矿井直流电法勘探涵盖了巷道顶底板电测深法和矿井高密度电阻率法这两种方法,两者属于频率域,而矿井瞬变电磁法则为时间域的方法
1 直流电法技术的基本原理 直流电法勘探是测定岩石电阻率的传统方法
它通过一对接地电极把电流供入大地中,而通过另一对接地电极观测用于计算岩石电阻率所必需的电位或电位差信息(见图1)
图1 电法勘探工作原理示意图 一个点电源O 在均匀介质中的电场形态为球形(见图2) ,每个球壳为一个等电位面,不同等电位面上A、B 两点会产生电位差,电位差的大小与其通过的介质的导电性(电阻率)有关
此时通过直流电法仪测得A、B 两点的电位差,即可计算出介质的视电阻率
A B C C' B' OA'j电流线等电位面 图2 点电源在均匀介质中的电场形态 矿井直流电法勘探在井下巷道内安放物理场源和接收装置,因测点位置靠近勘探对象,缩短了目标体的探测距离,许多在地表无法探测到的较小规模地电异常体,在井下可获得较强异常响应,为提高电法勘探应用能力创造了有利条件
巷道顶底板直流电测深法装置形式 固定MN法(施伦贝尔装置) 工作布置方式为A---M-O-N---B,即以 O 点为中心,两边对称布置A、M、N、B 四个电极四个电极按比例由近及远同步移动
N na N M A B na a (施伦贝谢尔) 图1 施伦贝谢尔对称四极测深法 三极装置(常用于井下迎头超前探测) 工作布置方式为A---M—O—N----B(*)
即以 O 点为中心,两边对称布置M、N 两个电极,A、M、N 三极由近及远逐步移动,B 极位于无穷远处
A N M O 图2 三极测深法示意图 上述两种装置中A、B、均为供电电极,用于向岩层供电;M、N 均为测量电极,用于探测地电场电压,根据测出的电流、电压值结合装置系数就可以换算出地层视电阻率值
通过对不同深度地层的视电阻率