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测量均匀大地的电阻率,原则上可以采用任意形式的电极排列来进行,即在地表任意两点(A、B)供电,然后在任意两点(M、N)测量其间的电位差,根据 (5.2.10)式便可求出M、N两点的电位. AB在MN间产生的电位差由上式解出大地电阻率,大地电阻率的
计算公式为 上式即为在均匀大地的地表采用任意电极装置(或电极排列)测量电阻率的基本公式。 其中K为电极装置系数。
电法勘探的基本概念
电法勘探是以研究地壳中各种岩石、矿石电学性质之间的差异为基础,利用电场或电磁场(天然或人工)空间和时间分布规律来解决地质构造或寻找有用矿产的一类地球物理勘探方法,通称为电法。
场源 稳定电流场:点电源电场、两异极性点电源电场、偶极子源电场。
变化电流场:电磁场
装置类型:对称四极、三极、偶极
视电阻率均匀介质电阻率计算公式
实际上大地介质常不满足均匀介质条件,地形往往起伏不平,地下介质也不均匀,各种岩石相互重叠,断层裂隙纵横交错,或者有矿体充填其中,这时由上式得到的电阻率值在一般情况下既不是围岩电阻率,也不是矿体电阻率,我们称之为视电阻率。用ρs 表示
介质视电阻率计算公式
视电阻率与真电阻率在概念上有本质的不同,决定视电阻率值大小的因素有:
1) 不均匀体的电阻率及围岩电阻率;
2) 不均匀地质体的分布状态(形状大小、深浅及产状等);
3) 供电电极和测量电极间的相互位置;
4) 工作装置和地质体的相对位置
电测深
电测深法是根据岩石和矿石导电性的差异,在地面上不断改变供电电极和测置电极的位置,观测和研究所供直流电场在地下介质中的分布,了解测点电阻率沿深度的变化,达到测深、找矿和解决其他地质问题的目的。
实践证明,电测深法无论在普查金属、非金属矿产方面,还是在能源勘探、地质填图以及水文、工程地质调查等方面,都有良好的地质效果,发挥着重要作用
电测深法是在同一测点上逐次增大供电电极距,使勘探深度由小逐渐加深,于是可观测到测点处沿深度方向的视电阻率的变化规律。通过对反映地电断面变化的电测深ρs曲线的分析,可以了解深度方向地质剖面的特征。
自然电场:由地球表层内矿体、地下水和各种水系间的物理化学作用产生的电场。
自然电场的形成原因
氧化还原:地下水溶液与矿石间的电化学作用。
? 过滤作用(吸附):地下水的渗流和过滤作用。
?接触扩散:矿化溶液的离子在岩石交界面上的扩散和岩石骨架对离子的吸附作用。
自然电场的野外工作方法
电位法 梯度法
充电法:是以岩石电阻率为基础的一种直流电法勘探,根据充电体与围岩电性差异,向充电矿体充电,使充电体变为一等位体或似等位体,研究充电体和其周围电场分布特征,从而解决充电体的形状、大小和产状等地质问题;
充电法野外工作方法:电位法、梯度法、直接追索等位线法
激发极化法:在充电和放电过程中产生随时间缓慢变化的附加电场现象,称为激发极化效应(简称激电效应),它是岩、矿石及其所含水溶液在电流作用下所发生的复杂电化学过程的结果。激发极化法(简称激电法)是以不同岩、矿石激电效应之差异为物质基础,通过观测和研究大地激电效应,来探查地下地质情况的一种分支电法。
激电法可以沿用电阻率法的各种电极装置,其中用得比较广泛的有中间梯度(中梯)、联合剖面(联剖)、对称四极测深(测深)和偶极一偶极(偶极)等装置
高密度电阻率法实际上是一种阵列式勘探方法。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快速和自动采集,当将测量结果送入微机后,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,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,因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。
探地雷达利用一个天线发射高频宽频带电磁波,另一个天线接受来自地下介质界面的反射波。电磁波在介质中传播时,其路径、电磁场强度与波形将随所通过介质的电性质及几何形态而变化。因此,根据接收到波的旅行时间(亦称双程走时)、幅度与波形
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