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文檔簡介
1、地球物理勘探在煤礦防治水工作中應(yīng)用第一頁,共71頁。序言地球物理勘探包括的內(nèi)容、方法很多,用有限的時間很難給大家講清楚,在座的各位都是煤礦系統(tǒng)的領(lǐng)導(dǎo),工作也很忙,我不能占用各位領(lǐng)導(dǎo)過多的時間講述關(guān)于地球物理勘探的概念和具體內(nèi)容了。根據(jù)市煤管局給我的題目,我重點(diǎn)對與我們煤礦防治水密切相關(guān)的地球物理勘探的內(nèi)容做個介紹,與大家共同學(xué)習(xí)。我們常說的物探是一種簡稱,他的全稱是“地球物理勘探”。是通過研究天然場或人工建立的地球物理場的變化來解決地質(zhì)問題的一種勘探方法。第二頁,共71頁。主要內(nèi)容一、地球物理勘探的分類二、地震勘探技術(shù)三、瑞雷波勘探技術(shù)四、瞬變電磁法勘探技術(shù)五、礦井直流電法勘探技術(shù)第三頁,共7
2、1頁。地球物理勘探的分類 根據(jù)物探工作利用的巖石(礦石)的物性的不同,物探方法的種類不同,目前物探方法主要分為五個大類:1、以巖(礦)石磁性差異為基礎(chǔ)的磁法勘探;2、以巖(礦)石密度差異為基礎(chǔ)的重力勘探;3、以巖(礦)石電性差異為基礎(chǔ)的電法勘探;4、以巖(礦)石放射性差異為基礎(chǔ)的放射性勘探;5、以巖(礦)石彈性差異為基礎(chǔ)的地震勘探。在這五中物探方法中與我們煤礦安全生產(chǎn)關(guān)系比較密切的是地震勘探和電法勘探。第四頁,共71頁。地震勘探技術(shù) 地震勘探主要是研究人工激發(fā)的彈性波在地層中的傳播規(guī)律,解決地質(zhì)構(gòu)造等問題。 比較精準(zhǔn)的定義是:地震勘探就是利用人工方法產(chǎn)生地殼的振動,再用精密儀器記錄這種振動在地
3、殼中的傳播規(guī)律,進(jìn)而達(dá)到找礦、推斷地下地質(zhì)構(gòu)造目的的一種勘探方法?;驹韴D如下:第五頁,共71頁。地震勘探技術(shù)地震勘探原理示意圖第六頁,共71頁。地震勘探技術(shù)第七頁,共71頁。地震勘探技術(shù)第八頁,共71頁。地震勘探技術(shù)二維地震勘探就是指激發(fā)和接收在一條射線剖面上進(jìn)行那個的地震勘探。 二維地震作為傳統(tǒng)的地震勘探技術(shù)主要應(yīng)用在煤田勘探的先期階段,配合鉆探工作對勘探區(qū)內(nèi)的控制構(gòu)造和影響采區(qū)劃分的構(gòu)造進(jìn)行探測。技術(shù)成熟,成果比較可靠。但精度較低,僅能解決20m以上落差的斷層問題。第九頁,共71頁。地震勘探技術(shù)由于地下的介質(zhì)是三維的,所以二維地震勘探的精度就受到了很大的限制,這就提出了具有“體”概念的
4、三維地震勘探方法。三維地震勘探是目前探測煤礦小構(gòu)造(大于5m)的最有效的勘探方法。目前三維地震勘探可以查明落差大于或等于5m的斷層、查明直徑大于或等于20m的陷落柱、查明采空區(qū)邊界,其平面位置誤差小于或等于20m,深度誤差小于1%,被廣泛應(yīng)用煤礦采區(qū)的補(bǔ)充勘探中??梢哉f三維地震已經(jīng)成為實現(xiàn)精細(xì)化勘探的一門成熟技術(shù),用于探測煤層采空區(qū)邊界是行之有效的探手段。第十頁,共71頁。地震勘探技術(shù)三維地震勘探的效果是十分明顯的。圖1是我公司在鄉(xiāng)寧德通煤業(yè)有限公司首采區(qū)物探的2號煤層三維地震前后底板等高線及構(gòu)造對比圖。前后兩圖的差異十分明顯,特別是東部東西向的斷層是原來沒有的,三維地震成果出來后,煤礦組織井
5、下鉆孔驗證,4個鉆孔均驗證了該斷層的存在。 第十一頁,共71頁。地震勘探技術(shù)三維地震前后地板等高線及構(gòu)造對比圖第十二頁,共71頁。地震勘探技術(shù)三維地震的主要作用是探測煤礦井田的地震構(gòu)造、老窯采空區(qū)等不良地質(zhì)體,預(yù)測瓦斯富集區(qū),不能區(qū)確定構(gòu)造富水、老窯積水等我們比較甘心的影響礦井生產(chǎn)安全的問題。第十三頁,共71頁。瑞雷波勘探技術(shù)瑞利波探測法是近三十年來興起的一種新型勘探方法主要用于近地表層的工程地質(zhì)勘探。其原理主要是利用瑞利波的兩個特性:一是波在分層介質(zhì)中傳播時的頻散特性;二是波的傳播速度與介質(zhì)的物理力學(xué)特性密切相關(guān)。目前瑞利波探測技術(shù)有兩種方法,一種是面波變頻探測法,亦稱穩(wěn)態(tài)法,是利用某一波長
6、的瑞利波相速度來表征深度小于該波長一半的地層平均剪切波速度用曲線表示,改變激振器的頻率從而得到不同波長的瑞利波,當(dāng)曲線形態(tài)發(fā)生異常,在曲線第十四頁,共71頁。瑞雷波勘探技術(shù)異常處的深度上就可能存在地質(zhì)異常體或巖性界面。這種方法由于激振器笨重使用困難,在煤礦井下無法采用。另一種方法是面波頻譜分析法,也叫瞬態(tài)法,它是由震源激發(fā)出瑞利波,不同頻率的瑞利波疊加在一起,以脈沖的形式向前傳播,通過測線上定距離的加速度傳感器接收,由儀器記錄下來。對采集的信號取以排列中點(diǎn)對稱的任意兩道,進(jìn)行FFT和頻譜分析技術(shù),通過相干第十五頁,共71頁。瑞雷波勘探技術(shù)函數(shù)的互功率譜相位展開譜,利用多次覆蓋、多次疊加技術(shù),從
7、而得到瑞利波信號在不同頻率f的平均速度VR。根據(jù)彈性波理論的半波理論可知,探測深度H=VR/2f,從而得到H-VR曲線。通過利用小波分析法對瑞利波頻散曲線做出奇異性顯示方式,使巖性介面分層頻散突變點(diǎn)在探測深度曲線上直觀的顯示出來,便于做出物探異常推斷解釋。第十六頁,共71頁。瑞雷波勘探技術(shù)第十七頁,共71頁。瑞雷波勘探技術(shù)瑞利波探測技術(shù)可用于井下全方位探測(既可以用于掘進(jìn)頭前方,也可以用于巷道側(cè)幫、煤層頂?shù)装逄綔y等),同時可進(jìn)行淺層探測和深層探 測,淺層探測式一般用于預(yù)計探測的目的層比較淺(不大于15m),如探測剩余煤層厚度,可得到9個物理點(diǎn)的探測結(jié)果,探測原理如圖2所示。圖2淺層探測原理示意
8、圖層探測的探測距離一般為380m,第十八頁,共71頁。瑞雷波勘探技術(shù)淺層探測原理圖深層探測原理圖第十九頁,共71頁。瑞雷波勘探技術(shù)探測結(jié)果展示第二十頁,共71頁。瑞雷波勘探技術(shù)這種方法的特點(diǎn)是對空洞、斷層的反應(yīng)較好,但探測深度很淺,在黃土覆蓋區(qū)的勘探深度還有15m左右,在基巖裸露區(qū)的勘探深度也不超過50m。 較大震源的體積和重量可以提高到80m左右的勘探深度,無法解決老窯積水等水文地質(zhì)問題。第二十一頁,共71頁。瞬變電磁法勘探技術(shù)(一)、什么是瞬變電磁法 瞬變電磁法(Transient Electromagnetic Methods ,TEM)是一種時間域的人工源地球物理電磁感應(yīng)探測方法。其基
9、本原理是測量強(qiáng)大的脈沖源(如方波的下降沿或上升沿)所感生的隨時間變化的二次場。由于這些變化的二次場是脈沖源所感生的渦流場在地下擴(kuò)散過程中地電介質(zhì)的電磁散射場,因此包含了豐富的地電信息,通過對這些信息的提取和解釋,從而達(dá)到探測地下電性介質(zhì)的目的。 第二十二頁,共71頁。瞬變電磁法勘探技術(shù)TEM使用的人工場源通常有兩種,一種是電場源,它是向具有一定間距的一對電極發(fā)射電流,產(chǎn)生一次電場信號。另一種是磁源,它是通過向地面鋪設(shè)的大回線發(fā)射大電流,產(chǎn)生一次磁場信號。對應(yīng)于磁場源觀測系統(tǒng)的工作裝置有多種。其基本觀測原理由圖2所示。由發(fā)射機(jī)向鋪設(shè)在地面的矩形線圈Tx中發(fā)送周期性雙極性方波大電流,當(dāng)電流突然中斷
10、時(對應(yīng)于方波正極性的下降沿和負(fù)極性的上升沿),即第二十三頁,共71頁。瞬變電磁法勘探技術(shù)形成階躍脈沖源。脈沖源在下半空間中激勵起感應(yīng)渦流場以阻止一次場的衰減,在脈沖電流關(guān)斷瞬間,渦流主要集中在Tx附近的地表,隨后,此渦流開始擴(kuò)散到下半空間中在切斷電流后的任意晚期時間內(nèi),感應(yīng)電流呈多個層殼狀的環(huán)帶形,這些環(huán)帶構(gòu)成二次發(fā)射源在地表感應(yīng)出磁場,這就是我們所測量到的二次磁場。通過反演、成像和解釋即可探測得到關(guān)于地下地質(zhì)體的大小、導(dǎo)電性等豐富信息,并可推斷出賦存位置、埋藏深度及產(chǎn)狀等。 。 第二十四頁,共71頁。瞬變電磁法勘探技術(shù)瞬變電磁法屬于時間域電磁感應(yīng)法,由于時域方法是在一次場不存在的情況下觀測
11、二次場,較頻域方法時域方法顯示出更多的優(yōu)點(diǎn),比較突出的優(yōu)點(diǎn)有以下方面:第二十五頁,共71頁。瞬變電磁法勘探技術(shù)1、由于觀測純二次場,自動消除了頻率域方法中的主要噪聲源裝置耦合噪聲,噪聲主要來自天電及人文電磁干擾。2、時域方法對于導(dǎo)電圍巖和導(dǎo)電覆蓋層的分辨能力優(yōu)于頻率域方法,并且測量方法技術(shù)既快又簡單,更適合勘探工作的需要。3、在高阻圍巖條件下,沒有地形引起的假異常。4、所得到異常的幅度大、形態(tài)簡單及受旁側(cè)影響較小,提高了對地質(zhì)體的橫向分辨能力。 第二十六頁,共71頁。瞬變電磁法勘探技術(shù)目前,國內(nèi)用于煤礦防治水物探工作的大部分是瞬變電磁法。不論是地面的水文物探工作還是井下的水文物探工作,瞬變電磁
12、法的優(yōu)點(diǎn)都比較突出。 第二十七頁,共71頁。瞬變電磁法勘探技術(shù)(二)、瞬變電磁法儀器現(xiàn)狀國外主要儀器:1. Geonics的EM系列(專用儀器EM-37-中功率,老式; EM-47-小功率,12V電瓶;EM-57-中功率,600W發(fā)電機(jī);EM-67-大功率10KW以上) 2. SIRO的SIROTEM系列(專用儀器SIROTEM-,-陣列式,多道) 3Zonge的GDP系列 (多用儀器GDP-12 , -16 , -32 , -32-NanoTEM,2s) 4Phoenix的V系列(多用儀器V-5,V-6, V-8, T4工程瞬變電磁儀,n s級) 5. 前蘇聯(lián)生產(chǎn)的系列瞬變電磁儀。第二十八頁
13、,共71頁。瞬變電磁法勘探技術(shù)國內(nèi)主要儀器中國1980年代出現(xiàn)商品儀器,都是輕型儀器。 1. WDC系列(地礦部物化探研究所,WDC-1,-2-中小功率)80年代 2. LC系列(西安物化探研究所,LC-1,-2-輕便、大功率)80年代 3. SD系列(中南工業(yè)大學(xué),SD-1,-2-12-36V電瓶,小功率)90年代 4. TEMS系列(北京礦產(chǎn)地質(zhì)研究所,TEMS-3S等-輕便、大功率)90年代 5. ATEM系列 (吉林大學(xué) ,ATEM- , -1-3kW , GPS提供時間信號,多道)2000; 6CUGTEM系列(中國地質(zhì)大學(xué),CUGTEM-2000,-2001,-2010-新型輕便、
14、大功率、礦用型等); 7.YCS40系列礦井瞬變電磁儀(福建華宏,小功率)。第二十九頁,共71頁。瞬變電磁法勘探技術(shù)(三)、瞬變電磁法原理 發(fā)送回線中供入穩(wěn)定電流產(chǎn)生穩(wěn)定一次磁場 斷電后導(dǎo)電體中電磁感應(yīng)電流產(chǎn)生衰變二次磁場 導(dǎo)電體內(nèi)的感應(yīng)電流因“熱損耗”而逐漸衰減為零 。 二次磁場H(t),斷電后也隨時間t延續(xù)逐漸衰減到零。 接收線框中觀測到衰變磁場生成的感應(yīng)電動勢V(t)。 導(dǎo)電體正上方測到的感應(yīng)電動勢數(shù)值較大,衰變較慢。 導(dǎo)電體兩側(cè)測到的感應(yīng)電動勢數(shù)值較小,衰變較快。第三十頁,共71頁。瞬變電磁法勘探技術(shù)第三十一頁,共71頁。瞬變電磁法勘探技術(shù)第三十二頁,共71頁。瞬變電磁法勘探技術(shù)第三十
15、三頁,共71頁。瞬變電磁法勘探技術(shù)均勻?qū)щ姶蟮厮沧冸姶艌龅慕ⅰ⑺プ兒蛷牡乇硐虻叵碌膫鞑ミ^程 煙圈效應(yīng)。 早期觀測到的瞬變電磁響應(yīng)(感應(yīng)電動勢)主要反映地下淺層的導(dǎo)電性;隨著采樣時間增大,測到的瞬變電磁響應(yīng)反映的深度相應(yīng)增大研究不同采樣時間瞬變電磁響應(yīng),就可研究不同深度的電性分布這就是瞬變電磁測深的原理。第三十四頁,共71頁。瞬變電磁法勘探技術(shù)(四)、局部導(dǎo)電體的瞬變電磁響應(yīng)第三十五頁,共71頁。瞬變電磁法勘探技術(shù)第三十六頁,共71頁。瞬變電磁法勘探技術(shù)第三十七頁,共71頁。瞬變電磁法勘探技術(shù)第三十八頁,共71頁。瞬變電磁法勘探技術(shù)第三十九頁,共71頁。瞬變電磁法勘探技術(shù)第四十頁,共71頁。瞬
16、變電磁法勘探技術(shù)(五)瞬變電磁法施工方法瞬變電磁法工作裝置較多,下圖是幾種常見的瞬變電磁法工作裝置,圖中:類組合稱為分離回線裝置,也斯林格拉姆組合。這種組合主要適用于淺層目的物的探測。 類組合統(tǒng)稱同點(diǎn)組合。既發(fā)射與接收的中心點(diǎn)重合,共三種: .1稱為同一回線,或共圈組合。 .2稱為重疊回線組合。為瞬變電磁法特有的組合,它與目的物偶合最好,發(fā)射線圈逐點(diǎn)移動,不會有激發(fā)盲區(qū)。但分辨率相對較低,人文導(dǎo)體干擾較大。 第四十一頁,共71頁。瞬變電磁法勘探技術(shù).3稱為中心回線組合。是重疊回線的變種,具有重疊回線的優(yōu)點(diǎn),可觀測水平分量,分辨率較高,接收回線可以避開人文導(dǎo)體等干擾源。數(shù)據(jù)質(zhì)量優(yōu)于重疊回線。缺點(diǎn)
17、是地質(zhì)體的不均一性影響較大。此類組合主要用于瞬變電磁測深工作。類組合稱為定源類組合。此類組合的發(fā)射回線固定,測量線圈在信噪比足夠的范圍內(nèi)逐點(diǎn)采集數(shù)據(jù),有利于提高資料的信噪比。.1組合稱為大回線外組合,又稱土拉姆組合。優(yōu)點(diǎn):劃分異常較詳細(xì),勘探深度大,缺點(diǎn)是有激發(fā)盲區(qū),有漏掉目的物的可能,受地表影響大。.2稱為大回線內(nèi)組合,其發(fā)射回線邊長可達(dá)400400m或更長。劃分異常較詳細(xì),勘探深度大。但對陡傾斜礦體激發(fā)不利。第四十二頁,共71頁。瞬變電磁法勘探技術(shù)除此之外還有雙回線組合、金氏相對測量組合、小回線垂直差分組合等多種組合。目前地面瞬變電磁法勘探多使用大回線內(nèi)組合和重疊回線組合。井下基本上使用的
18、都是多匝重疊回線組合第四十三頁,共71頁。瞬變電磁法勘探技術(shù)第四十四頁,共71頁。瞬變電磁法勘探技術(shù)井下瞬變電磁施工方法第四十五頁,共71頁。瞬變電磁法勘探技術(shù)(六)瞬變電磁法勘探的應(yīng)用實例1、在煤礦采空區(qū)探測中的應(yīng)用我國具有上千年的煤炭開采歷史,煤礦采空區(qū)成為當(dāng)今國民經(jīng)濟(jì)建設(shè)的一大災(zāi)害。對采空區(qū)的探測研究開始于20世紀(jì)晚期,基本上以物探方法為主,經(jīng)過30年左右的探索,目前在采空區(qū)探測領(lǐng)域比較可靠的方法包括高密度電阻率法、瞬變電磁法、可控源聲頻電磁法、測氡法和地震反射波法,而應(yīng)用最為廣泛的是瞬變電磁法。第四十六頁,共71頁。瞬變電磁法勘探技術(shù)第四十七頁,共71頁。瞬變電磁法勘探技術(shù)上圖是盂縣某
19、礦采空區(qū)探測工作的瞬變電磁法試驗剖面中心回線2.5Hz頻段的視電阻率擬斷面圖。試驗位置選擇在該礦2003年回采區(qū)及附近。試驗剖面前段為該煤礦的回采區(qū),中部為規(guī)劃采區(qū),尾部為該煤礦兩條擴(kuò)幫大巷。圖中反映在050m樁號之間的160m視深度左右存在明顯的采空區(qū)高阻異常。同時在130150m樁號和190m樁號以后兩處160m視深度左右也存在明顯的高阻異常。與實際資料對應(yīng)較好。底部190m視深度左右的高阻水平條帶是煤系地層基底奧陶系石灰?guī)r的反映。第四十八頁,共71頁。瞬變電磁法勘探技術(shù)2、在煤礦石灰?guī)r巖溶裂隙富水區(qū)探測中的應(yīng)用四川華鎣山龍灘煤電有限責(zé)任公司(下稱龍灘公司)龍灘礦井位于四川省廣安市與達(dá)州市
20、大竹縣交界處,現(xiàn)處于建井施工階段,設(shè)計年產(chǎn)原煤90萬噸。其主平硐位于華鎣山復(fù)式背斜北段,由西向東,依次揭穿打鑼灣背斜、田灣向斜至龍王洞背斜西翼之K1煤層,平均標(biāo)高+310m,長4844m。標(biāo)高450m的軌道上山和人行上山、排矸斜井和施工斜井已經(jīng)建成,而回風(fēng)暗斜井中尚有長181m井巷未貫通。2005年10月4日,正在施工中的回風(fēng)暗斜井上山工作面,掘進(jìn)至標(biāo)高約+553m處時發(fā)生突水事故,至10 月22日共19天時間內(nèi),先后突水三次,造成重大的人員傷亡和經(jīng)濟(jì)損失。為減少水害對礦井施工的影響,避免突水事故再次發(fā)生,龍灘公司委托我院進(jìn)行“龍灘礦井水文地質(zhì)補(bǔ)充勘探(物探)”工作。第四十九頁,共71頁。瞬變
21、電磁法勘探技術(shù)試驗剖面TEM多測道二次電位剖面圖此次物探工作的主要目的是探測測區(qū)內(nèi)巖溶、裂隙富水區(qū)空間分布特征,重點(diǎn)探測測區(qū)內(nèi)+440m+680m標(biāo)高范圍內(nèi)巖溶、暗河的空間分布。根據(jù)這一目的,并結(jié)合實際地形及地質(zhì)條件,施工前按照設(shè)計要求及煤田地球物理勘探規(guī)程4.5條規(guī)定,在已知巖溶積水區(qū)上方(回風(fēng)暗斜井下山對應(yīng)位置),使用IGGETEM-20型中功率瞬變電磁儀采集數(shù)據(jù),對回線裝置、供電電流、接收時窗、疊加次數(shù)等技術(shù)參數(shù)進(jìn)行了試驗。第五十頁,共71頁。瞬變電磁法勘探技術(shù)第五十一頁,共71頁。瞬變電磁法勘探技術(shù)從剖面圖上可以看出57號測點(diǎn)之間存在一個明顯的二次電位高異常,對應(yīng)的視電阻率擬斷面圖(下
22、圖)上在650m標(biāo)高以下的187.5225m樁號(47號測點(diǎn))之間存在明顯的低阻局部異常,兩圖中異常對應(yīng)良好。異常區(qū)標(biāo)高在+650m以下,這與施工揭露的含水裂隙帶水位(+643+647m)吻合。 第五十二頁,共71頁。瞬變電磁法勘探技術(shù)第五十三頁,共71頁。瞬變電磁法勘探技術(shù)3、在煤礦井下超前探測中的應(yīng)用 左圖是在清徐某煤礦實測的一個超前探測剖面(向上45方向)。剖面中兩處比較突出的局部低阻異常對應(yīng)已知的由地面物探確定的采空積水區(qū)。通過打鉆放水20000多方,保證了礦井的安全生產(chǎn)。下圖是同一位置垂直剖面的視電阻率擬斷面圖,圖中在前方向上45方向也存在一處相對低阻異常,驗證了上一剖面上異常的可靠
23、性。 第五十四頁,共71頁。瞬變電磁法勘探技術(shù)第五十五頁,共71頁。瞬變電磁法勘探技術(shù)下圖是翼城匯嶸煤礦某工作面回風(fēng)巷的超前探測垂直剖面圖。圖中顯示的斷層異常明顯,與隨后揭露的斷層位置吻合很好。 第五十六頁,共71頁。礦井直流電法勘探技術(shù) 礦井直流電法又稱為礦井電阻率法 。礦井電阻率法可分為:礦井電剖面法、礦井電測深法、巷道直流電透視法、集測深和剖面法于一體的礦井高密度電阻率法、直流層測深法和直流電法超前探等。 方 法主要應(yīng)用范圍巷道底板電測深法探測煤層底板隱伏的斷層破碎帶、導(dǎo)水通道、含水層厚度、隔水層厚度等。礦井電剖面法探測煤層底板隱伏的斷層破碎帶、導(dǎo)水通道。直流電透視法探測采煤工作面頂板、
24、底板內(nèi)富水區(qū)、含水裂隙帶、陷落柱范圍等。三極超前探探測掘進(jìn)巷道迎頭前方的含水構(gòu)造。第五十七頁,共71頁。礦井直流電法勘探技術(shù)第五十八頁,共71頁。礦井直流電法勘探技術(shù)第五十九頁,共71頁。礦井直流電法勘探技術(shù)第六十頁,共71頁。礦井直流電法勘探技術(shù)第六十一頁,共71頁。礦井直流電法勘探技術(shù)主要預(yù)測巷道掘進(jìn)前方的地質(zhì)構(gòu)造問題,并對前方地質(zhì)異常區(qū)的富、含水性作定性評價。特點(diǎn):用于探測巷道掘進(jìn)前方的地質(zhì)構(gòu)造問題,并對前方地質(zhì)異常區(qū)的富、含水性作定性評價。 施工條件受巷道空間、長度的影響較大。 探測結(jié)果受巷道內(nèi)局部電性不均勻體影響較大。第六十二頁,共71頁。礦井直流電法勘探技術(shù)煤層頂?shù)装鍘r層內(nèi)二維低阻體的異常特征為了研究煤層對電流的屏蔽作用,設(shè)計如下圖所示的二維地電模型,在據(jù)中心點(diǎn)各30m的煤層頂板、底板巖層內(nèi)分別設(shè)置相同的低阻
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