多层采空区地面-巷道瞬变电磁探测理论与方法研究

结题报告
项目介绍
AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    41304113
  • 项目类别:
    青年科学基金项目
  • 资助金额:
    26.0万
  • 负责人:
  • 依托单位:
  • 学科分类:
    D0408.油气地球物理学
  • 结题年份:
    2016
  • 批准年份:
    2013
  • 项目状态:
    已结题
  • 起止时间:
    2014-01-01 至2016-12-31

项目摘要

Goaf water irrush accidents were frequent in China.One of the key reasons is that the detection methods are not effective.Integrating the merits of the surface and the mine geophysical methods,we propose to detect mine water irrush source by surface-to-roadway TEM.Numerical simulation,physical experiment and spot test will be done to study: 1) the transient electromagnetic field time-sapce response character anywhere underground half-space;2) the transient electromagneitc field response rules of hydrogeological abnormal bodies at different orientation under the surface-to-roadway observation mode;3) the representation and the explanation method of the data.So the basic theory of this method will be built.It is believed that the successful application of this method will enrich mine hydrogeological exploration techniques,improve the technological level of the Mine Water Prevention and Control,provide protection for the mine safety production.It has a high theoretical significance and practical significance.
采空区积水是诱发我国煤矿特大突水灾害事故的主要原因之一。基于地面、井下两种地球物理探查技术的优点,提出了多层采空区地面-巷道瞬变电磁探测的方法技术。拟采取数值模拟、物理实验、现场测试等手段对大回线源地表下半空间内任意点的瞬变电磁场的时空响应特征进行研究,重点研究不同空间方位低阻薄板异常体地面-巷道探测方式下瞬变电磁场空间响应差异,实现多层采空区积水层位识别,采空区积水边界的圈定,并探讨地面-巷道方式瞬变电磁探测结果的表征与解释方法,进而建立该方法的理论基础。该方法的成功应用必将丰富矿井水文地质探查的技术手段,同时也能提高我国矿井防治水技术水平,为矿井安全生产提供保障,具有较高的理论意义与现实意义。

结项摘要

当前,采空区积水是诱发我国煤矿特大突水灾害事故的主要原因之一。矿井瞬变电磁技术、矿井直流电法技术的应用,大大提高了矿井防治水水平,由于受技术本身条件所限,仍无法满足煤矿防治水工作的精细探查要求,急需研究适用于我国煤矿特有条件下,更为先进、更为有效的高分辨率地球物理探测技术。地面—巷道瞬变电磁技术具备了地面、井下地球物理探测技术的优点,同时克服了两者的缺点,有望成为多层采空区有效探测的最佳方法。.本项目主要研究内容为:①大回线源瞬变电磁场3D数值模拟计算方法;②大回线源地表下半空间内任意点的瞬变电磁场的时空响应特征;③地面发射巷道接收时多层采空区不同组合方式下瞬变电磁场时空响应差异;④地面-巷道瞬变电磁探测结果的表征与解释方法。.项目重要结果:.1)一维层状模型数值模拟结果表明,早期,瞬变电磁场由浅至深、由回线边缘至回线中心逐步扩散;晚期,在整个扩散区域的瞬变电磁场在垂向上趋于均匀,不同深度上的瞬变电磁响应信号存在明显差异,说明多层采空区地面—巷道瞬变电磁法的理论可行性。.2)3D数值模拟与物理模拟结果表明,①地面—巷道瞬变电磁法由于观测点位于地下巷道中,可以屏蔽地面干扰信号,相对地面瞬变电磁法而言距探测目标体更近,其响应幅值高,抗噪能力强,结果更加可靠;②对于积水采空区,当水平范围较大时,传统地面瞬变电磁法与地面—巷道瞬变电磁法均有较好的探测效果,但当水平范围分布较小时,地面—巷道瞬变电磁法分辨更高,优势更加明显;③地面-巷道瞬变电磁法对采空区的探测效果均随着厚度的增加而增强,但当低阻采空区厚度小于50m以及高阻采空区厚度大于20m时,该方法探测效果更好,地面-巷道瞬变电磁法对高阻采空区的分层能力较低,而对低阻采空区的层位识别能力较强。.3)在山西朔州东易煤矿与阳煤一矿进行了工程实践,成功圈定了采空积水边界。.该项目的科学意义在于系统地研究了地面—巷道瞬变电磁技术的基础理论与应用方法,丰富了我国矿井灾害水源探测的技术手段,开拓了瞬变电磁新的探测方法,有望提高我国矿井防治水技术水平,也为深部水源污染实时动态监测提供了潜在技术储备,具有较高的理论意义与现实应用意义。

项目成果

期刊论文数量(3)
专著数量(0)
科研奖励数量(2)
会议论文数量(0)
专利数量(0)
井—地瞬变电磁法三维正演研究
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2015
  • 期刊:
    石油地球物理勘探
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    姜志海
  • 通讯作者:
    姜志海
浅埋特厚煤层小窑采空区瞬变电磁探测技术研究及应用
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2014
  • 期刊:
    采矿与安全工程学报
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    姜志海;杨光
  • 通讯作者:
    杨光
煤层变薄区坑道无线电磁波透视异常响应特征
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2014
  • 期刊:
    采矿与安全工程学报
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    焦险峰;姜志海;刘树才
  • 通讯作者:
    刘树才

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其他文献

矿井瞬变电磁法在老窑水超前探测
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    --
  • 期刊:
    工程地球物理学报,2007,4(4):291-294
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    姜志海;岳建华;刘志新
  • 通讯作者:
    刘志新
基于电网结构的电压稳定性分析实验教学设计
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2019
  • 期刊:
    实验室研究与探索
  • 影响因子:
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  • 作者:
    王蕾;姜志海;张新慧
  • 通讯作者:
    张新慧
覆盖层下三维板状体地-井瞬变电磁响应
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2016
  • 期刊:
    物探与化探
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    岳建华;邓居智;汤洪志;姜志海
  • 通讯作者:
    姜志海
不同年龄拟巫山淫羊藿光合日变化研究
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2016
  • 期刊:
    中国中药杂志
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    谷小红;潘俊倩;杨相波;姜志海;李砾;葛菲;郭宝林
  • 通讯作者:
    郭宝林
矿井张量电阻率法理论基础研究
  • DOI:
    10.13225/j.cnki.jccs.dz20.0938
  • 发表时间:
    2020
  • 期刊:
    煤炭学报
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    岳建华;杨海燕;苏本玉;李锋平;刘志新;姜志海;宋雷
  • 通讯作者:
    宋雷

其他文献

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地面—巷道瞬变电磁场响应与动态探测基础研究
  • 批准号:
    41974141
  • 批准年份:
    2019
  • 资助金额:
    63 万元
  • 项目类别:
    面上项目

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课题项目:调控A型流感病毒诱导IFN-β表达的机制研究

AI项目摘要:

本研究聚焦于TRIM2蛋白在A型流感病毒诱导的IFN-β表达中的调控机制。A型流感病毒是全球性健康问题,其感染可导致严重的呼吸道疾病。IFN-β作为关键的抗病毒因子,其表达水平对抗病毒防御至关重要。然而,TRIM2如何调控IFN-β的表达尚未明确。本研究假设TRIM2通过与病毒RNA或宿主因子相互作用,影响IFN-β的产生。我们将采用分子生物学、细胞生物学和免疫学方法,探索TRIM2与A型流感病毒诱导IFN-β表达的关系。预期结果将揭示TRIM2在抗病毒免疫反应中的作用,为开发新的抗病毒策略提供理论基础。该研究对理解宿主抗病毒机制具有重要科学意义,并可能对临床治疗流感病毒感染提供新的视角。

AI项目思路:

科学问题:TRIM2如何调控A型流感病毒诱导的IFN-β表达?
前期研究:已有研究表明TRIM2参与抗病毒反应,但其具体机制尚不明确。
研究创新点:本研究将深入探讨TRIM2在IFN-β表达中的直接作用机制。
技术路线:包括病毒学、分子生物学、细胞培养和免疫检测技术。
关键技术:TRIM2与病毒RNA的相互作用分析,IFN-β启动子活性检测。
实验模型:使用A型流感病毒感染的细胞模型进行研究。

AI技术路线图

        graph TD
          A[研究起始] --> B[文献回顾与假设提出]
          B --> C[实验设计与方法学准备]
          C --> D[A型流感病毒感染模型建立]
          D --> E[TRIM2与病毒RNA相互作用分析]
          E --> F[TRIM2对IFN-β启动子活性的影响]
          F --> G[IFN-β表达水平测定]
          G --> H[TRIM2功能丧失与获得研究]
          H --> I[数据收集与分析]
          I --> J[结果解释与科学验证]
          J --> K[研究结论与未来方向]
          K --> L[研究结束]
      
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