[0047] 下面将结合本发明实施例中的附图,对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本发明一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本发明保护的范围。
[0048] 本发明的目的是提供一种巷道超前探测装置及方法,以解决现有的巷道电法存在难以判断异常体的位置方向,且异常解释困难的问题。
[0049] 常规的电阻率法巷道超前探测技术,不易判断异常信息来源的方向性,因而巷道迎头超前预报的准确度就会存在很大的问题。本发明提出用聚焦电流的方法进行超前探测。聚焦电流法能较好的控制电场的方向性,类似于探照灯原理,适合巷道的特殊环境,其工作原理是同极性电极相互排斥,通过一个附加电场,来迫使工作电场具有一定的方向性,达到“聚焦电流”的目的,进而突出探测方向上目标体的影响。
[0050] 为使本发明的上述目的、特征和优点能够更加明显易懂,下面结合附图和具体实施方式对本发明作进一步详细的说明。
[0051] 实施例1:
[0052] 如图1所示,本发明提供了一种巷道超前探测装置,包括:
[0053] 附加电极组1,包括多个附加电极,多个附加电极设于巷道5内;
[0054] 无穷远电极,布设于巷道5内距掌子面4预设距离处,无穷远电极与附加电极组1形成附加电场;该无穷远电极布设在离掌子面4距离大于5-15倍掌子面4边长处;
[0055] 供电电极组2,布设于巷道5内,供电电极组2与附加电极组1的电性相同,附加电场使供电电极组2的电场方向向巷道5的掘进方向聚焦;
[0056] 观测电极组3,布设于掌子面4上,观测电极组3在附加电场和供电电极组2产生的电场的作用下产生电位和电位差。
[0057] 其中,附加电极组1布设在巷道5内的掌子面4上;供电电极组2布设在巷道5内的掌子面4上,且供电电极组2位于附加电极组1构成的形状内部,供电电极组2包括一个供电电极或多个供电电极。
[0058] 附加电场的作用是产生一个背景场,并且使电场具有方向性,使得电场方向上的地质构造产生更显著的电场扰动。在巷道超前探测中,探测深度、探测位置决定了附加电场电极的布设。通常情况下,巷道超前探测主要了解掌子面4前方及其附近的破碎带、水体、地质构造等信息,因此,附加电极组1的布设围绕掌子面4进行。由于附加电场起到了聚焦电流作用,因此,可以在附加电场的作用下,在巷道5内附加电极组1包围区域内布设与附加电场同极性的供电电极组2,在附加电场的作用下,供电电极组2产生的电场方向只能趋向掌子面4的前方,达到探测掌子面4前方异常体的目的。由于异常体与围岩电性有较大差异,因此会不同程度吸引或排斥电场,当在掌子面4上布设环状附加电极组1和供电电极组2,再在环状电极包围的范围布设观测电极组3,可以通过观测电极组3的电位或电位差随掘进深度的变化曲线,实现超前探测。该装置不仅能够判断异常体的方向,还能根据电位、电位差、掘进深度和变化曲线来判断异常体的距离以及异常体存在的区域范围。
[0059] 其中,环状附加电极组1是指多个附加电极排列成的形状为圆环形、拱形、方形、多边形等任意的闭环形状。
[0060] 实施例2:
[0061] 如图2所示,与其他实施例不同的是,附加电极组1布设在巷道5内的掌子面4与巷道5内壁的连接处;供电电极组2布设在巷道5内的掌子面4上,供电电极组2包括一个供电电极或多个供电电极。
[0062] 本实施例的工作原理及效果与其他实施例的原理和效果均相同,再此不再赘述。
[0063] 实施例3:
[0064] 如图3所示,与其他实施例不同的是,附加电极组1布设在巷道5的内壁上;供电电极组2布设在位于附加电极组1与掌子面4之间的巷道5的内壁上,供电电极组2包括多个供电电极。
[0065] 本实施例的工作原理及效果与其他实施例的原理和效果均相同,再此不再赘述。
[0066] 实施例4:
[0067] 如图4所示,与其他实施例不同的是,供电电极组2为附加电极组1,附加电极组1布设在巷道5内的掌子面4上或布设在巷道5内的掌子面4与巷道5内壁的连接处或布设在巷道5的内壁上。
[0068] 该实施例中,是直接利用附加电极组1作为供电电极组2,这种情况下,也可以根据异常体与围岩电性吸引或排斥电场的程度的不同,通过观测电极组3的电位或电位差随掘进深度的变化曲线,实现超前探测。
[0069] 与上述实施例提供的巷道超前探测装置对应的,本发明还提供了一种巷道超前探测方法,该方法是利用上述的巷道超前探测装置进行超前探测,该超前探测方法包括:
[0070] 步骤501:获取巷道5的掘进深度;
[0071] 步骤502:获取与掘进深度对应的观测电极组3的电位和电位差;
[0072] 步骤503:根据掘进深度和与掘进深度对应的电位,确定电位-掘进深度曲线;
[0073] 步骤504:根据掘进深度和与掘进深度对应的电位差,确定电位差-掘进深度曲线;
[0074] 步骤505:根据电位-掘进深度曲线和电位差-掘进深度曲线进行巷道超前探测。
[0075] 其中,在步骤501:在巷道5内布设附加电极组1之前,还包括:
[0076] 采用三维有限元数值模拟法构造巷道5。
[0077] 用三维有限元数值模拟的方法,构造出复杂的巷道环境,推导出多点源情况下源异常电位的微分方程。
[0078] 三维有限元正演算法的基本原理如下:
[0079] 基于巷道为中心进行三维放射状全空间四面体网格剖分,如附图6(a)、6(b)、6(c)所示。在巷道聚焦电法探测中,首先要建立一个附加电场(由附加电极组1A0产生),然后布设供电电极组2A1和/或观测电极组3MN,如附图7所示。若有h个附加电场电极A0i(i=1,2,…,h)和m个供电电极A1j(j=1,2,…,m),则整个空间满足的方程归结如下:
[0080]
[0081] 对(1)式用有限单元法求解,求出等价的变分问题为:
[0082]
[0083] 其中,Γs为区域Ω的地面边界,Γ∞为区域Ω的地下边界,n为边界的外法向方向,σ为介质的电导率;A0i为第i个附加电极,A1j为第j个供电电极;ωA是A点对地下区域Ω张的立体角,因此 对应为附加电极A0i对地下区域Ω张的立体角, 对应为供电电极A1j对地下区域Ω张的立体角;u为异常电位, 表示第i个附加电极至点电源的距离, 是第j个供电电极至点电源的距离,I表示点电源的电流强度,δ(A0i)以附加电极A0i为中心的狄拉克函数,δ(A1j)表示以供电电极A1j为中心的狄拉克函数。
[0084] 对(2)式的变分问题在三维点源电场计算的基础上,运用叠加原理容易实现。
[0085] 由于巷道环境复杂,电极位置布设往往对电场的影响很大,为了研究附加聚焦电场的分布规律,以算例模型进行分析研究。设定掌子面4的大小为4m×4m,掌子面4的顶边中点为坐标0点,掌子面4巷道掘进方向为z方向正反向,水平方向为x方向,垂直方向为y方向。以附加电场电极作为供电电极,观测电极MN布设在巷道掘进前方的掌子面4上,分别计算以下三种附加电场电极布设供电的情况:1、附加电极完全布设在掌子面4上;2、附加电极布设在掌子面4与巷道壁连接处;3、附加电极布设在靠近掌子面4的巷道壁上。
[0086] 附图8(a)、8(b)、8(c)分别为上述1、2、3布设情况下附加电场随z坐标的变化,通过以上的3个附加电场情况的计算,可以看出附加电场具有以下几个特征:1、附加电场有聚焦作用,使得电极包围的区域电场聚焦;2、附加电场具有对称相似性,即以附加电极面为中心,距离附加电极面相同的前后面上观测的电场具有相似性。以电极布设在掌子面4上为例,也就是说掌子面4前方d远处的电场与掌子面4后方d远处的电场形态相似;3、附加电场具有衰减特性,即远离附加电极,电场逐渐衰减。
[0087] 基于上述的探测方法,当巷道超前探测装置中的供电电极组2为附加电极电极组时,根据电位-掘进深度曲线和电位差-掘进深度曲线进行巷道超前探测,具体包括:
[0088] 当电位-掘进深度曲线表示电位随掘进深度逐渐减小,电位差-掘进深度曲线表示电位差随掘进深度逐渐增加时,确定掌子面4的前方存在低阻不良地质体。
[0089] 基于上述的探测方法,当巷道超前探测装置中的供电电极组2与附加电极电极组分别布设时,根据电位-掘进深度曲线和电位差-掘进深度曲线进行巷道超前探测,具体包括:
[0090] 当电位-掘进深度曲线表示电位随掘进深度逐渐减小,电位差-掘进深度曲线表示电位差随掘进深度也逐渐减小时,确定掌子面4的前方存在低阻不良地质体。
[0091] 下面结合具体的例子详细介绍本发明:
[0092] 1利用附加电极组1作为供电电极组2进行超前探测
[0093] 本例直接采用附加电极组1作为供电电极组2,设计巷道掘进前方掌子面4为正方形,其截面大小为8m×8m,距离掌子面4前方距离为H米处存在一低阻异常体,异常体大小为3m×4m×4m,电阻率为1Ω·m,围岩电阻率为100Ω·m。电极具体的布设方式为:1、在掌子面4上布设观测电极MN,M电极布设于掌子面4中心,N电极布设于M电极上方2m处;2、以掌子面4为中心,呈正方形布设8个正电极作为供电电极组2,其距离边界的距离为1米;3、在离掌子面4距离大于10倍掌子面4边长的地方布设无穷远电极B;具体布设方式如附图9所示。观测电极组3的电位-掘进深度曲线图和观测电极组3的电位差-掘进深度曲线图分别如附图
10(a)和10(b)所示。
[0094] 如附图10(a)和10(b)所示,随着巷道掘进,当掌子面4逐渐靠近低阻体时,M点电位迅速下降,而MN电位差正好相反,迅速增大。因此,利用M点电位、MN电位差随异常体距离H变化的特性规律可进行超前探测。
[0095] 2利用附加电场聚焦电流布设供电观测装置进行超前探测
[0096] 本例利用附加电场作为背景场聚焦电流,同时在掌子面4上布设供电以及观测电极进行超前探测。设计巷道掘进前方掌子面4为正方形,其截面大小为8m×8m,距离掌子面4前方距离为H米处存在一低阻异常体,异常体大小为3m×4m×4m,电阻率为1Ω·m,围岩电阻率为100Ω·m。电极具体的布设方式为:1、在掌子面4中心布设一正电极A为供电电极;2、以掌子面4为中心,呈正方形布设8个电极作为观测电极组3MN,其与边界的距离为2米;3、以掌子面4为中心,呈正方形布设8个正电极作为附加电场的供电电极组2,其与边界的距离为1米;4、在离掌子面4距离大于10倍掌子面4边长的地方布设无穷远电极B;具体布设方式如附图11所示。计算8个观测电极的平均电位V的到的电位-掘进深度曲线图和观测电极组3MN的电位差-掘进深度曲线图分别如附图12(a)和12(b)所示。
[0097] 如附图12(a)和12(b)所示,随着巷道5开挖,当掌子面4逐渐靠近低阻体时,掌子面4上各观测点电位迅速下降,平均电位也具有相同的规律。与仅用附加电场超前探测不同的是,观测电极MN电位差也与电位曲线有相同的规律,即掌子面4逐渐靠近低阻体时,电位差亦迅速减小。
[0098] 通过以上两个示例的分析,聚焦电流法巷道超前探测得到的异常曲线简单,易于理解和解释。异常曲线的主要特征为:1、当仅使用环状的附加电场工作时,随着掌子面4靠近低阻不良地质体,在掌子面4上观测到的电位逐渐减小,而电位差逐渐增大。2、当用附加电场作为背景场,在掌子面4上环状附加电极内供电进行观测时,随着掌子面4靠近低阻不良地质体,在掌子面4上观测到的电位和电位差都逐渐变小。
[0099] 因此,利用电位和电位差曲线的上述特征可判断掌子面4前方是否存在和接近不良地质体。利用环状的聚焦附加电场可屏蔽掌子面4旁侧的干扰,达到巷道迎头更佳的超前探测效果。但是,由于巷道迎头的聚焦探测供电观测极距小,超前的探测距离有限,因此,这种聚焦探测可作为一种即时巷道迎头探测技术,适合在施工中边探边掘进。
[0100] 本说明书中各个实施例采用递进的方式描述,每个实施例重点说明的都是与其他实施例的不同之处,各个实施例之间相同相似部分互相参见即可。
[0101] 本文中应用了具体个例对本发明的原理及实施方式进行了阐述,以上实施例的说明只是用于帮助理解本发明的方法及其核心思想;同时,对于本领域的一般技术人员,依据本发明的思想,在具体实施方式及应用范围上均会有改变之处。综上所述,本说明书内容不应理解为对本发明的限制。