
北京中矿大地以脚踏实地行动践行“通过不断的技术进步和优质服务推动矿山地质透明化和智能化建设”的企业发展理念,煤矿井下长掘长探”技术再获突破——“地质雷达与瞬变电磁双技术协同超前探测技术”在内蒙古鄂尔多斯某矿成功落地应用。
“井下孔中地质雷达与瞬变电磁双技术协同超前探测技术”通过掘进工作面超前定向钻孔,一次送钻完成瞬变电磁法、地质雷达、轨迹测量等多种孔中探测,突破了物探、钻探两探融合难题,实现了沿钻孔超前半径30m范围内精准地质构造和水文探测,解决了探掘接续紧张矛盾。技术将巷道掘进的有效时间提升30%以上,异常的定位准确率提高35%。

北京中矿大地技术团队凭借多年技术积累和强化攻关创新,成熟掌握此项技术,并在国内多个矿区成功应用。
技术关键突破
应用场景:对井下地质构造、煤层厚度变化趋势、垂向裂隙发育情况、富水异常区、水害隐患进行精细探测。
应用价值:通过集约化利用钻孔资源,减少重复施工、降低灾害防治成本,显著提升矿井生产效率。
难点与突破:孔中地质雷达与瞬变电磁双技术协同探测的数据在解释与融合环节存在多解性的叠加风险。联合探测的核心目标是优势互补、减少多解性,但实际中因物理量耦合等因素,反而可能加剧解释难度。
瞬变电磁反映地层的电阻率,地质雷达反映介电常数与电导率,两者均与地层的含水状态、岩性相关,但相关性并非线性。例如,高导地层既会导致地质雷达信号剧烈衰减,也会使瞬变电磁呈现低阻异常,但干燥的高阻岩层则会让地质雷达反射强烈,而瞬变电磁响应微弱。

瞬变电磁本身存在反演多解性,同一电阻率异常可对应不同地质体,地质雷达的反射波也存在形态多解性,例如双曲线反射可对应空洞或管道。联合使用时,若缺乏统一的地质约束,两种方法的多解性会相互叠加,导致“异常位置一致但性质判断矛盾"的情况。
现有反演算法多针对单一方法设计,缺乏多物理场联合反演的成熟技术。




