第二讲(高密度).ppt

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工程与环境地球物理勘探 高密度电阻率法实际上是一种阵列勘探方法。野外测量时只需将全部电极(几十至上百根)置于测点上,然后利用程控电极转换开关和微机工程电测仪便可实现数据的决速和自动采集,当将测量结果送入微机后,还可对数据进行处理并得出关于地电断面分布的各种图示结果。 高密度电阻率法是集测深和剖面法于一体的一种多装置、多极距的组合方法,它具有一次布极即可进行多装置数据采集以及通过求取比值参数而能突出异常信息的特点 。 高密度电阻率相对于常规电阻家法而言、它具有以下特点: ① 电极布设是一次完成的,这不仅减少了因电极设置而引起的故障和干扰,而且为野外数据的快速和自动测量奠定了基础。 ② 能有效的进行多种电极排列方式的扫描测量,团而可以获得较丰富的关于地电断面结构特征的地质信息。 ③ 野外数据采集实现了自动化或半自动化,不仅采集速度快,而且避免了由于手工操作所出现的错误。 ④ 可以对资料进行预处理并显示剖面曲线形态,脱机处理后还可自动绘制和打印各种成果图件。 ⑤ 与传统的电阻率法相比,成本低、效率高,信息丰富,解释方便。勘探能力显著提高。 1).高密度电阻率法的装置形式 2).高密度电阻率法的测量过程 施工过程为:先以固定间距x沿测线布置若干根电板,这些电极在整个测量过程中固定在原处不动;取a=nx (n=1,2,3,...),对每一个取定的活动电极间距a,将两两相距为a的四根电极经电极转换开关连接到仪器上,通过电极转换开关换接电极,一次完成各种装置形式的电阻率测量(各装置形式的记录点均选在电极排列的中点);一个测点的全部测量完成后,将整个电极排列向前移动一个x距离,然后进行下一测点的观测,这种过程重复进行,直到活动电极间距为a的整条剖面全部测完为止。活动电极间距为a=(n+1)x的剖面测量与此相同。 说明: 3).视参数及特点 对于活动电极间距 的观测剖面,各装置形式的视电阻率公式,分别为: 各装置形式的视电阻率之间的关系为: (2) 视比值参数 ② 比值参数Ts: 1)、对电测仪器的一般要求 3)、电阻率法的主要装备 除了测量仪器外,电阻率法的野外工作尚须如下设备:供电电源、供电电极、测量电极导线及线架等。 2.5 高密度电阻率法的资料解释 (2)比值换算方法 比值换算是想改善测量结果对地电结构的分辨能力,前面我们给出了两种比值参数并讨论了它们的基本特性,λ参数对局部低阻体分辨能力强,而T参数对局部高阻体的分辨能力强。 1) 煤田采空区探测中的应用 * 温纳排列:信噪比最高,很好的垂向分辨率,但是水平方向的分辨率差,多通道仪器只有一个通道能用上。 施伦贝格排列:要求AB/2大于五倍的MN,信噪比和分辨率比温纳排列要好,水平方向的分辨率明显改善, 多通道仪器只有一个通道能用上,反对称四极排列可以用上四个通道。 偶极-偶极排列:分辨率最高, 但是信噪比最差,维持较高信噪比的方法是保证 n = 8和加大供电电流, 该排列特别适合于多通道仪器自动数据采集。 常规电极排列 * 单极-偶极排列:在AB (5*AM)的条件下,无穷远极的影响小于5%。分辨率比偶极-偶极稍差但是信噪比高,无穷远极的布置比较困难并且常带来误差,反演的图像可能不对称。 单极-单极排列:在AB (20*AM)的条件下,无穷远极的影响小于5%。 分辨率比较差但是观测信号强,两个无穷远极的布置比较困难并且常带来误差。MN太大容易受人文干扰、自然电场和大地电流的影响。 常规电极排列 * 探测深度与分辨率 最大探测深度 -- 没有无穷远极: 大约是最大排列长度的20%, 例如,温纳、施伦贝格、和偶极-偶极排列。 最大探测深度 -- 有无穷远极: 大约是最大排列长度的机50~60%, 例如,单极-单极、单极-偶极排列。 平均分辨率大约是电极距的一半。 从本次方法试验的结果可以看出:在被试验五种观测装置中, AMNB装置对异常反应的灵敏度相对较低、稳定性相对较好;偶极AB—MN对异常反应的灵敏度高,稳定性相较差,尤其是AB—MN遇异常体观测结果容易荡;三极(MN-B)装置的横向分辨率较高,纵向分辨率相对较低,可以通过计算H参数的办法来提高纵向分辨率。A—M装置的勘探深度较大,在纵向上相对规模较小的地质体容易被忽视,但可以发现相对埋深规模较大的采空区 一般地说,电极距越小分辨率越高,但勘探深度越小。也即分辨率和勘探深度是一对辩证的矛盾,在野外工作中应根据目标体的规模、埋深(洞径埋深比)灵活掌握。 可以利用AMNB、AB

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