CN106772632A - 一种基于延时瞬变电磁的隧道超前地质探测方法 - Google Patents

一种基于延时瞬变电磁的隧道超前地质探测方法 Download PDF

Info

Publication number
CN106772632A
CN106772632A CN201611142367.2A CN201611142367A CN106772632A CN 106772632 A CN106772632 A CN 106772632A CN 201611142367 A CN201611142367 A CN 201611142367A CN 106772632 A CN106772632 A CN 106772632A
Authority
CN
China
Prior art keywords
transient electromagnetic
tunnel
face
time delay
receiving
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Granted
Application number
CN201611142367.2A
Other languages
English (en)
Other versions
CN106772632B (zh
Inventor
王波
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
PowerChina Guiyang Engineering Corp Ltd
Original Assignee
PowerChina Guiyang Engineering Corp Ltd
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by PowerChina Guiyang Engineering Corp Ltd filed Critical PowerChina Guiyang Engineering Corp Ltd
Priority to CN201611142367.2A priority Critical patent/CN106772632B/zh
Publication of CN106772632A publication Critical patent/CN106772632A/zh
Application granted granted Critical
Publication of CN106772632B publication Critical patent/CN106772632B/zh
Active legal-status Critical Current
Anticipated expiration legal-status Critical

Links

Classifications

    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01VGEOPHYSICS; GRAVITATIONAL MEASUREMENTS; DETECTING MASSES OR OBJECTS; TAGS
    • G01V3/00Electric or magnetic prospecting or detecting; Measuring magnetic field characteristics of the earth, e.g. declination, deviation
    • G01V3/08Electric or magnetic prospecting or detecting; Measuring magnetic field characteristics of the earth, e.g. declination, deviation operating with magnetic or electric fields produced or modified by objects or geological structures or by detecting devices
    • G01V3/10Electric or magnetic prospecting or detecting; Measuring magnetic field characteristics of the earth, e.g. declination, deviation operating with magnetic or electric fields produced or modified by objects or geological structures or by detecting devices using induction coils
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02ATECHNOLOGIES FOR ADAPTATION TO CLIMATE CHANGE
    • Y02A90/00Technologies having an indirect contribution to adaptation to climate change
    • Y02A90/30Assessment of water resources

Landscapes

  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Remote Sensing (AREA)
  • Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Electromagnetism (AREA)
  • Environmental & Geological Engineering (AREA)
  • Geology (AREA)
  • General Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Geophysics (AREA)
  • Geophysics And Detection Of Objects (AREA)

Abstract

本发明公开了一种基于延时瞬变电磁的隧道超前地质探测方法,该方法采用平滑和带通两种滤波方法,滤去高频、低频和工频干扰,使每测点多个方向上的多测道感应数据相对圆滑,并截除发射线圈与掌子面间的初期感应信号,以此消除初初期场的干扰,即去除了预报盲区使得隧道施工安全隐患能及早发现,可用于隧道施工超前地质预报工作,具有工作效率高、预报范围长、预报涌水突泥效果好的特点,有效解决了近掌子面肓区预报问题。

Description

一种基于延时瞬变电磁的隧道超前地质探测方法
技术领域
本发明涉及工程勘察技术领域,具体涉及一种基于延时瞬变电磁的隧道超前地质探测方法。
背景技术
瞬变电磁法也称时间域电磁法,是利用不接地回线或接地线源向地下发射一次脉冲磁场,在一次脉冲磁场间歇期间利用线圈或接地电极观测地下介质中引起的二次感应涡流场,从而探测介质电阻率的一种方法。早期的电磁场相当于频率域中的高频成分,衰减快,趋肤深度小;而晚期成分则相当于频率域中的低频成分,衰减慢,趋肤深度大。通过测量断电后各个时间段的二次场随时间变化规律,可得到不同深度的地电特征。
瞬变电磁是利用电磁感应产生涡流进行探测的一种物探方法,瞬变电磁一般用于地下深部探测,主要是因为受当前技术限制,瞬变电磁法还不能有效解决初期感应场的信号处理难题,因此,地面探测时一般将浅部信号切除不进行解释,主要对中深部信号进行解释。
瞬变电磁用于隧道地质超前预报同样存在因初期场问题而不能解决施工掌子面附近预报的难题,留下预报盲区,使隧道施工安全隐患不能及早发现。
发明内容
本发明旨在提供一种基于延时瞬变电磁的隧道超前地质探测方法,以解决现有瞬变电磁用于隧道地质超前预报时所存在的掌子面附近预报难、存在预报盲区、隧道施工安全隐患不能及早发现等问题。
本发明是通过如下技术方案予以实现的:
一种基于延时瞬变电磁的隧道超前地质探测方法,该方法包括以下步骤:
(A)在隧洞内设置一圈发射线圈,发射线圈均匀贴在洞壁和洞底,发射线圈与隧洞尽头的掌子面之间的距离为延时距离d;
(B)在掌子面上设置若干呈网状分布的接收点位,每个接收点位均进行标记和编号,接收点位自下而上分为若干行,每行自左向右分为若干点;
(C)在一根测试杆端部固定接收探头,然后将测试杆垂直固定在掌子面最底部左端的第一个接收点位上;
(D)在洞底设置瞬变电磁仪,通过导线将瞬变电磁仪的发射端和接收端分别与发射线圈和接收探头相连;
(E)清理洞底至平整并清除金属物具;
(F)启动瞬变电磁仪,瞬变电磁仪产生电流并从发射端发射至发射线圈,发射线圈向掌子面发射一次脉冲磁场;
(G)由接收探头接收掌子面后端介质中引起的二次感应涡流场,得到第一个磁感应量并由导线传回瞬变电磁仪的接收端记录数据;
(H)取下测试杆将其设置在掌子面最底部的第二个接收点位上;
(I)启动瞬变电磁仪,瞬变电磁仪产生电流并从发射端发射至发射线圈,发射线圈向掌子面发射一次脉冲磁场;
(J)由接收探头接收掌子面后端介质中引起的二次感应涡流场,得到第二个磁感应量并由导线传回瞬变电磁仪的接收端记录数据;
(K)重复步骤(H)-(J)直至每个接收点位均进行一次磁场发射和感应接收,最后得到每个接收点位的磁感应量数据;
(L)经过数据处理得到每测道各测量方向的电阻率值,最后通过电阻率值绘制掌子面后端地质情况三维图。
所述步骤(K)分为以下步骤:
(k1)测道数据滤波处理:采用平滑和带通两种滤波方法,滤去高频、低频和工频干扰;
(k2)延时时间计算:根据发射线圈距离接收点的延时距离d、隧洞围岩的相对介电常数ε和光速c计算该观测系统下的延时时间t=106c/εd,式中t单位为μs,c为300000m/s,d单位为m;
(k3)延时处理:根据计算的延时时间,截除发射线圈与掌子面(4)间的初期感应信号,以此消除初期场的干扰;
(k4)各道感应电动势计算:采用麦克斯韦方程式将磁感应量换算成电感应电动势;
(k5)各道电阻率反演:采用卡尼亚电阻率计算公式反演每测道各测量方向的电阻率值;
(k6)电阻率成像:对各测道对应深度和测道时间按di=ti×106c/ε得到相应电阻率值图像;式中di为测道对应深度,单位为m;ti为测道时间,单位为μs;c为300000m/s;ε为隧道围岩的相对介电常数。
所述瞬变电磁仪的最高采样率≤5μs、道数≥24、A/D16位、动态增益≥160dB、频带8kHz;发射电流为双极性梯形、关断时间<100μs、最大电流20A。
所述发射线圈采用φ5mm、内阻小于10Ω的多根铜芯外绝缘软导线制成。
所述接收探头为接收频率10kHz、精度1μv/nT.Hz的线圈型棒状磁探头。
所述接收点位的点距为1-2m。
所述延时距离d为10-20m。
本发明的有益效果是:
与现有技术相比,本发明提供的基于延时瞬变电磁的隧道超前地质探测方法,采用平滑和带通两种滤波方法,滤去高频、低频和工频干扰,使每测点多个方向上的多测道感应数据相对圆滑,并截除发射线圈与掌子面间的初期感应信号,以此消除初初期场的干扰,即去除了预报盲区使得隧道施工安全隐患能及早发现,可用于隧道施工超前地质预报工作,具有工作效率高、预报范围长、预报涌水突泥效果好的特点,有效解决了近掌子面肓区预报问题。
附图说明
图1是本发明的布置结构图;
图中:1-发射线圈,2-接收探头,3-接收点位,4-掌子面,5-洞壁,6-洞底,7-瞬变电磁仪,8-导线。
具体实施方式
以下结合附图及实施例对本发明的技术方案作进一步说明,但所要求的保护范围并不局限于所述;
实施例1:
需要在隧洞掌子面4处进行超前地质探测时,在隧洞内设置一圈发射线圈1,发射线圈1采用φ5mm、内阻小于10Ω的多根铜芯外绝缘软导线制成,发射线圈1均匀贴在洞壁5和洞底6,发射线圈1与隧洞尽头的掌子面4之间的距离为延时距离d,延时距离d为20m;在掌子面4上设置若干呈网状分布的接收点位3,每个接收点位3均进行标记和编号,接收点位3自下而上分为若干行,每行自左向右分为若干点,接收点位3的点距为2m;在一根测试杆端部固定接收探头2,接收探头2为接收频率10kHz、精度1μv/nT.Hz的线圈型棒状磁探头,然后将测试杆垂直固定在掌子面4最底部左端的第一个接收点位3上;在洞底6设置瞬变电磁仪7,瞬变电磁仪7的最高采样率≤5μs、道数≥24、A/D16位、动态增益≥160dB、频带8kHz;发射电流为双极性梯形、关断时间<100μs、最大电流20A,通过导线8将瞬变电磁仪7的发射端和接收端分别与发射线圈1和接收探头2相连,布置完成后得到如图1所示的布置结构;清理洞底6至平整并清除金属物具;启动瞬变电磁仪7,瞬变电磁仪7产生电流并从发射端发射至发射线圈1,发射线圈1向掌子面4发射一次脉冲磁场;由接收探头2接收掌子面4后端介质中引起的二次感应涡流场,得到第一个磁感应量并由导线8传回瞬变电磁仪7的接收端记录数据;取下测试杆将其设置在掌子面4最底部的第二个接收点位3上;启动瞬变电磁仪7,瞬变电磁仪7产生电流并从发射端发射至发射线圈1,发射线圈1向掌子面4发射一次脉冲磁场;由接收探头2接收掌子面4后端介质中引起的二次感应涡流场,得到第二个磁感应量并由导线8传回瞬变电磁仪7的接收端记录数据;重复上述步骤直至每个接收点位3均进行一次磁场发射和感应接收,最后得到每个接收点位3的磁感应量数据,具体为:测道数据滤波处理:采用平滑和带通两种滤波方法,滤去高频、低频和工频干扰;延时时间计算:根据发射线圈1距离接收点的延时距离d、隧洞围岩的相对介电常数ε和光速c计算该观测系统下的延时时间t=106c/εd,式中t单位为μs,c为300000m/s,d单位为m;延时处理:根据计算的延时时间,截除发射线圈1与掌子面4间的初期感应信号,以此消除初期场的干扰;各道感应电动势计算:采用麦克斯韦方程式将磁感应量换算成电感应电动势;各道电阻率反演:采用卡尼亚电阻率计算公式反演每测道各测量方向的电阻率值;电阻率成像:对各测道对应深度和测道时间按di=ti×106c/ε得到相应电阻率值图像;式中di为测道对应深度,单位为m;ti为测道时间,单位为μs;c为300000m/s;ε为隧道围岩的相对介电常数;经过数据处理得到每测道各测量方向的电阻率值,最后通过电阻率值绘制掌子面4后端地质情况三维图。
实施例2:
需要在隧洞掌子面4处进行超前地质探测时,在隧洞内设置一圈发射线圈1,发射线圈1采用φ5mm、内阻小于10Ω的多根铜芯外绝缘软导线制成,发射线圈1均匀贴在洞壁5和洞底6,发射线圈1与隧洞尽头的掌子面4之间的距离为延时距离d,延时距离d为10m;在掌子面4上设置若干呈网状分布的接收点位3,每个接收点位3均进行标记和编号,接收点位3自下而上分为若干行,每行自左向右分为若干点,接收点位3的点距为1m;在一根测试杆端部固定接收探头2,接收探头2为接收频率10kHz、精度1μv/nT.Hz的线圈型棒状磁探头,然后将测试杆垂直固定在掌子面4最底部左端的第一个接收点位3上;在洞底6设置瞬变电磁仪7,瞬变电磁仪7的最高采样率≤5μs、道数≥24、A/D16位、动态增益≥160dB、频带8kHz;发射电流为双极性梯形、关断时间<100μs、最大电流20A,通过导线8将瞬变电磁仪7的发射端和接收端分别与发射线圈1和接收探头2相连,布置完成后得到如图1所示的布置结构;清理洞底6至平整并清除金属物具;启动瞬变电磁仪7,瞬变电磁仪7产生电流并从发射端发射至发射线圈1,发射线圈1向掌子面4发射一次脉冲磁场;由接收探头2接收掌子面4后端介质中引起的二次感应涡流场,得到第一个磁感应量并由导线8传回瞬变电磁仪7的接收端记录数据;取下测试杆将其设置在掌子面4最底部的第二个接收点位3上;启动瞬变电磁仪7,瞬变电磁仪7产生电流并从发射端发射至发射线圈1,发射线圈1向掌子面4发射一次脉冲磁场;由接收探头2接收掌子面4后端介质中引起的二次感应涡流场,得到第二个磁感应量并由导线8传回瞬变电磁仪7的接收端记录数据;重复上述步骤直至每个接收点位3均进行一次磁场发射和感应接收,最后得到每个接收点位3的磁感应量数据,具体为:测道数据滤波处理:采用平滑和带通两种滤波方法,滤去高频、低频和工频干扰;延时时间计算:根据发射线圈1距离接收点的延时距离d、隧洞围岩的相对介电常数ε和光速c计算该观测系统下的延时时间t=106c/εd,式中t单位为μs,c为300000m/s,d单位为m;延时处理:根据计算的延时时间,截除发射线圈1与掌子面4间的初期感应信号,以此消除初期场的干扰;各道感应电动势计算:采用麦克斯韦方程式将磁感应量换算成电感应电动势;各道电阻率反演:采用卡尼亚电阻率计算公式反演每测道各测量方向的电阻率值;电阻率成像:对各测道对应深度和测道时间按di=ti×106c/ε得到相应电阻率值图像;式中di为测道对应深度,单位为m;ti为测道时间,单位为μs;c为300000m/s;ε为隧道围岩的相对介电常数;经过数据处理得到每测道各测量方向的电阻率值,最后通过电阻率值绘制掌子面4后端地质情况三维图。
实施例3:
需要在隧洞掌子面4处进行超前地质探测时,在隧洞内设置一圈发射线圈1,发射线圈1采用φ5mm、内阻小于10Ω的多根铜芯外绝缘软导线制成,发射线圈1均匀贴在洞壁5和洞底6,发射线圈1与隧洞尽头的掌子面4之间的距离为延时距离d,延时距离d为15m;在掌子面4上设置若干呈网状分布的接收点位3,每个接收点位3均进行标记和编号,接收点位3自下而上分为若干行,每行自左向右分为若干点,接收点位3的点距为1.2m;在一根测试杆端部固定接收探头2,接收探头2为接收频率10kHz、精度1μv/nT.Hz的线圈型棒状磁探头,然后将测试杆垂直固定在掌子面4最底部左端的第一个接收点位3上;在洞底6设置瞬变电磁仪7,瞬变电磁仪7的最高采样率≤5μs、道数≥24、A/D16位、动态增益≥160dB、频带8kHz;发射电流为双极性梯形、关断时间<100μs、最大电流20A,通过导线8将瞬变电磁仪7的发射端和接收端分别与发射线圈1和接收探头2相连,布置完成后得到如图1所示的布置结构;清理洞底6至平整并清除金属物具;启动瞬变电磁仪7,瞬变电磁仪7产生电流并从发射端发射至发射线圈1,发射线圈1向掌子面4发射一次脉冲磁场;由接收探头2接收掌子面4后端介质中引起的二次感应涡流场,得到第一个磁感应量并由导线8传回瞬变电磁仪7的接收端记录数据;取下测试杆将其设置在掌子面4最底部的第二个接收点位3上;启动瞬变电磁仪7,瞬变电磁仪7产生电流并从发射端发射至发射线圈1,发射线圈1向掌子面4发射一次脉冲磁场;由接收探头2接收掌子面4后端介质中引起的二次感应涡流场,得到第二个磁感应量并由导线8传回瞬变电磁仪7的接收端记录数据;重复上述步骤直至每个接收点位3均进行一次磁场发射和感应接收,最后得到每个接收点位3的磁感应量数据,具体为:测道数据滤波处理:采用平滑和带通两种滤波方法,滤去高频、低频和工频干扰;延时时间计算:根据发射线圈1距离接收点的延时距离d、隧洞围岩的相对介电常数ε和光速c计算该观测系统下的延时时间t=106c/εd,式中t单位为μs,c为300000m/s,d单位为m;延时处理:根据计算的延时时间,截除发射线圈1与掌子面4间的初期感应信号,以此消除初期场的干扰;各道感应电动势计算:采用麦克斯韦方程式将磁感应量换算成电感应电动势;各道电阻率反演:采用卡尼亚电阻率计算公式反演每测道各测量方向的电阻率值;电阻率成像:对各测道对应深度和测道时间按di=ti×106c/ε得到相应电阻率值图像;式中di为测道对应深度,单位为m;ti为测道时间,单位为μs;c为300000m/s;ε为隧道围岩的相对介电常数;经过数据处理得到每测道各测量方向的电阻率值,最后通过电阻率值绘制掌子面4后端地质情况三维图。

Claims (7)

1.一种基于延时瞬变电磁的隧道超前地质探测方法,其特征在于:该方法包括以下步骤:
(A)在隧洞内设置一圈发射线圈(1),发射线圈(1)均匀贴在洞壁(5)和洞底(6),发射线圈(1)与隧洞尽头的掌子面(4)之间的距离为延时距离d;
(B)在掌子面(4)上设置若干呈网状分布的接收点位(3),每个接收点位(3)均进行标记和编号,接收点位(3)自下而上分为若干行,每行自左向右分为若干点;
(C)在一根测试杆端部固定接收探头(2),然后将测试杆垂直固定在掌子面(4)最底部左端的第一个接收点位(3)上;
(D)在洞底(6)设置瞬变电磁仪(7),通过导线(8)将瞬变电磁仪(7)的发射端和接收端分别与发射线圈(1)和接收探头(2)相连;
(E)清理洞底(6)至平整并清除金属物具;
(F)启动瞬变电磁仪(7),瞬变电磁仪(7)产生电流并从发射端发射至发射线圈(1),发射线圈(1)向掌子面(4)发射一次脉冲磁场;
(G)由接收探头(2)接收掌子面(4)后端介质中引起的二次感应涡流场,得到第一个磁感应量并由导线(8)传回瞬变电磁仪(7)的接收端记录数据;
(H)取下测试杆将其设置在掌子面(4)最底部的第二个接收点位(3)上;
(I)启动瞬变电磁仪(7),瞬变电磁仪(7)产生电流并从发射端发射至发射线圈(1),发射线圈(1)向掌子面(4)发射一次脉冲磁场;
(J)由接收探头(2)接收掌子面(4)后端介质中引起的二次感应涡流场,得到第二个磁感应量并由导线(8)传回瞬变电磁仪(7)的接收端记录数据;
(K)重复步骤(H)-(J)直至每个接收点位(3)均进行一次磁场发射和感应接收,最后得到每个接收点位(3)的磁感应量数据;
(L)经过数据处理得到每测道各测量方向的电阻率值,最后通过电阻率值绘制掌子面(4)后端地质情况三维图。
2.根据权利要求1所述的基于延时瞬变电磁的隧道超前地质探测方法,其特征在于:所述步骤(K)分为以下步骤:
(k1)测道数据滤波处理:采用平滑和带通两种滤波方法,滤去高频、低频和工频干扰;
(k2)延时时间计算:根据发射线圈(1)距离接收点的延时距离d、隧洞围岩的相对介电常数ε和光速c计算该观测系统下的延时时间t=106c/εd,式中t单位为μs,c为300000m/s,d单位为m;
(k3)延时处理:根据计算的延时时间,截除发射线圈(1)与掌子面(4)间的初期感应信号,以此消除初期场的干扰;
(k4)各道感应电动势计算:采用麦克斯韦方程式将磁感应量换算成电感应电动势;
(k5)各道电阻率反演:采用卡尼亚电阻率计算公式反演每测道各测量方向的电阻率值;
(k6)电阻率成像:对各测道对应深度和测道时间按di=ti×106c/ε得到相应电阻率值图像;式中di为测道对应深度,单位为m;ti为测道时间,单位为μs;c为300000m/s;ε为隧道围岩的相对介电常数。
3.根据权利要求1所述的基于延时瞬变电磁的隧道超前地质探测方法,其特征在于:所述瞬变电磁仪(7)的最高采样率≤5μs、道数≥24、A/D16位、动态增益≥160dB、频带8kHz;发射电流为双极性梯形、关断时间<100μs、最大电流20A。
4.根据权利要求1所述的基于延时瞬变电磁的隧道超前地质探测方法,其特征在于:所述发射线圈(1)采用φ5mm、内阻小于10Ω的多根铜芯外绝缘软导线制成。
5.根据权利要求1所述的基于延时瞬变电磁的隧道超前地质探测方法,其特征在于:所述接收探头(2)为接收频率10kHz、精度1μv/nT.Hz的线圈型棒状磁探头。
6.根据权利要求1所述的基于延时瞬变电磁的隧道超前地质探测方法,其特征在于:所述接收点位(3)的点距为1-2m。
7.根据权利要求1所述的基于延时瞬变电磁的隧道超前地质探测方法,其特征在于:所述延时距离d为10-20m。
CN201611142367.2A 2016-12-12 2016-12-12 一种基于延时瞬变电磁的隧洞超前地质探测方法 Active CN106772632B (zh)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201611142367.2A CN106772632B (zh) 2016-12-12 2016-12-12 一种基于延时瞬变电磁的隧洞超前地质探测方法

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201611142367.2A CN106772632B (zh) 2016-12-12 2016-12-12 一种基于延时瞬变电磁的隧洞超前地质探测方法

Publications (2)

Publication Number Publication Date
CN106772632A true CN106772632A (zh) 2017-05-31
CN106772632B CN106772632B (zh) 2019-03-05

Family

ID=58876037

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CN201611142367.2A Active CN106772632B (zh) 2016-12-12 2016-12-12 一种基于延时瞬变电磁的隧洞超前地质探测方法

Country Status (1)

Country Link
CN (1) CN106772632B (zh)

Cited By (8)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN107290792A (zh) * 2017-07-12 2017-10-24 中煤科工集团西安研究院有限公司 一种基于钻孔的煤矿井下孔中电磁波透视方法
CN108152860A (zh) * 2018-02-08 2018-06-12 山东大学 一种适用于隧道内的车载式瞬变电磁探测装置和工作方法
CN109061745A (zh) * 2018-08-29 2018-12-21 中交第公路工程局有限公司 一种隧道掌子面瞬变电磁雷达探水系统及探水装置
CN109519220A (zh) * 2018-10-29 2019-03-26 中铁十二局集团有限公司 岩溶地区引水隧洞破碎富水段注浆治理方法
CN110488358A (zh) * 2019-08-23 2019-11-22 清华大学 面向未爆弹的动定源结合式瞬变电磁探测仪及其探测方法
CN110908000A (zh) * 2019-11-07 2020-03-24 吉林大学 基于变维贝叶斯的隧道瞬变电磁数据解释方法
CN112230289A (zh) * 2020-09-30 2021-01-15 山东大学 Tbm隧道环境下的瞬变电磁抗干扰探测方法与系统
US11774624B2 (en) 2019-08-23 2023-10-03 Tsinghua University Method for discovering unexploded ordnance by detecting transient electromagnetic field in combination with magnetic field gradient

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US5677631A (en) * 1996-06-07 1997-10-14 Western Atlas International, Inc. Coaxial two port waveguide flowline sensor
CN102419454A (zh) * 2011-06-30 2012-04-18 中国科学院地质与地球物理研究所 隧道掌子面前方远距离含水目标体的瞬变电磁预报方法
CN103513293A (zh) * 2013-10-12 2014-01-15 广西大学 隧道地质综合超前预报专家系统及其实现方法
CN106054258A (zh) * 2016-05-27 2016-10-26 中国矿业大学 一种磁性源地面‑巷道瞬变电磁超前探测方法

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US5677631A (en) * 1996-06-07 1997-10-14 Western Atlas International, Inc. Coaxial two port waveguide flowline sensor
CN102419454A (zh) * 2011-06-30 2012-04-18 中国科学院地质与地球物理研究所 隧道掌子面前方远距离含水目标体的瞬变电磁预报方法
CN103513293A (zh) * 2013-10-12 2014-01-15 广西大学 隧道地质综合超前预报专家系统及其实现方法
CN106054258A (zh) * 2016-05-27 2016-10-26 中国矿业大学 一种磁性源地面‑巷道瞬变电磁超前探测方法

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
孙怀凤 等: "隧道瞬变电磁多点阵列式探测方法研究", 《岩石力学与工程学报》 *

Cited By (9)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN107290792A (zh) * 2017-07-12 2017-10-24 中煤科工集团西安研究院有限公司 一种基于钻孔的煤矿井下孔中电磁波透视方法
CN108152860A (zh) * 2018-02-08 2018-06-12 山东大学 一种适用于隧道内的车载式瞬变电磁探测装置和工作方法
CN109061745A (zh) * 2018-08-29 2018-12-21 中交第公路工程局有限公司 一种隧道掌子面瞬变电磁雷达探水系统及探水装置
CN109519220A (zh) * 2018-10-29 2019-03-26 中铁十二局集团有限公司 岩溶地区引水隧洞破碎富水段注浆治理方法
CN110488358A (zh) * 2019-08-23 2019-11-22 清华大学 面向未爆弹的动定源结合式瞬变电磁探测仪及其探测方法
US11768058B2 (en) 2019-08-23 2023-09-26 Tsinghua University Transient electromagnetic field detection apparatus having dynamic emission source in combination with static emission source and transient electromagnetic field detection method for discovering unexploded ordnance
US11774624B2 (en) 2019-08-23 2023-10-03 Tsinghua University Method for discovering unexploded ordnance by detecting transient electromagnetic field in combination with magnetic field gradient
CN110908000A (zh) * 2019-11-07 2020-03-24 吉林大学 基于变维贝叶斯的隧道瞬变电磁数据解释方法
CN112230289A (zh) * 2020-09-30 2021-01-15 山东大学 Tbm隧道环境下的瞬变电磁抗干扰探测方法与系统

Also Published As

Publication number Publication date
CN106772632B (zh) 2019-03-05

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN106772632B (zh) 一种基于延时瞬变电磁的隧洞超前地质探测方法
CN105044792B (zh) 地-井时频电磁勘探数据采集装置及方法
CN103777247B (zh) 一种瞬变电磁雷达探测系统及探测方法
CN110208866B (zh) 地井阵列式光纤时频电磁数据采集装置及其数据采集方法
CN112415615B (zh) 基于分布式光纤传感的时频电磁压裂监测系统及监测方法
CN109085653A (zh) 一种深部地质、硫化物矿体资源的探测方法
CN109358367B (zh) 一种横向移动式浅层瞬变电磁精细勘探方法
CN104267442A (zh) 一种用于煤矿井下的瞬变电磁拟地震探测方法
CN104035137A (zh) 地下全空间瞬变电磁探测仪及探测方法
JI et al. A study on solution of transient electromagnetic response during transmitting current turn‐off in the ATTEM system
CN111538093A (zh) 一种用于浅层地表探测方法及瞬变电磁仪器
CN110967767A (zh) 一种跨孔激发极化探测溶洞的方法
CN114217354A (zh) 基于光纤电磁传感器的电磁数据采集系统及采集方法
CN204855829U (zh) 地-井时频电磁勘探数据采集装置
CN213398937U (zh) 基于分布式光纤传感的时频电磁压裂监测系统
CN104793268B (zh) 一种瞬变电磁探测的盲深度测量方法和装置
CN116522072A (zh) 一种雷达测井数据处理方法
CN110242292A (zh) 一种裸眼井地层垂直方向电阻率测量装置、方法及系统
CN113419288B (zh) 地下掩体反演的数据探测与预处理方法
CN106610509B (zh) 一种瞬变电磁资料的时域处理方法
CN106525977B (zh) 一种基于瞬变电磁法的接地网成像装置
CN106770665B (zh) 一种基于瞬变电磁法的接地网成像方法
CN116430464A (zh) 提高时频电磁法频率域资料处理质量的方法
CN114252929A (zh) 一种矿井底板水源核磁共振探测装置及其工作方法
Wang et al. Characterization of excitation effects and data interpretation of combined time-domain multiwaveform transmission currents

Legal Events

Date Code Title Description
PB01 Publication
PB01 Publication
SE01 Entry into force of request for substantive examination
SE01 Entry into force of request for substantive examination
GR01 Patent grant
GR01 Patent grant