直流电法论文_徐行,翁玲,李士强,刘国强

导读:本文包含了直流电法论文开题报告文献综述、选题提纲参考文献及外文文献翻译,主要关键词:直流电,采空区,电阻率,流电,积水,有限元,巷道。

直流电法论文文献综述

徐行,翁玲,李士强,刘国强[1](2019)在《接地网对采空区直流电法探测的影响》一文中研究指出地下采空区的存在极易造成电力杆塔倾斜、沉降,是电网安全稳定运行的重大隐患。因此,探测输电走廊下的采空区意义重大。接地网的存在会对测量的数值产生一定的影响,导致探测结果不准确。而且在实际探测中,有些探测位置不可避免地遇到有电力杆塔的位置,而杆塔下侧埋有接地网。对接地网存在时采空区的探测进行研究,利用电磁场理论建立了数学模型,并且进行了仿真研究,通过不同探测方式下接地网对探测数据的影响分析,考察了接地网对采空区探测数据的影响规律。同时,针对影响较大的区域进行了划分,提出了合理化的建议,可以为输电走廊下的采空区探测的实际工程工作提供参考和指导。(本文来源于《煤田地质与勘探》期刊2019年05期)

刘强,吴家祥,赵志成,赵少杰[2](2019)在《在龙门店银铅矿区利用ANSYS进行直流电法地形改正的研究》一文中研究指出众所周知,在复杂地形条件下开展直流电法勘探,由于地形起伏的影响,电阻率往往不能反映出真实的地电结构,给后期的推断解释带来较大的困难,这一问题常常是物探工作者急需解决的课题之一。较详细地阐述了利用通用有限元分析软件ANSYS解决直流电法勘探中电阻率地形改正问题的方法和过程,介绍了用APDL语言编写电阻率地形改正命令流的步骤,讨论了网络划分密度的选择原则,以龙门店银铅矿区效果说明该方法的可行性和可靠性。(本文来源于《矿产勘查》期刊2019年08期)

沈佳刚[3](2019)在《瞬变电磁法和直流电法在矿井水害防治中的应用研究》一文中研究指出本文叙述了如何在矿井防治水方面应用瞬变电磁法、矿井直流电法查找积水区,分析了不同的地层异常带的划分规律。比较了瞬变电磁法与矿井直流电法在资料解释中,针对不同的地质问题,应用两种方法解释资料时的优劣性、统一性、互补性。(本文来源于《世界有色金属》期刊2019年11期)

赵武奎[4](2019)在《直流电法在灰岩地区找水中的应用》一文中研究指出本文通过对查区的概况进行介绍,并结合适合现场实际情况的方法和技术,对直流电法在灰岩地区找水的应用进行深入的推断和解释,以期为同行提供参考。(本文来源于《资源信息与工程》期刊2019年03期)

李志强[5](2019)在《点源直流电法有限元二维正演模拟》一文中研究指出直流电法是电法勘探的一个重要分支,在解决水文、煤田、工程地质、以及地壳构造的研究中都得到较为广泛的应用。直流电法的正演问题是已知地电模型和场源分布,求解电场的分布规律,它是直流电法反演问题的基础。论文采用有限单元法模拟基于亥姆霍兹方程二维空间分布的点电源电场,网格剖分选用叁角剖分,边界场值采用叁类不同边界条件;使用积分方程法求取了波数k,求解超定方程求取了系数g,在此基础上实现傅氏反变换,实现了点源直流电法二维有限元数值模拟。为了验证数值解的准确性,论文通过分离变量法推导了直流电法一维水平层状模型地表电位解析解,采用龙贝格数值积分求取了一维水平层状模型(二层、叁层和四层)的解析解,经一维层状地形解析解及均匀半空间解析解与数值解对比,验证了数值解的准确性。论文建立不同的地电模型,通过有限元正演求取了点源供电情况下不同电性地质异常体场的电位分布规律,并求取了不同位置测量电极的电位差,计算得到了模拟实测情况下的视电阻率,绘制了相应的视电阻率断面图;并与水槽模拟得到的结果进行对比,分析了单边供电和双边供电以及不同测量装置的横向和纵向的分辨率。论文研究成果为实际生产提供了理论依据。(本文来源于《西安科技大学》期刊2019-06-01)

丁昌鑫[6](2019)在《直流电法探测系统设计与实现》一文中研究指出水资源短缺是全世界共同面对的难题,我国水资源短缺问题尤为突出,地下水勘探成为人们当前研究的重要课题。目前,我国电法勘探方法已经达到国际先进水平,然而目前从事该领域的技术研发人员较少,缺乏可靠有效的探测系统,探测准确率未达到理想效果。为了解决这个问题,本文基于直流电法找水原理研制了一种用于地面找水的直流电法探测系统,可用于水资源匮乏地区的地面找水工作。直流电法找水原理是通过供电电极向大地供入恒定电流,测量电极之间的电压会随着供电时间逐渐增大并趋于稳定的饱和值,当断开供电电流,测量电极之间的电压在断电瞬间很快下降,然后随时间缓慢下降,一段时间之后衰减到于零附近,采集并分析大地的充放电曲线,可以得到相关参数,从而探明地下水源,达到找水的目的。系统硬件主要包括恒流源、主机、.上位机、状态显示模块和外部电极。恒流源为供电回路提供激励。上位机发送指令至主机和状态显示模块,主机根据上位机指令控制电极切换和恒流源输出电流,状态显示模块根据上位机指令显示系统当前工作状态,外部电极分为供电电极、测量电极和参考电极。本文重点介绍了电极控制电路、电流测量电路、电压测量电路以及状态显示模块的设计,并对数据采集卡和电源模块进行了说明。软件方面,结合图形化编程软件LabVIEW和数学计算软件MATLAB二者的优点,通过混合编程开发了上位机软件,主要包括用户主界面以及数据采集与存储、接地电阻探测、信号滤波、参数计算和串口发送等重要功能。用户可以通过操作用户主界面进行参数设置,控制系统在不同方式的探测。数据采集功能中采用自动量程切换设计,提高测量准确度。接地电阻探测功能可以帮助用户快速准确地判断电极与大地接触是否良好。对多组实测数据进行频率分析,结合大地的充放电曲线特征和实际需求,采用低通滤波和小波去噪的方法,实现了信号滤波,在此基础上,根据自然电位、视电阻率和半衰时的计算方法,设计软件实现了参数的自动计算。软件还具有串口发送功能,能够控制状态显示模块实时显示系统当前工作状态。系统研制完成后,对系统进行了标定,然后搭建实验平台,进行了准确度实验和功能性实验,包括电压准确度实验、电流准确度实验、接地电阻实验、探测方式实验、自然电位和视电阻率实验以及半衰时实验,通过实验研究得到,系统准确度和功能均达到设计要求。(本文来源于《山东大学》期刊2019-05-19)

朱友峰[7](2019)在《直流电法恒流激励源设计与实验研究》一文中研究指出水资源的匮乏直接影响了国民经济的发展和人民的生活水平。随着工业的发展和人口的增长,人们对水资源的需求越来越多,对水质的要求越来越高。传统寻找水源的方法,其效率和准确度无法满足人们的实际需求,物探找水技术应运而生,为我国水文地质勘察工作提供了一条高效的找水途径。常见的物探找水方法有瞬变电磁法、地质雷达法、遥感技术、核磁共振法和电法等。电法以其环境适应性强、探测准确度高的优点,广泛应用于物探找水实践中。电法找水的原理是利用激励源向大地施加持续稳定的电场,通过测量地表的电场分布情况,判断所探测区域是否含有地下水。如果用恒压源作为激励源,当大地的电阻过大时,电流可能很小,无法保证探测效果。而使用恒流源作为激励源,输出到大地的电流大小恒定,此时激发的电场是稳定的,可以使探测结果的准确度更高。由于普通恒流源的功能无法满足直流电法探测的特殊需求,因此本文依据直流电法探测系统的需要,设计了一款直流电法恒流激励源。直流电法探测系统由主机、直流恒流激励源、工控机组成。工控机发送控制信号到主机,通过主机控制恒流源输出激励电流。本文研制的直流电法恒流源,以STM32微控制器为核心,采集电路的各个参数并控制电路工作,设计了由精密运算放大器与场效应管组成的负反馈电路实现恒流输出。当负载电阻较小时,为了避免调整管功耗过大,设计了低功耗调整单元。利用STM32控制开关电源的电压输出大小,将调整管的压降限制在5~10V之间,从而减小了调整管的功耗。为了防止电流超调,编写了信号转换程序,利用STM32微控制器将阶跃函数形式的控制信号转换成斜坡函数形式的控制信号,避免出现超调现象。在实际探测中,由于供电电缆较长,使负载呈现感性特征,因此设计了感性负载补偿电路,消除了电感引起的电流误差。利用反馈电阻自动切换程序,提高了小电流情况下的反馈电压和电流精度。为了减小电流波动,在程序中进行了抗干扰设计,减小了输出电流纹波。(本文来源于《山东大学》期刊2019-05-19)

李少华[8](2019)在《孔内直流电法探测煤层底板破坏深度研究》一文中研究指出煤炭安全开采一直备受社会各界的关注,其中突水灾害作为煤矿重大灾害之一,尤其是底板承压水经常造成经济、人员等重大损失。当煤层工作面开始回采时,势必对工作面底板岩石造成破坏,使其电性发生变化,底板隔水层厚度降低,若无法确定剩余隔水层厚度能否承受底板承压水的压力,将会对工作面正常回采造成严重影响。直流电阻率法主要反应地下岩、矿石的电性信息,而钻孔一般与目标体距离较近,本文结合直流电阻率法特点与钻孔距离目标体近的优点,提出了一种通过钻孔进行直流电法探测从而确定煤层破坏深度的方法。该方法是在钻孔内布设供电电极和接收电极,在工作面回采前进行一次数据采集并计算视电阻率,通过回采不同程度时探测到的视电阻率与初始视电阻率获得视电阻率变化率,结合视电阻率、视电阻率变化率以及数据采集时每个电极位置的电流变化情况进行工作面底板破坏深度的确定。本文首先通过数值模拟,分别对高阻、低阻底板破坏带的直流电法探测结果特征进行分析,通过视电阻率变化率计算公式得出不同电性的底板破坏带视电阻率变化率特征,得出以下结果:高阻底板破坏带的视电阻率变化率形态较为复杂,随着回采工作面的推进,在其前方和下方形成变化率闭合等值线;低阻底板破坏带的视电阻率变化率形态较为简单,当底板下方电阻率一致时,视电阻率变化率极大值处于底板破坏带中心位置,当底板下方电阻率为高-低-高-低状态时,较薄的底板破坏带视电阻率变化率极大值出现在破坏带下方边界,对于较厚底板破坏带视电阻率极大值出现在破坏带位置。随后选取某矿区准备回采的工作面通过网络并行电法仪采集电流数据和电位数据,通过采集到的数据计算视电阻率以及视电阻率变化率,绘制电流断面图、视电阻率断面图和视电阻率变化率断面图,结合叁种数据综合分析底板破坏深度。与传统直流电法相比,孔内直流电法采集到的电流变化情况、视电阻率及视电阻率变化率的综合解释对底板破坏厚度具有更高的分辨能力。(本文来源于《中国矿业大学》期刊2019-05-01)

麻建亮,穆晓强,王辉[9](2019)在《井下直流电法超前探测采空区积水技术及应用》一文中研究指出介绍了井下直流电法的工作原理,在山西某矿50皮带巷的巷道掘进过程中,采用该技术对掘进头前方100m的水文地质构造进行探测。结果表明,这种技术对采空区积水反映灵敏,能指导煤矿安全掘进,有效保证安全生产。(本文来源于《山东工业技术》期刊2019年12期)

韩德品,石学锋,石显新,李学潜,蒙超[10](2019)在《煤矿老窑积水巷道直流电法超前探测异常特征研究》一文中研究指出为了准确探查煤矿潜在的老窑积水巷道避免引发灾害性透水事故,根据直流电法超前探测原理和以往探测结果,采用统计的方法对已往验证的积水老窑直流电法超前探测的视电阻率异常特征进行了研究。结果表明:老窑积水巷道与电法探测方向不管正交或斜交,因电法的体积勘探效应无法区分;老窑积水巷道共同异常特征为1个单一下尖的低阻异常,宽度范围相对较小(3~5 m);当其异常幅值大于1倍的均方差时,一般对应老窑巷道积满水的情况(可作为预警条件);未积满水的老窑巷道,异常值相对较小,一般大于1/2的均方差;含导水裂隙破碎带常表现为大于1倍的均方差表现为低阻异常特征,但其异常范围常较宽,形态也不同。在实际应用中,使用该技术跟踪掘进工作面超前探测,已经成功预防了多次老窑透水事故。(本文来源于《煤炭科学技术》期刊2019年04期)

直流电法论文开题报告

(1)论文研究背景及目的

此处内容要求:

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景,再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题,并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例:

众所周知,在复杂地形条件下开展直流电法勘探,由于地形起伏的影响,电阻率往往不能反映出真实的地电结构,给后期的推断解释带来较大的困难,这一问题常常是物探工作者急需解决的课题之一。较详细地阐述了利用通用有限元分析软件ANSYS解决直流电法勘探中电阻率地形改正问题的方法和过程,介绍了用APDL语言编写电阻率地形改正命令流的步骤,讨论了网络划分密度的选择原则,以龙门店银铅矿区效果说明该方法的可行性和可靠性。

(2)本文研究方法

调查法:该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法:用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法:通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法:通过调查文献来获得资料,从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法:依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法:对研究对象进行“质”的方面的研究,这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法:通过具体的数字,使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法:运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法:这是社会科学用来分析社会现象的一种方法,从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法:通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

直流电法论文参考文献

[1].徐行,翁玲,李士强,刘国强.接地网对采空区直流电法探测的影响[J].煤田地质与勘探.2019

[2].刘强,吴家祥,赵志成,赵少杰.在龙门店银铅矿区利用ANSYS进行直流电法地形改正的研究[J].矿产勘查.2019

[3].沈佳刚.瞬变电磁法和直流电法在矿井水害防治中的应用研究[J].世界有色金属.2019

[4].赵武奎.直流电法在灰岩地区找水中的应用[J].资源信息与工程.2019

[5].李志强.点源直流电法有限元二维正演模拟[D].西安科技大学.2019

[6].丁昌鑫.直流电法探测系统设计与实现[D].山东大学.2019

[7].朱友峰.直流电法恒流激励源设计与实验研究[D].山东大学.2019

[8].李少华.孔内直流电法探测煤层底板破坏深度研究[D].中国矿业大学.2019

[9].麻建亮,穆晓强,王辉.井下直流电法超前探测采空区积水技术及应用[J].山东工业技术.2019

[10].韩德品,石学锋,石显新,李学潜,蒙超.煤矿老窑积水巷道直流电法超前探测异常特征研究[J].煤炭科学技术.2019

论文知识图

电测深装置图经过校正补偿后的锯齿波直流电法勘探观测系统示意图美国Zonge公司的GDP3224加拿大Pheonix公司的V8直流电法仪工作原理

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