煤矿三维地震数据动态解释系统具有以下特点:
(1) 具有与Windows系统一致的用户界面,用户可以很*的学习和使用该系统。
(2) 提供完整的地震数据管理功能。系统包括了对地震数据的输入输出、二维和三维地震数据的显示、地震标准层位追寻与拾取、断层的解释、地震属性参数的提取和处理、相干/方差数据体计算、小波分频处理,对所需文本文件的编辑和查看以及对相应图件的处理等功能。这使得用户可以方便的在系统中完成从对地震数据的输入到对较终结果进行显示输出的全部工作。
(3) 系统是利用面向对象技术按照模块化方式开发的,每个模块可以独立运行。
(4) 系统具有良好的用户界面,具有非常好的可维护性和可扩充性。
煤矿三维地震数据动态解释系统已经在多家单位得到应用,包括皖北矿业集团、淄博矿业集团、淮南矿业集团、龙口矿业集团、开滦矿业集团、邢台矿业集团、晋城矿业集团、肥城矿业集团、铁法矿业集团、潞安矿业集团。
专业物探人员解释地质成果的重要性
矿井物探解释的地质成果直接服务于井巷工程,要求资料及时、快速、准确、可靠。物探仪器的操作、参数的选用、资料的处理主要靠物探人员,而判断物探异常所反映的地质意义,则必须依靠熟悉矿区和矿井地质构造和煤层赋存规律的地质人员共同来解释,这也是提高物探解释成果质量的关键。因此发展矿井物探技术,就应努力造就一批既懂地质又精通物探技术的人才。实践证明,只有这样才能适应物探事业的发展。 从目前地方煤矿物探人员缺乏的实际情况,应从现有的具有定*的地质人员中培养物探人员。这样可使物探异常的解释更符合客观实际情况,而不至于由于不懂地质,不熟悉地质资料而错误的将假异常解释成某种地质现象。
地球物理测井(测井)发展
测井起源于法国,1927年9月,法国人斯仑贝谢兄弟发明了电测井,开始在欧州用于勘查煤和油气,矿井勘探公司,两年后传到美国和前苏联。1939年12月,我国使用电测井勘查石油与天然气。煤田测井始于1954年4月22日,五十年来,经过几代人的努力,我国煤田测井仪器设备不断更新换代,从五十年代的半自动测井仪,矿井勘探公司电话,手动绞车,矿井勘探队,六十年代的半自动照像测井仪,七十年代的车装静电显影测井仪到八十年代电子计算机控制的数字测井仪,测井仪器已进入计算机数字采集、传输和资料的自动处理。其应用领域*扩大,资料解释水平和地质成果不断提高。煤田测井已从简单的定性、定深、定厚,向多方面定量解释发展。目前,可提供煤层层位、煤岩层产状、煤岩层力学性质(强度指数、杨氏横量、泊松比、稳定性等),断层参数(性质、断距、破碎带等),煤层煤质参数(碳灰水含量、元素含量、挥发分、发热量等)、岩层孔隙度、岩性砂泥水含量、含水层参数(涌水量、补给关系、水位等)多种地质成果,其*部分已应用于地质报告中。煤田测井解决地质问题的能力、薄层分层解释水平均处于世界先进水平。煤田测井在煤矿地质勘探中已成为不可缺少的勘探手段,它可能减少钻井取芯工程量,矿井勘探,提高勘探速度、降低勘探成本,已经得到广大地质工作者的公认。随着科学技术的发展和应用领域进一步延伸,煤田测井将发挥更大的作用。