[5] 周能, 邓可晴, 庄文英. 基于线性放电法的多道脉冲幅度分析器设计[J]. 物探与化探, 2022, 46(1): 221-228.
[6] 吴燕民, 彭正辉, 元勇虎, 朱今祥, 刘闯, 葛薇, 凌国平. 一种基于差分接收的电磁感应阵列探头的设计与实现[J]. 物探与化探, 2022, 46(1): 214-220.
[7] 王猛, 刘媛媛, 王大勇, 董根旺, 田亮, 黄金辉, 林曼曼. 无人机航磁测量在荒漠戈壁地区的应用效果分析[J]. 物探与化探, 2022, 46(1): 206-213.
[8] 张化鹏, 钱卫, 刘瑾, 武立林, 宋泽卓. 基于伪随机信号的磁电法渗漏模型试验[J]. 物探与化探, 2022, 46(1): 198-205.
[9] 张建智, 胡富杭, 刘海啸, 邢国章. 煤矿老窑采空区地—井TEM响应特征[J]. 物探与化探, 2022, 46(1): 191-197.
[10] 张宇哲, 孟麟, 王智. 基于Gmsh的起伏地形下井—地直流电法正演模拟[J]. 物探与化探, 2022, 46(1): 182-190.
[11] 马德志, 王炜, 金明霞, 王海昆, 张明强. 海上地震勘探斜缆采集中鬼波产生机理及压制效果分析[J]. 物探与化探, 2022, 46(1): 175-181.
[12] 张洁. 基于拉伸率的3DVSP道集切除技术及应用[J]. 物探与化探, 2022, 46(1): 169-174.
[13] 丁骁, 莫思特, 李碧雄, 黄华. 混凝土内部裂缝对电磁波传输特性参数的影响[J]. 物探与化探, 2022, 46(1): 160-168.
[14] 崔瑞康, 孙建孟, 刘行军, 文晓峰. 低阻页岩电阻率主控因素研究[J]. 物探与化探, 2022, 46(1): 150-159.
[15] 陈亮, 付立恒, 蔡冻, 李凡, 李振宇, 鲁恺. 基于模拟退火法的磁共振测深多源谐波噪声压制方法[J]. 物探与化探, 2022, 46(1): 141-149.
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