由于矿体本身的特点和掘进设计的要求,巷道并不是平直的,存在拐弯和分支。当电磁波传输频率一定时,巷道越弯曲,传输衰减越大;当在同一弯曲处时,电磁波传输频率越高,衰减越大。同时巷道内的分支会增大电磁波的传输衰减,电磁波的传输频率越高,由分支引起的传输衰减越大。

为了保持巷道截面的形状和尺寸,保证工作人员的安全,矿井巷道需要支护,同时随着工作面的不断拓宽掘进,需要进一步安装支护,而支护立柱排数的增加可以改变电磁波传输的截止频率,支护立柱排数越多影响越严重。同时支护立柱的高度对电磁波传输的截止频率也有影响。

粗糙的巷道壁,会引起漫反射,进而导致能量损耗,电磁波传输频率越高,由粗糙引起的损耗越小,巷道越粗糙,损耗越大。当巷道壁较平均面倾斜时,电磁波传输频率越高,巷道越倾斜,引起的传输损耗越大。煤矿井下存在大量粉尘, 而粉尘都是有耗介质, 会对巷道内的电磁波的传输造成衰减, 而且电磁波传输频率越高,粉尘浓度越大, 传输衰减也越大。

由于煤矿井下的湿度很大,巷道内存在大量的水汽,同时由于粉尘的存在, 水汽分子会凝结成雾滴。由于水汽、雾滴不是纯净的水,有半导电性质,当电磁波穿过它们时,水汽分子吸收电磁波引起能量损耗;雾滴不仅吸收电磁波,还使其发生散射,使传输衰减增大;同时由于水汽会浸润巷道壁,而湿润的巷道壁也使的电磁波传输衰减增大。

     (责任编辑:fqj)

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