CS214529B1 - Způsob bezkontaktního určování pevných poloh V nadložních horninách terciárních uhelných pánví - Google Patents

Způsob bezkontaktního určování pevných poloh V nadložních horninách terciárních uhelných pánví Download PDF

Info

Publication number
CS214529B1
CS214529B1 CS796279A CS796279A CS214529B1 CS 214529 B1 CS214529 B1 CS 214529B1 CS 796279 A CS796279 A CS 796279A CS 796279 A CS796279 A CS 796279A CS 214529 B1 CS214529 B1 CS 214529B1
Authority
CS
Czechoslovakia
Prior art keywords
wave
positions
fixed
measured
fixed positions
Prior art date
Application number
CS796279A
Other languages
English (en)
Inventor
Jaroslav Uhlik
Karel Hanza
Original Assignee
Jaroslav Uhlik
Karel Hanza
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 Jaroslav Uhlik, Karel Hanza filed Critical Jaroslav Uhlik
Priority to CS796279A priority Critical patent/CS214529B1/cs
Publication of CS214529B1 publication Critical patent/CS214529B1/cs

Links

Landscapes

  • Geophysics And Detection Of Objects (AREA)

Abstract

Vynález se týká způsobu bezkontaktního určování pevných poloh v nadložních horninách terciárních uhelných pánvíoh, např. pevných poloh kvareitů, pelokarbonátů a limonitizováných poloh, které se nacházejí v podobá balvanů v nadložních sedimentech, pro bezpečný postup velkostrojů na uhelných lomech. Způsob bezkontaktního určování pevných poloh s využitím stabilních středoVlnných a dlouhovlnných vysílačů spočívá v tom, že rovinná elektromagnetická vlna vytvořená středovlnnými a dlouhovlnnými . stabilními vysílači se deformuje odlišnou hodnotou elektrického odporu, permeabilitou a permitivitou pevné polohy a tato deformace se snímá dvěma anténními systémy ve dvou; výěkových polohách. Naměřený rozdíl úbytku elektromagnetického pole, vyjádřený hodnotami poloos elipsy polarizace, se porovná na odporovém normálu cejchovaném v etalonovém úseku měřeného pole, čímž se získá odlišná hodnota specifické- ' ho elektrického odporu nad měřenou pevnou polohou, která odpovídá poloze pevné polohy pod zemí.

Description

Vynález se týká způsobu bezkontaktního určování pevnýoh poloh v nadložníoh hornlnáoh terciárních uhelných pánví, např. pevných poloh kvaroitů, pelokarbonátů a limonitizovanýoh poloh, které se nacházejí v podobě balvanů v nadložníoh sedimentech, pro bezpečný postup velkostrojů na uhelných lomech.
V současné době je vážnou překážkou plynulého postupu velkostrojů určování cizorodých struktur čočkovitýoh či balvanitýoh poloh pískovců, křemenců, limonitizovanýoh konkreoí většíoh rozměrů v dostatečném časovém předstihu, aby při nenadálém najetí např. kolesového rypadla na tuto pevnou polohu nedošlo k poškození rypnýoh orgánů. Výskyt pevnýoh poloh předpokládá zastavení dobývacího velkostroje a změnu technologie. Vyšší tvrdost pevnýoh poloh vyžaduje časový předstih ve zjišíovéní těchto překážek pro, nutnost odvrtání, odstřel a odtěžení cizorodých struktur.
Dosud užívané způsoby určování pevnýoh poloh v nadložníoh horninách spočívají buž v odvrtání sledované plochy, nebo v nedestruktivním způsobu, selekci rušivých předmětů na základě odlišné hodnoty specifického elektriokého odporu získaného odporovým profilováním stejnosměrným či střídavým proudem galvanicky zaváděným do zemš. Nevýhodou tohoto kontaktního způsobu je zdlouhavost, pracnost a nejednoznačnost výsledků v případě lokalizování rušivého předmětu v prostředí místního zvodnění.
Výše uvedené nedostatky odstraňuje způsob bezkontaktního určování pevnýoh poloh v nad· ložních horninách tereierních uhelných pánví s využitím stabilníoh středovlnnýoh a dlouhovlnných vysílačů podle vynálezu, jehož podstata spočívá v tom, žs rovinná elektromagnetická vlna vytvořená středovlnnými a dlouhovlnnými stabilními vysílači se deformuje odlišnou hodnotou elektriokého odporu, permeabilitóu a permitivitou pevné polohy a tato deformace se snímá dvěma anténními systémy ve dvou výškových polohách. Naměřený rozdíl úbytku elektromagnetického pole, vyjádřený hodnotami poloos elipsy polarizace, se porovná na odporovém normálu cejohovanám v etalonovém úseku měřeného pole, čímž se získá odlišná hodnota specifického elektriokého odporu nad měřenou pevnou polohou, která odpovídá poloze pevné polohy pod zemí. i
Oproti stávajícím metodám má způsob bezkontaktního určování pevnýoh pol.oh v nadložníoh horninách terciárních uhelných* pánví podle vynálezu vyšší produktivitu meření a širší uplatněni i v geologicky komplikovaných terénech, kde odporová metoda selhává. Vyšší produktivita je podmíněna zejména tím, Že odpadá zdlouhavé a obtížné zavádění měřicích a prou ůových elektrod. Automatizaci měření a snímání hodnot lze provést např. terénním automobilem pojíždějícím na měřeném terénu ve vytýčených profilech. Zcela odpadá výkonový zdroj pro zaváděný proud. Pole je buzeno dlouhovlnnými rozhlasovými vysílači.
Způsob bezkontaktního určování pevných poloh v nadložníoh horninách terciárních uhelných pánví podle vynálezu spočívá ve sledování povrchové složky elektromagnetické vlny vybuzená stabilními středovlnnými a dlouhovlnnými a natolik vzdálenými vysílači, aby vznikla rovinná vlna. Vzhledem k vlastnostem šíření elektromagnetických vln je nejvhodnější pásmo 5 až 25 kHz. Příslušné složky rovinné elektromagnetické vlny se měří bezkontaktním způsobem. '
Elektromagnetické rotující pole je vyjádřeno magnetickou a elektrickou složkou a jejich vzájemným úhlem ve formě elipsy polarizaoe. Vlivem rozdílu specifického odporu a tvaru rušivého předmětu pod povrchem země se mění velikost a tvar elipsy polarizace. Měřené složky elipsy polarizace jsou v průběhu celého měření porovnávány na srovnávacím normálu stabilizovaného elektromagnetického pole určeného přes srovnávací oejchovaoí odpor nad terénem bez výskytu rušivých složek a bez vlivu pevných poloh.
Rpzdíl signálů získaných ze dvou výškových poloh antén určí pak deformaci elektromagnetického pole vzhledem k poloze rušivého tělesa. Zjištěné údaje mikrovoltmetrem nebo analogovým výstupem při kombinaci dvou anténních systémů a po srovnání s normálem určují vliv podpovrchových inhomogenit v podobě pevných poloh.

Claims (1)

  1. Způsob bezkontaktního určování pevných poloh v nadložníoh horninách terciárních uhelných pánví s využitím stabilních středovlnnýoh a dlouhovlnných, vysílačů, vyznačený tím, že rovinná elektromagnetická vlna vytvořená středovlnnými a dlouhovlnnými stabilními vysílači se deformuje odlišným elektrickým odporem, permeabilitou a permitivitou pevné polohy a tato deformace se snímá dvěma anténními systémy ve dvou výškových polohách, přičemž naměřený rozdíl úbytku elektromagnetického pole, vyjádřený hodnotami poloos elipsy .polarizace, se porovná na odporovém normálu cejchovaném v etalonovém úseku měřeného pole, čímž se získá hodnota specifického elektrického odporu nad měřenou pevnou polohou, která odpovídá poloze pevné polohy pod zemí.
CS796279A 1979-11-20 1979-11-20 Způsob bezkontaktního určování pevných poloh V nadložních horninách terciárních uhelných pánví CS214529B1 (cs)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CS796279A CS214529B1 (cs) 1979-11-20 1979-11-20 Způsob bezkontaktního určování pevných poloh V nadložních horninách terciárních uhelných pánví

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CS796279A CS214529B1 (cs) 1979-11-20 1979-11-20 Způsob bezkontaktního určování pevných poloh V nadložních horninách terciárních uhelných pánví

Publications (1)

Publication Number Publication Date
CS214529B1 true CS214529B1 (cs) 1982-04-09

Family

ID=5429635

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CS796279A CS214529B1 (cs) 1979-11-20 1979-11-20 Způsob bezkontaktního určování pevných poloh V nadložních horninách terciárních uhelných pánví

Country Status (1)

Country Link
CS (1) CS214529B1 (cs)

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Sato et al. Analysis of a borehole radar in cross-hole mode
US6998844B2 (en) Propagation based electromagnetic measurement of anisotropy using transverse or tilted magnetic dipoles
Malehmir et al. Geophysical assessment and geotechnical investigation of quick‐clay landslides–a Swedish case study
Joel et al. Integration of aeromagnetic and electrical resistivity imaging for groundwater potential assessments of coastal plain sands area of Ado-Odo/Ota in southwest Nigeria
Adelusi et al. VLF-EM and VES: an application to groundwater exploration in a Precambrian basement terrain SW Nigeria
Adelusi et al. Interpretation of aeromagnetic anomalies and electrical resistivity mapping around Iwaraja area Southwestern Nigeria
Power et al. Geophysical methods for kimberlite exploration in northern Canada
Nind et al. Development of a borehole gravimeter for mining applications
Golebiowski et al. Ambiguities in geophysical interpretation during fracture detection—case study from a limestone quarry (Lower Silesia Region, Poland)
CS214529B1 (cs) Způsob bezkontaktního určování pevných poloh V nadložních horninách terciárních uhelných pánví
Zahorec et al. Mapping hazardous cavities over collapsed coal mines: Case study experiences using the microgravity method
Juandi Study of groundwater in the rock area using geoelectric survey
Olasehinde et al. Fracture Detection in a Hard Rock Terrain Using Radial Geoelectric Sounding Technique
Łój et al. Geophysical surveys and modelling for recognizing of gypsum karst
da Costa Palmietfontein kimberlite pipe, South Africa; a case history
Fries et al. DC resistivity and gravimetry to improve analysis and assessment in phosphate exploration: Serra da Bodoquena, Western Mato Grosso do Sul state–Brazil
Desvignes et al. Simultaneous interpretation of magnetic and electromagnetic prospecting for characterization of magnetic features
Widodo et al. Mapping of Kedaton Archaeological Sites Using Geomagnetic Methods (Preliminary Study)
Chen Application of CSAMT method for gold-copper deposits in Chinkuashih Area, Northern Taiwan
Abdullahi et al. Qualitative and Quantitative Interpretation of the Filtered Real Component of VLF-EM Data: Case Study of Solid Waste Dumpsite of Precambrian Basement Complex Rocks
Kolobov et al. Experimental Study of Impermeability Boundary in the Earth Crust
WO2009121160A1 (en) Detection of porphyry copper deposit using natural electromagnetic fields
Peters Geophysical exploration for nickel sulfide mineralization in the Yilgarn Craton
Thiel VLF surface impedance measurements at Zeehan, Tasmania
Howarth Chapter 4. Applied electrical and electromagnetic methods