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时间:2018-07-20
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1、时间域发极化法技术规定1主题内容与适用范围本标准规定了对时间域激发极化法工作的基本基本要求和技术规则。本标准适用于地质矿产勘查及水文工程地质勘察中的时间域激发极化法工作。探测石油及天然气中的激发极化法工作亦应参照使用。2引用标准3技术符号4总则4.1时间域激极化法是以岩(矿)石、水的激发极化效应的差异为物性前题,用人工地下直流电流激发,以某种极距的装置形式,研究地下横、纵向激发极化效应的变化,以查明矿产资源和有关地质问题的方法。4.2非矿化岩石的极化率很小(1%~2%,少数3%~4%),而矿化岩石和矿石的极化率,随电子导电矿物含量的增多(或结构)而变大,可达n%~n.10%。二次场的衰
2、减特征与极化体的成分(包括含量)、结构相关。4.3激发极化法作为探矿手段,具有如下特点;a.可以发现和研究浸染型矿体。当矿体的顶部或周围有矿化(或其他导电矿物矿化)的浸染晕存在时,可以发现规模较小或埋藏较深的矿体;b.观测结果受地形和其他因素(浮土加厚、找金属矿时含水断裂带的存在等)的影响较小;c.27常见的黄铁矿化、石墨化、磁铁矿石或其他分散的金属矿化,同样可产生激电异常。4.4激发极化法目前主要用于普查硫化矿床、某些氧化物矿床、地下水、检查其他物化探异常,有时还用于探测石油天然气。某些有色金属、贵金属、稀有元素常与黄铁矿化或其他矿化共存,因而可借以圈定有用矿产的矿化带。4.5激发极
3、化法宜在下述地质条件的地区布置工作:a.地质条件比较简单、勘查对象与围岩和其他地质体之间具有较明显的极化效应差异的地区;b.地质条件比较复杂,但用综合物物探方法、地质方法能够大致区分异常的性质或能减少异常多解性的地区。4.6激发极化法不宜在下述地区布置工作;a.地形切割剧烈、河网发育的地区;b.覆盖层厚度大、电阻率又低(形成低电阻屏蔽干扰),无法保证观测可靠信号的地区;c.无法避免或无法消除工业游散电流干扰的地区。2技术设计5.1装置与工作方式和时间制式5.1.1装置为取得预期的地质效果,应根据测区的地质条件和勘查任务,适当地选择装置类型。常用的装置有六种。5.1.1.1中间梯度装置本
4、装置敷设一次供电电极(A.B),可在一个较大的范围内观测,且异常形态简单,易于解释,常用于普查。设计时应注意下述要求a.AB距应通过测深试验选择。如果电源功率允许,且AB27距增大时异常并不明显减小,在观测仪器检测能力允许的条件下,AB距可尽量的大一些。MN≥()AB。用横向中间梯度装置确定矿体走向长度时,允许采用比纵向中间梯度装置有较大的MN极距;b.观测范围限于装置的中部。这个范围不应大于AB距的三分之二;c.当测线长度大于三分之二AB距,需移动AB极完成整条测线的观测时,在相邻观测段间应有2~3个重复观测点;d.一线供电多线观测时,旁剖面与主剖面的最大距离,应不超过AB距的五分之
5、一。5.1.1.2联合剖面装置本装置勘探深度较大,在一个测点可获得两种参数的四个值。因生产效率低,多用于详查和勘探阶段。比较适用于研究相对围岩为低电阻率、陡产状的地质体。电极距选择应注意下述要求:a.AO≥3H(H-探测地质体顶部埋深); b.电阻率联剖表明,对良导电的陡立薄矿脉,最佳电极距AO=式中:L—矿脉走向长度;d—矿脉延深长度;c.MN=(1/5~1/3)AO;d.“无穷远”极,应垂直测线方向布设,它与最近测线的距离应大于或等于AO的5倍。当斜交测线方向布设无穷远极时,它与最近测线的距离应超过10倍AO。5.1.1.3轴向偶极-偶极装置27本装置适用于小比例尺短导线工作方式的
6、普查工作。它比中间梯度装置具有较高的横向分辨力。偶极测深用于研究极化效应的垂向变化,以识别异常源的空间分布形态。解释较复杂。设计时应注意:a.剖面极距(OOˊ)的选择,同5.1.1.2联合剖面装置(O,Oˊ分别是、MN的中点);b.OOˊ的中点为记录点;c.偶极测深,对AB=MN=a,OOˊ=(N+1)a。隔离系数N=1、2…。一般取a=(1/6~1/4)OOˊ。拟断面图的标点数位于OOˊ中垂线上,下取O,Oˊ/2处。5.1.1.4对称四极测深装置本装置用于研究地层电性的垂向变化,可大致解决地质断面和极化体空间分布问题。因生产效率低,通常类重点异常布置测深点,测深剖面或面积性测深。设计
7、时应注意:a.最小AB距应使测深曲线的前段有渐近线,。最小AB/2为1.5m或3m。如果只是为了求出极化体顶端埋藏深度,可不测出后支渐近线;b.电极排列方向应视任务而定。如研究极化体的产状,应垂直于极化体的走向布极;当极化体为低阻且沿走向有一定长度时,为了取得明显的异常和确定极化体的走向长度,则应顺极化体走向布极。面积性测深,各点的布极方向应基本相同。为研究极化体的方向性时,可估十字测深;c.27测深受地形影响较大。因此,当极化体上方地形起伏较
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