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其它電探方法ppt課件(編輯修改稿)

2025-05-30 18:08 本頁面
 

【文章內容簡介】 ),兩種方法有完全相同的測量結),兩種方法有完全相同的測量結果。果。( 3)衰減度( D) 衰減度是反映激發(fā)極化場(即二次場)衰減快慢的一種測量參數,用百分數來表示,二次場衰減越快,其衰減度就越小。衰減度表達式為:△△ U2為供電為供電 30S、斷電后、斷電后 差;差; 為斷電后為斷電后 平均值。平均值。即:即: 由視極化率與衰減度組合的一個綜合參由視極化率與衰減度組合的一個綜合參數數 J,稱為極化比。該參數在激電找水工作,稱為極化比。該參數在激電找水工作中也得到廣泛應用。表達式是:中也得到廣泛應用。表達式是: 原則上講,電阻率法的各種電極裝置都可用于激電法,不過,這些裝置在激電法中的特點和效能各不相同,故應根據激電法的地質任務、工區(qū)地電條件和儀器、設備情況,合理選用裝置類型?,F對激電法中幾種常用裝置的特點和效能作些對比性的討論,以供選擇裝置時參考。 三、激發(fā)極化法裝置的選取三、激發(fā)極化法裝置的選?。ㄒ唬┲虚g梯度裝置 中梯裝置的一個主要優(yōu)點是,敷設一次供電導線和供電電極 A、 B,便能在相當大的面積上測量,特別是還能用幾臺 “遠點啟動 ”的接收機同時在該面積上觀測,因而具有較高的生產效率。此外,它在 A、 B間 的中間地段測量,接近水平均勻極化條件,故對各種形狀、產狀和相對導電性的極化體均可得到相當大的異常,而且異常形態(tài)較簡單,易于解釋。 中梯裝置的特點是供電電極距較大 (n102—n10 3m),這導致它的兩大缺點: ① 要求較大的供電電流強度,這使得它的裝備比較笨重。 ② 電磁耦合干擾較強,但在時間域觀測中選用幾百毫秒或更長的延時可有效地降低這種干擾。故在時間域激電法中,中梯裝置應用最廣。 (二)聯合剖面裝置 聯剖裝置能得到 2條 ηs曲線,將 2條曲線配合起來作推斷解釋,能較準確確定極化體位置(根據“反交點 ”)和判斷極化體傾向。但聯剖 ηs曲線較復雜 ,對相鄰極化體的分辨能力較差,且對近地表小極化體的干擾反映較靈敏,地形對異常的畸變也較明顯和復雜。 此外,從工作方法和技術看,電極距對聯剖異常的影響較大,恰當地選用電極距對聯剖裝置很重要,有時甚至需要幾種電極距作測量,這會使生產效率降低;聯剖需要敷設一條 “無窮遠線 ”,這不僅使裝置笨重,生產效率低,而且電磁耦合干擾問題較大。故聯剖不用作普查找礦的基本裝置,僅在詳查中為解決特定問題(如確定極化體位置和產狀等),才在少數剖面上布置激電聯剖測量,而且多在時間域激電法中采用。(三)對稱四極測深裝置 激電法中經常遇到水平寬度和走向長度都有限的局部極化體,激電測深通常只能提供極化體埋深的資料。利用激電測深確定局部極化體的下延深度和電參數,目前尚無有效方法。當地電斷面較復雜(如斷面中存在兩個或多個相鄰近的極化體),其他裝置對異常的分辨能力很差時,布置剖面性的激電測深,并繪制 ηs等值線斷面圖,能較好地反映斷面中極化體的分布和產狀。 在實際生產中,一般只在已發(fā)現異常的中心布置個別激電測深點(常作十字測深,即 A、 B分別 沿異常走向和垂直異常走向布極,作兩次測深觀測 ),主要任務是確定極化體埋深和判斷極化體與圍巖的相對導電性。此外,在激電找水工作中,經常使用測深裝置。激電測深裝置的電磁耦合干擾也比較嚴重,故很少用于頻率域測量。 (四)偶極裝置 偶極裝置的激電異常幅度較大,對覆蓋層的穿透能力較強。在采用多個偶極間隔系數工作時,兼有剖面法和測深法雙重性質,對極化體形狀和產狀的分辨能力較強。此外,在各種電極裝置中,這種裝置的電磁耦合干擾最小。 偶極裝置的缺點是:異常形狀較復雜,常需用多個偶極間隔系數作測量,繪出擬斷面圖,異常才好解釋。在用同樣大的電極距工作時,它要求的供電電流較大。此外,在野外工作中,需要逐點移動供電電極 A、 B。這些都使偶極裝置的生產效率較低和成本較高。 在我國,偶極裝置主要用于電磁耦合問題比較突出的頻率域激電法。(一)激發(fā)極化法在水文地質調查中的應用 不同巖、礦石的激發(fā)極化特性主要表現在二次
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