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瓦斯灾害防治技术内部学习资料提纲煤矿三维地震勘探可查明≥5-7米的褶曲和断层在淮南等地可基本查明落差3米的断层及直径≥20米的陷落柱;对煤层厚度预测误差≦5%煤层形态控制的深度误差≦1.5%煤矿开挖结果证明查明的断层、陷落柱等的吻合率在淮南、永城≥89%在其他地区≥78%以上;超过英国500米深度查明落差≥8米以上的断层的水平。绪言1)地震探测精确度高通过努力能够查明落差3-5m的小断层和小褶皱;2)地震探测信息量大地震探测横向连续性好采样间距小能够识别顶板岩性、煤层厚度、煤体滑脱面、构造煤发育区、吸附态瓦斯富集部位等瓦斯地质指标;3)地震探测整体性强得到的是三维数据体的空间形态。地震结合测井垂向分辨率高;地质结合测井可靠性高;4)地震探测能够直接得到吸附瓦斯富集的部位并对断层附近的游离瓦斯有明显反应;绪言绪言地层:石炭二叠纪煤系煤层:上石盒子组13-1煤层完成的实际工作量瓦斯突出煤体结构高分辨测井技术矿井瓦斯突出部位预测的地震反演技术精确探测瓦斯富集部位的三维三分量地震探测技术瓦斯富集区预测的地震振幅变化判别技术瓦斯富集区综合地震预测方法瓦斯突出煤体结构的测井曲线特征不同突出危险程度煤体的测井响应特征国内外普遍采用的声波反演技术但煤田勘探的测井工作主要是人工伽玛曲线。我们独创性地利用人工伽玛曲线约束反演出伽玛数据体并很好地反映出煤层的分布范围及其厚度并能精细解释断层和裂缝发育带。地震—测井联合属性分析识别煤层宏观结构滑脱面3.精确探测瓦斯富集部位的三维三分量地震探测技术含裂隙煤层的多波地震响应偏振方向与裂隙走向平行地面接收的转换波均为快横波三分量地震处理系统煤田三分量地震资料的处理煤田三分量地震资料的处理煤层节理裂隙发育单位体积的煤表面积大则吸附态的瓦斯的能力大。而节理裂隙发育的煤层的泊松比增大煤层与顶板、底板的泊松比差发生变化。这种泊松比差的变化引起振幅随偏移距的变化。使用地震振幅探测瓦斯就是利用振幅信息寻找煤层中的节理裂隙密集带即构造煤发育区不同煤体的AVO响应瓦斯突出煤层与非突出煤层的AVO响应*根据三参数AVO反演结果预测根据快慢波时差预测综合相关地震地质参数预测