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时间:2019-07-07
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1、第二节电阻率法一、电阻率剖面法电阻率剖面法简称电剖面法。它包含多种变种方法,在这些方法中,测量电极均沿测线方向逐点进行测量,以探测地下一定深度内地电断面沿水平方向的变化。由于变种方法较多,因此适应各种地电条件的能力较强,应用范围较广。它不仅能有效寻找金属矿和非金属矿,还可进行地质填图,解决地质构造等问题,并且在水文地质和工程地质调查中,也获得了广泛应用。1.中间梯度法中间梯度装置如图(4-11a)所示。属四极不对称装置。供电电极AB固定,测量电极MN在AB中间的1/3或1/2范围内逐点移动测量,且可以一线供电多线测量,但最远的测线与供电线之间的距离不允许
2、超过AB/6。AB极距的选择,最好通过已知点上的电测深试验结果来确定。通常AB=(70~80)H(覆盖层厚度)。测量电极距MN=(1/30—1/50)AB。当须移动装置来完成整条测线的观测时,在相邻装置的接合部位应有2~3个重复观测点。中间梯度法由于AB电极中间部位电场较均匀,对于直立高阻岩脉,产状平缓的低阻矿体的视电阻率异常较为明显。鉴于该方法每敷设一次供电电极,可以同时沿几条相邻剖面进行测量,工作效率高,常用于面积性普查。由于供电电极距大,要求供电电源功率较大,供电装置较笨重。2.联合剖面法它由2个三极装置联合组成,故称联合剖面装置。其中点源的负极置
3、于无穷远(或称C极),在野外工作中是将它布置在测线的中垂线上。电源的正极可接向A极,也可接向B极。电极排列以测点O左右对称,AO=BO,MO=NO。(1)直立良导薄脉上的曲线低阻正交曲线,低阻正交点。(2)倾斜良导薄脉上的曲线仍有正交点,但交点位置在薄脉顶部附近,稍移向倾斜一侧,并且和曲线不对称,在矿脉倾斜的一侧和的视电阻率值均下降,曲线变缓,分异性变差。(3)良导球体的曲线:低阻正交曲线(4)高祖矿体曲线高阻反交曲线,高阻反交点。(5)联合剖面法是用来寻找和追索良导陡立薄矿脉的最有效方法。另外,用该方法寻找等轴状矿体及划分岩石界面也有明显的效果。供电电
4、极距AO或BO的选择应考虑地质目标的埋深,若存在厚度为H的覆土覆盖层时,应取AO≥3H;对于寻找良导电的陡立薄矿脉,应根据有工业意义的最小矿脉的大小确定AO。实验表明,最佳极距应选为AO=L+l(L和l分别为矿脉的走向长度和下延长度之半)。确定测量极距MN大小的原则是在不明显降低异常的前提下,尽量采用较大的MN。在实际工作中,一般使MN等于测点距,而测点距的确定则取决于异常范围大小。在详查时,测点距一般选为MN=(1/5—1/3)AO。(6)地形及表土不均匀对联合剖面曲线的影响表土电阻率不均匀造成曲线出现锯齿状跳跃,用“比值法”消除。在山谷地区出现高阻正
5、交曲线,在山脊地区出现低阻反交曲线,用“比较法”消除。3.对称四极剖面法这种装置的特点是AM=NB,记录点取在MN的中点。这种方法主要用地质填图,研究覆盖层下基岩的起伏,为水文、工程地质提供有关疏松层中电性不均匀体的分布和疏松层下的地质构造资料等。该法供电电极距主要根据工作地区基岩顶板的平均埋藏深度或疏松覆盖层的平均厚度来确定。为了在同一剖面上研究两种不同深度上的电性特征,通常可采用两种供电电极距(A1B1和A2B2)的“复合对称四极剖面法”。二、电阻率剖面法的野外工作方法1.确定任务为保证工作顺利进行和取得显著效果,必须具备以下地质条件和地球物理前提:
6、(1)被探测的地质体与围岩的电阻率有较大的差异;(2)被探测的地质体相对于埋藏深度具有一定的规模;(3)被探测的地质体的异常应能从各种干扰体的异常背景中区分显示出来;(4)浮土电阻率很低(如沼泽、稻田区)、厚度又很大的地区或地表接地电阻过大(如冻土层厚度大于1—2m及地表为砾岩掩盖)的地区,不利于开展电阻率剖面法工作。此外,由于单一方法的多解性,应考虑用多种电参数和综合物化探工作共同完成任务。2.测区范围、测网与比例尺测区范围应包括整个被探测对象可能存在的地段,应保证探测结果轮廓完整,其周围应包括一定面积的“正常”地段。同时要照顾到测区边界整齐规则。如果
7、测区边缘发现异常时,应根据需要扩大测区,将异常追索完整。测线方向应垂直或尽量垂直被探测地质体的主要走向。当发现的异常走向与测线交角小于90°过多时,应垂直异常走向布置补充工作。华北克拉通加里东增生带华力西增生带大兴安岭南段大兴安岭北段德尔布干华力西增生带兴凯增生带西伯利亚克拉通克拉通边缘铅锌铜钼铀银宝格达山多金属矿图拉尔根含矿岩体测网密度由被探测地质体的大小、埋深和工作性质来确定。在野外施工中发现异常时,操作员应根据实际情况及时加点、加线,以了解异常基本形态。测线和测点要按照以下规则编号:从南至北和从西至东均为由小到大排列。为保证绘图精度,需要敷设高精度
8、的基线,基线应与附近国家三角点联测。电阻率法具体对测量精度的要求如下:测点平面位
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