《电阻率测深法》ppt课件

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1、三、电阻率测深法适用于:勘探石油;煤田地质构造;水文地质问题;金属矿床;解决浮土厚度;基岩起伏;估算矿体埋深。应用条件:岩层水平或缓倾斜(倾角小于20°),并有明显的电性差。特点:划分不同深度的电性层,求出各层的厚度及电阻率。电阻率测深法简称电测深法,它是以地下岩(矿)石的电性差异为基础,人工建立地下稳定直流电场或脉动电场,通过逐次加大供电(或发送)与测量(或接收)电极极距,观测与研究同一测点下垂直方向不同深度范围岩(矿)层电阻率的变化规律,以查明矿产资源或解决与深度有关的各类地质问题的一组直流电法勘探方法。(一)电测深法的基本原理地面上的O点为测点,将AMNB电

2、极以O点为中心,呈左右对称排列成一条直线。当A、B电极供电时测量出M、N两点间电位差VMN及AB回路中的电流,并按下式计算视电阻率s。s=KVMN/Is=KVMN/I式中的K值随AB的变化而变化,在工作之前应预先算好。然后保持O点不动,分别向左右对称地移动A、B,以便扩大AB间的距离。再测量MN两点间的电位差VMN及供电电流。这样又可以计算出一个s值。如此继续扩大AB,就可以算出对应于每个AB的s。如果我们以AB/2为横坐标,以s为纵坐标则可以绘出上图中的电测深曲线。二层地电断面s曲线的形成过程1.当AB/2«h1时,因供电电极距很小,由两个

3、电源AB形成的电场仅能控制一个很浅的范围,不会超过h1进入第二层介质中。对于厚度为h1的岩层,在AB/2«h1的条件下,已经构成了一个均匀的无限大的水平岩层。由A、B点电源形成的电流线均匀分布在这一层中,所以这一层的电场即相当于均匀介质中的电场。MN间的电流密度就是均匀介质中的电流密度,即jMN=j0,由于MN电极在1介质中,所以MN=1s=1。2.当AB/2的距离逐渐增大,因2>1,所以第二层介质对电流起排斥作用,,结果使MN间的实际电流密度比不存在2介质时要大,即jMN>j0。所以s>1,因此出现s曲线随AB/2增大而升高的现象。3..当

4、AB/2大于大于h1时表明供电电极距AB远比h1要大的多,这时可认为电场均分布在第二层中,则第二层又形成一个均匀介质电场,则有s=1。结论:通过上述分析可以看出,改变电极距的目的就是改变电场作用的空间范围,达到对测点下面不同深度岩层研究的目的。这就是电测深法的物理实质。(二)地电断面与电测深曲线类型地电断面是按岩层的电性不同来划分的界面。而地质断面是根据岩性的不同来确定界面的。1.二层地电断面电测深曲线类型在二层地电断面中共有三个参数,即1、2和h1,当1<2时:为G型曲线根据曲线左支渐进线可确定第一层电阻率1,根据曲线右支渐进线可确定第二层电阻

5、率2。当1>2时:为D型曲线,1与2的值也是根据曲线左右支渐进线确定。2、三层电测深曲线类型三层电测深曲线有五个参数,即1、2、3及h1、h2,曲线分四种类型:H型曲线3——1——2——1>2<3K型曲线2——1——3——1<2>3时A型曲线3——2——1——1<2<31>2>3Q型曲线3.四层电测深曲线共有七个参数,1、2、3、h1、h2、h3、分八种类型:HK、HA、KH、KQ、AA、AK、QH、QQ型(三)电测深的工作方法测线的方向应与地质构造方向垂直,测线的长度应大于寻找的地质构造的宽度。详查

6、要有三至五条测线通过有意义的构造带,每条测线要有三到五个测点位于构造带上。在普查工作中至少要有一条测线通过最小的有意义的构造带,处于构造带上至少应有二至三个测点。1.供电电极距AB的选择以使电测深曲线首尾两端出现渐进线为原则。所以要求:(AB/2)小«h1及(AB/2)大»(h1+h2+···hn-1)2.测量电极距MN的选择AB/3MNAB/30常用的供电电极距及其与MN的关系见下表:AB/234.5691215254065MN/211111151555AB/210015022532550075010001500MN/25255252525251002510

7、0100100(四)电测深结果的图示对于每个供电电极距计算出其s值,并以AB/2为横坐标,以s为纵坐标,将每一个AB/2对应的s值点在双对数坐标纸上,用点线将s值连接起来,即得到一个测深点的电测深曲线,见图3.1—42一条测线有许多电测深点,用上述方法就可以得到每个测深点的测深曲线。这些电测深曲线就是电测深的原始资料,根据这些电测深曲线就可以绘出各种电测深定性解释的图件。1.电测深曲线类型图我们通过对曲线类型图的分析即可得到不同地电断面分布区域及不同地电断面间的过渡关系,把这种图件与地质资料结合起来就可以得到地质断面的分布规律。2.等AB/2视电阻率剖面图

8、在每条测深

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