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时间:2019-01-08
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1、范文范例参考电法勘探电法勘探的定义?电法勘探是以岩、矿石之间电学性质的差异为基础,通过观测和研究与这些差异有关的电场或电磁场在空间或时间上的分布特点和变化规律,来查明地下地质构造和寻找地下电性不均匀体(岩溶、风化层、滑坡体等)的一类勘查地球物理方法。电法勘探的分类?就场本身的性质而言,可分为两大类,即传导类电法和感应类电法。传导类电法以各种直流电法为主,有电阻率法、充电法、自然电场法和激发极化法等。感应类电法则可分为电磁剖面法和电磁测深法。按工作场地的不同,又可分为航空电法、地面电法、海洋电法和地下电法等,它们在方
2、法技术上各有不同的特点。第一节电阻率法的基础知识1、影响岩土介质电阻率的因素有哪些?怎样影响?自然状态下,岩土介质的电阻率除与介质组分有关外,还与岩石的结构、构造、孔隙度、湿度、矿化度及温度等因素有关。介质组分:一般来说,当岩石中良导性矿物的体积含量高时,其电阻率通常较低。相反,当造岩矿物含量高时,岩石电阻率亦很高。结构和构造:在导电金属矿物含量相同的条件下,岩石的结构起着重要的作用。浸染状结构岩石中良导性矿物被不导电矿物包围,其电阻率要比良导性矿物彼此相连的细脉状结构岩石为高。如对含针、片状矿物,沿层理方向(纵向
3、)电阻率小于垂直层理方向(横向)电阻率,两个方向间存在各向异性。湿度:湿度对岩石的电阻率有很大的影响,这是因为水的电阻率较小,含水岩石的电阻率远比干燥的岩石低。矿化度:矿化度越高,电阻率越低。温度:温度的变化直接影响着岩石的电阻率。这是因为,温度升高时,一方面岩石中水溶液的粘滞性减小,使溶液中离子的迁移率增大。另一方面,又使溶液的溶解度增加,矿化度提高,所以岩石的电阻率通常随温度的升高而下降。2、请说明电阻率是怎样测定的?上式即为利用四极装置测定电阻率的基本公式,即两个供电电极之间测量一下电流,两个测量电极之间测量
4、一下电位差,根据四个电极之间的相对位置测量装置系数(或排列系数),代入上式求取即可。3、研究电流密度随深度的分布规律有怎样的意义?影响探测深度的主要因素是什么?WORD格式整理范文范例参考勘探深度是指在给定装置条件下能产生可靠相对异常、可查明探侧目标的最大深度。研究电流密度随深度的变化规律,对电阻率法勘探有很大意义。因为,地面电阻率法是根据地表电流密度的变化来判断地下电阻率有明显差异的地质体的存在。集中于地表的电流越多,流入地下深处的电流就越少。当埋藏于深部的岩石中的电流密度很小时,岩石电阻率的差异对地表附近电流密
5、度的影响很小,因而能够进行勘探的深度也就小了。要想增大勘探深度、只有增加供电极距。AB越大,勘探深度也越大。第二节电阻率剖面法1、电阻率剖面法的总体特征是什么?有哪些分类?总体特征:供电极距不变,整个装置沿观测剖面线移动,逐点观测视电阻率的变化。根据勘探深度和供电极距的关系,由于供电极距不变,勘探深度就保持在同一个范围内。因此电阻率剖面法研究的是某个深度范围以上横向上电阻率的分布情况。主要可分为:联合剖面法,适用于探测陡倾的低阻体;(复合)对称四级剖面法,适用于面积性测量;中间梯度法,适用于探测陡倾的高阻体;偶极剖
6、面法等。2、联系“联合剖面法”方法的命名说明“联合剖面法”的总体特征及主要适用范围?总体特征:联合剖面法是用两组三极装置进行测量,这是“联合”一词的由来。每组三极装置有一个无穷远极。在同一测点上,两组三极装置各测一次。在低阻体上方有正交点存在,在高阻体上方有反交点存在。优点:灵敏度高、分辨力强、异常幅度大。缺点:该测量方式工作效率低,因为一点测量两次,装置比较笨重,有笨重的无穷远极存在。受地形和地表岩性不均匀的影响大,易使曲线发生畸变而出现假异常。适用范围:主要用于寻找产状陡倾的层状或脉状低阻体或断裂破碎带。3、联
7、系“中间梯度法”方法的命名说明“中间梯度法”的总体特征及主要适用范围?这种方法的特点是供电电极A和B相距很远且固定不动,测量电极M和N在A、B之间的中部约(1/2-1/3)AB的范围内同时移动,逐点进行测量。此外,MN还可以在平行于主剖面线AB的几条相邻测线中部移动,逐点进行测量。旁测线与主测线的最大垂直距离不超过1/6AB。由于中间梯度法布设一次供电电极可同时观测数条测线,因此工作效率较高,且能最大限度地克服供电电极附近电性不均匀的影响。中梯法中由于AB很大,在AB中部测量范围内的电场可以认为是均匀电场,视电阻率
8、曲线所反映的必然是MN电极附近地层电阻率的变化情况。用中梯法寻找高阻岩脉(如伟晶岩脉、石英岩脉等)可以取得显著的效果。例如对直立高阻脉来说,其屏蔽作用明显,排斥电流使其汇聚于覆盖层。这将使jMN增大而使视电阻率曲线在高阻脉上方出现突出的高峰。对于低阻的、不宽的断层破碎带等良导直立薄脉,由于水平电流线均垂直于它(电流密度的法向分量连续,切向分量为零),使jMN
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