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其他电法:充电法和自电法.ppt

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其他电法:充电法和自电法要点

3. 地面自然电位的分布特征 (1)电流偶极电场特征 自然电场的极化源等效为位于球心的电流偶极源,其偶极子的方向与极化轴的方向一致。 主剖面自然电位,由 y=0 有: 主剖面上 不同倾角时的电位曲线特征 ①α=90 时  电位曲线沿剖面呈轴对称的负异常分布,负极值位于球心在地表的投影点(x=0),其负极值为 分析推论:  (a)U0与△U0,(r0/h0)2成正比; (b)U0与ρ2/ρ1成反比,故自然电场法对于寻找极化良导体有利。 (c)利用主剖面上的电位曲线半极值弦长q和过拐点切线的弦切距,可估算出球体中心埋深: h0≈0.65q h0≈0.86m 0α 900 时 (a) 电位曲线仍以负为主,在极化轴倾斜方向伴有正异常的不对称异常,其不对称性与α成反比; (b) U0与△U0,(r0/h0)2成正比, 与ρ2/ρ1成反比。 (c) 利用不对称电位曲线两侧的过拐点切线的弦切距平均值,则可利用垂直极化下的球体中心埋深公式估算其近似球体中心埋值。 强调:一般为垂直极化现象,仅有地形切割剧烈,或倾斜延伸的极化体才呈现倾斜极化现象。 三、自然电场法的装备及工作方法 1. 观测类型 可分:地面、井中、坑道、水域。按观测参数可分: 电位法,梯度法和追索等位线法。 2. 网度、基点和基点网连测 网度的布置原则与充电法相同; 若测区较大,需要建立基点网,在远离异常体、电场稳定、非研究因素干扰小于观测误差的地方设置总基点,测区内布置若干分基点。 总基点是全区的相对零点,为将全区各分基点上的观测资料均统一到总基点上的电场分布,需要进行基点网的联测。 基点网的联测方式:分基点直接对总基点,闭合联测,分基点与总基点重复观测同一测线上的一定数量的观测点。 3. 资料整理 (1)资料处理 电位值=读数+基点差 -(极差+极差分配) (2)图示 剖面图,平剖图,平面等值线图。 自然电场法的应用 1. 硫化金属矿调查 2. 石墨矿、石墨化地层填图 3. 确定地下水的流向 4.查明地下水与河水的补给关系。 5. 水库渗漏检测。 6.油气田勘查。 * * 其他电法:充电法和自然电场法 § 2-1 充电法 一、充电法的基本原理 二、充电法的应用 § 2-2 自然电场法 一、稳定自然电流场的成因及分布规律 二、自然极化球体的电场 三、工作方法 四、自然电场法的应用 § 2-1 充 电 法 以人工供电(或称:充电)体相对周围介质呈理想良导体为物质基础,通过观测和研究向目标体供电后的人工电流场在充电体周围的分布规律,达到查明充电目标体的空间分布和某些地质现象为目的的一种电法勘探方法。如 (图2-1) 属传导类、主动源直流电法 1. 理想导体: 所谓理想导体是指导体本身的电阻率为零。其特征该导体位于一般导电介质中,向其导体上任何一部位接通外加电源供电时(充电),导体均为电压等位体;电流遍及整个导体,无电位降,而后垂直表面流向周围介质之中。 如右图所示 充电导体附近电流线和等电位线的分布 (a)剖面图; (b)平面图; 1—电流线; 2—等电位线 一、充电法的基本原理 理想导体的充电场(在介质中的电流场),与充电点的位置无关,仅与充电电流强度,理想导体的位置,形状,大小,产状及周围介质的电性分布有关。 若围岩为均匀电性介质,其空间等位面分布与充电导体形状相似;其相似程度与相距充电体的距离成反比。对有限三度体不论其外形如何,若相距充分大的条件下,其电位等值面趋于球形分布。 2. 充电球体的电流场  (a)电流场表达式 设:球体半径为r0,中心埋深为h0,球心地面投影点为坐标原点。 由于球体的对称性,其充电电流场的球体外分布与位于球心的点电流场没有区别(条件r0/h00.5)。利用简单加倍法 ,电位公式有: 充电球体 沿X方向的电位梯度为: (b)电流场分布规律 ① 平面分布规律 地面等位线方程为 一簇同心圆,(x0,y0) 点处为极大值 。 (x0,y0) 充电球体等位面 ② 剖面分布规律 在主剖面上,电位曲线成轴对称正异常,球心投影点处为极大值,两侧电位对称减小趋于零;电位梯度曲线成左正右负点对称异常,球心投影点处为零,两侧电位梯度绝对值对称减小趋于零; 旁侧剖面上,其电位和电位梯度的分布与主剖面相似,但其强度减弱

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