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电法勘探基本原理、常用方法及发展简介讲解
电法勘探基本原理、常用方法及发展简介;电法勘探 ;地壳是由不同的岩石、矿体和各种地质构造所组成,它们具有不同的导电性、导磁性、介电性和电化学性质。根据这些性质及其空间分布规律和时间特性,人们可以推断矿体或地质构造的赋存状态(形状、大小、位置、产状和埋藏深度)和物性参数等,从而达到勘探的目的。
电法勘探具有利用物性参数多,场源、装置形式多,观测内容或测量要素多及应用范围广等特点。
电法勘探利用岩石、矿石的物理参数,主要有电阻率(ρ)、导磁率(μ)、极化特性(人工体极化率η和面极化系数λ、自然极化的电位跃变Δε)和介电常数(ε)。 ;1、岩土介质的电阻率;a、矿物的电阻率;矿物名称;b、岩、矿石的电阻率;几种岩石电阻率的分布范围曲线 ;c、影响岩、矿石电阻率的因素 ;视电阻率的概念及分析方法;A(+I);电法勘探的方法 ;电法勘探分类;电法勘探分类;高密度电法 ;;高密度电阻率法的基本原理和工作方法;工作装置示意图;固定断面扫描测量数据点分布示意图;滚动断面扫描测量数据点分布示意图;高密度电法应用领域;(4)实例一:岩溶勘查;(7)实例二:温纳装置(路基勘查);激发极化法 ;;1、激发极化效应的成因;1、激发极化效应的成因;3、激发极化法在地质勘查中的应用;(2)找金属矿体
;可控源音频大地电磁法(CSAMT) ;CSAMT采用可控制人工场源,测量由电偶极源传送到地下的电磁场分量,两个电极电源的距离为1~2km,测量是在距离场源5~10km以外的范围进行,此时场源可以近似为一个平面波。
由于该方法的探测深度较大(通常可达2km),并且兼有剖面和测深双重性质,因此具有诸多优点:
1、使用可控制的人工场源,测量参数为电场与磁场之比——卡尼亚电阻率,增强了抗干扰能力,并减少地形的影响。2、利用改变频率而非改变几何尺寸进行不同深度的电测深,提高了工作效率,一次发射可同时完成7个点的电磁测深。3、探测深度范围大,一般可达1~2km.4、横向分辨率高,可以灵敏地发现断层。第五,高阻屏蔽作用小,可以穿透高阻层。 ;;;;;瞬变电磁法(TEM) ;;;瞬变电磁法最初是由前苏联学者在20世纪30年代提出用??解决地质构造问题,20世纪50年代用于找矿,20世纪60年代以后从方法原理到一、二维反演都得到了广泛应用和发展。在我国,该方法研究始于20世纪70年代,20世纪90年代后逐步向工程检测、环境、灾害等应用领域发展。从20世纪80年代开始,原长春地质学院、原地矿部物化探研究所、中南大学等研究机构分别在方法理论、仪器及野外试验、一维及二维正反演方法等方面做了大量工作,并且自行研制了几种功率小、探测深度浅的瞬变电磁法仪器,在生产实际中见到了好的应用效果。
然而,大功率、探测深的瞬变电磁法仪器国内尚在研制中,目前主要依赖进口。 ;1、探测地下金属矿藏;2、煤田含水体探测;小矿采空区;4、隧道不良地质体预测;;国内电法勘探的发展;地球电磁法研究新进展———“第19届国际地球电磁感应学术研讨会”;(2)岩石电学性质的实验研究.
(3)中国电磁探测,包括地震、能源和资源等.
(4)石油、地热以及矿床勘探中的应用电磁法.
(5)电磁数据的2D/3D 正反演,包括联合反演
技术.
(6)海洋电磁研究.
(7)电磁勘探的理论研究,包括数据处理、响应
函数分析、畸变分析等.
(8)基于卫星和地面数据的全球电磁研究.
(9)综合专题:仪器开发、天然场源研究、新计划等.;发展前景;发展方向;谢 谢!
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