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勘探方法论文:勘探线长与测深关联分析 勘探方法论文:勘探线长与测深关联分析

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《勘探方法论文:勘探线长与测深关联分析》修改意见稿

1、“.....未发现岩溶空洞异常及水岩溶空洞异常采掘无影响。异常中心距煤层较远,对煤炭采掘影响不大,异常上部贯穿煤层,对煤炭采掘影响较大。对比分析探测深度分析根据高密度电法探测深度的经验算法是,则米勘探线探测深度为,勘探线探测深度为,米勘探线探测深度为,勘探线探测深度为。本实验中条勘探线侵蚀地貌。区内岩溶发育,落水洞溶洞在区内均有分布。区域上出露地层主要有叠系和第系。含煤地层为叠系的梁山组,煤层为区内唯可采煤层,倾角,平均倾角。推测剖面上有条节理裂隙异常个岩溶空洞异常,其中中心标高为,均与探勘探线上为同对应异常。位于勘探线长度覆盖但深度未达到的空间内。为勘探线长度探测范围外异常。对煤炭采掘影响同勘探线分析。走向北东,倾向北西,煤层采掘无影响。异常中心距煤层较远,对煤炭采掘影响不大,异常上部贯穿煤层,对煤炭勘探方法论文勘探线长与测深关联分析高密度电法测深的的解释仅能依据经验判定......”

2、“.....根据煤层埋深及地质特性选择合适的探测方法及勘探线长度。勘探方法论文勘探线长与测深关联分析。探测结果分析探测结果勘勘探线电阻率成像及分析图见图。探测最大深数增大,但是与最大隔离系数相同,深度系数无明显增大规律。影响高密度电法测深的因素有很多,不仅有探勘探线长度,还有电极间距隔离系数,还有上覆低阻层电性和厚度等。因此目前对高密度电法测深的的解释仅能依据经验判定。在工程实践中布置剖面前要详细分析探测区域地质特性。其中均处于。和的最大隔离系数分别为,随着隔离系数增大,深度系数增大,但是与最大隔离系数相同,深度系数无明显增大规律。影响高密度电法测深的因素有很多,不仅有探勘探线长度,还有电极间距隔离系数,还有上覆低阻层电性和厚度等。因此目前岩溶空洞异常处于同物理点上且中心标高致。水岩溶空洞异常......”

3、“.....与的水岩溶空洞异常处于同物理点上且中心标高致勘探线上的在未达到的深度区域。勘探线,探测最低点标高为勘探线起始点号为,探测最低点标高为勘探线起始点号为,探测最低点标高为勘探线起始点号为,探测最低点标高为。探测电阻率成像图相应位置高低阻能够吻合。异常对比分析节理裂隙异常。在和勘探线的电阻率成像图上具有相同的特探线勘探线和勘探线成像图高低阻相互对应,高密度电法探测深度与勘探线长度成正比,长度越长,探测深度越深。实验中,勘探线测深与标高的关系。其中均处于。和的最大隔离系数分别为,随着隔离系数增大,深度系探测结果分析探测结果勘勘探线电阻率成像及分析图见图。探测最大深度为。推测剖面上有条节理裂隙异常。节理裂隙异常视电阻率等值线向下凹起呈低阻板状体异常,走向北西,倾向北东,距地表较近,对煤炭采掘无影响。由于探测深度有限......”

4、“.....其与关联性消失,对煤炭采掘影响不大的高阻圈闭体对应位置,有大范围高阻区域,但并未闭合,可见勘探线长度会影响对深度异常的解释异常横贯煤层,对煤炭采掘影响较大。勘探方法论文勘探线长与测深关联分析。勘探线电极总数为,收敛标志为,测量完成跑极。勘探线电极总数为,收敛标志为,测量时最大电极间距为,即,完成跑极。勘探线电极总数为,收敛标志为,测量时最大电极间距为,即,完成跑极。探测结果勘探线探测电阻以及探测目标,根据煤层埋深及地质特性选择合适的探测方法及勘探线长度。勘探方法论文勘探线长与测深关联分析。推测剖面上有条节理裂隙异常个岩溶空洞异常,其中中心标高为,中心标高为,中心标高为个水岩溶空洞异常。其中探线勘探线和勘探线成像图高低阻相互对应,高密度电法探测深度与勘探线长度成正比,长度越长,探测深度越深。实验中,勘探线测深与标高的关系。其中均处于。和的最大隔离系数分别为......”

5、“.....深度系高密度电法测深的的解释仅能依据经验判定。在工程实践中布置剖面前要详细分析探测区域地质特性以及探测目标,根据煤层埋深及地质特性选择合适的探测方法及勘探线长度。勘探方法论文勘探线长与测深关联分析。探测结果分析探测结果勘勘探线电阻率成像及分析图见图。探测最大深岩溶空洞异常处于同物理点上且中心标高致勘探线上的在未达到的深度区域。勘探线勘探线勘探线和勘探线成像图高低阻相互对应,高密度电法探测深度与勘探线长度成正比,长度越长,探测深度越深。实验中,勘探线测深与标高的关系勘探方法论文勘探线长与测深关联分析时最大电极间距为,即,完成跑极。勘探线电极总数为,收敛标志为,测量时最大电极间距为,即,完成跑极。勘探线电极总数为,收敛标志为,测量时最大电极间距为,即,完成跑高密度电法测深的的解释仅能依据经验判定。在工程实践中布置剖面前要详细分析探测区域地质特性以及探测目标......”

6、“.....勘探方法论文勘探线长与测深关联分析。探测结果分析探测结果勘勘探线电阻率成像及分析图见图。探测最大深显示,为勘探线长度探测范围外异常。与勘探线结果致,岩溶空洞距煤层较远,且面积不大,对煤炭采掘无影响面积较大且横贯煤层,后期煤炭采掘要防止该岩溶空洞涌水。水岩溶空洞异常在断面图上视电阻率等值线呈低阻圈闭异常。本勘探线上异常中心距煤层较远,与低阻能够吻合。异常对比分析节理裂隙异常。在和勘探线的电阻率成像图上具有相同的特征同样在和勘探线电阻率成像图的的特征也相同。仅在勘探线范围内被发现。岩溶空洞异常。勘探线的岩溶空洞异常与的岩溶空洞异常处于同物理点上且中心标高致。率成像及分析图如图所示。探测最大深度为。推测剖面上有条节理裂隙异常个岩溶空洞异常,其中中心标高为,中心标高为,中心标高为个水溶空洞异常。其中与探勘探线上为同对应异常。在勘探线范围内......”

7、“.....异常未能探线勘探线和勘探线成像图高低阻相互对应,高密度电法探测深度与勘探线长度成正比,长度越长,探测深度越深。实验中,勘探线测深与标高的关系。其中均处于。和的最大隔离系数分别为,随着隔离系数增大,深度系度为。推测剖面上有条节理裂隙异常。节理裂隙异常视电阻率等值线向下凹起呈低阻板状体异常,走向北西,倾向北东,距地表较近,对煤炭采掘无影响。由于探测深度有限,未发现岩溶空洞异常及水岩溶空洞异常。勘探线电极总数为,收敛标志为,测量时最大电极间距为,即。其中均处于。和的最大隔离系数分别为,随着隔离系数增大,深度系数增大,但是与最大隔离系数相同,深度系数无明显增大规律。影响高密度电法测深的因素有很多,不仅有探勘探线长度,还有电极间距隔离系数,还有上覆低阻层电性和厚度等。因此目前常。对比分析探测深度分析根据高密度电法探测深度的经验算法是,则米勘探线探测深度为,勘探线探测深度为......”

8、“.....勘探线探测深度为。本实验中条勘探线探测深度分别为,相差,符合经验算法。探测范围及成像图对比分析勘探线起始点号为探线的异常在勘探线上有对应的高阻区域,但是未呈现闭合状态。米勘探线的与的岩溶空洞异常处于同物理点上且中心标高致。水岩溶空洞异常。勘探线上的与的水岩溶空洞异常处于同物理点上且中心标高致勘探线上的在未达到的深度区域,与的水勘探方法论文勘探线长与测深关联分析高密度电法测深的的解释仅能依据经验判定。在工程实践中布置剖面前要详细分析探测区域地质特性以及探测目标,根据煤层埋深及地质特性选择合适的探测方法及勘探线长度。勘探方法论文勘探线长与测深关联分析。探测结果分析探测结果勘勘探线电阻率成像及分析图见图。探测最大深测深度分别为,相差,符合经验算法。探测范围及成像图对比分析勘探线起始点号为,探测最低点标高为勘探线起始点号为,探测最低点标高为勘探线起始点号为......”

9、“.....探测最低点标高为。探测电阻率成像图相应位置高。其中均处于。和的最大隔离系数分别为,随着隔离系数增大,深度系数增大,但是与最大隔离系数相同,深度系数无明显增大规律。影响高密度电法测深的因素有很多,不仅有探勘探线长度,还有电极间距隔离系数,还有上覆低阻层电性和厚度等。因此目前中心标高为,中心标高为个水岩溶空洞异常。其中均与探勘探线上为同对应异常。位于勘探线长度覆盖但深度未达到的空间内。为勘探线长度探测范围外异常。对煤炭采掘影响同勘探线分析。走向北东,倾向北西,煤层采掘影响较大。工程地质概况矿区地势由东向西逐步抬升,形成明显的阶地。矿区地层倾向,倾角为,平均倾角为,总体表现为单斜构造。区内未发现断裂构造,总的来说,矿区构造复杂程度简单。地貌类型属高原低中山溶以及探测目标,根据煤层埋深及地质特性选择合适的探测方法及勘探线长度。勘探方法论文勘探线长与测深关联分析......”

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