基于视电阻率测井技术的瞬变电磁探测深度校正研究及应用

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瞬变电磁法具有穿透高阻层能力强、对低阻反应灵敏的优点,该方法简单易行,信息丰富,投资较少,见效快,在煤矿安全生产中被广泛用于探测煤系地层含水层的富水性、断层陷落柱等的导含水性等。  如何有效的实现时深转换是取得良好勘探效果的必要前提。目前关于瞬变电磁时深转换问题的解决主要依赖各种软件的处理,处理结果很难形成统一认识。论文旨在利用视电阻率测井曲线来解决瞬变电磁的时深转换问题,不仅对瞬变电磁理论发展有新的认识,更重要的是能提高瞬变电磁的勘探精度,指导实际工作。  论文采用理论分析、数值计算、成图分析和工程应用相结合的方法。在研究瞬变电磁“烟圈理论”的基础上,分析了瞬变电磁的附加效应和野外数据采集的影响因素,全面分析了视电阻率电测井的工作原理和影响因素,为视电阻率测井曲线对瞬变电磁反演数据进行深度校正做了理论铺垫。  论文通过对母社柴登井田同一条勘探线的数据用不同软件处理结果的对比,确定了对瞬变电磁探测深度进行校正的必要性。运用滤波和MATLAB的多项式拟合保持了电测井曲线的精度和原始电性曲线的发展趋势;并与瞬变电磁反演的电性曲线进行比对,在确定电测井曲线的标志层之后,对瞬变电磁的勘测深度进行校正,得出深度校正系数。  对同一地区采集的瞬变数据通过点、线、面不同层位的深度校正,在密切联系地质资料的基础上,与测井曲线进行对比,得出校正后的剖面反映的电性特征与实际地层更吻合,说明该方法是可行的。  在工程应用中,用该校正方法重新划分采空区富水性和含水层富水区的范围,后经过钻孔验证,采空区富水性和含水层的富水性分别在数据校正之后,精度大大提高,与实践更加吻合,达到了预期效果。  论文通过视电阻率测井曲线对瞬变电磁反演数据进行深度校正,从实际中解决了瞬变电磁时深转换的难题,不仅对瞬变电磁理论发展有重要意义,同时能更好的在实际中指导煤矿安全生产,为煤矿事业的安全做出积极的贡献。
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