电法勘探基本理论-电阻率法.ppt

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电法勘探基本理论-电阻率法

高密度电阻率法三电位观测系统数值模拟断面 低阻凹陷中 的高阻体 (三)高密度电阻率法的应用 煤田采空区探测 地下水调查 铁路、公路的地基勘查 圈定地层岩性边界 垃圾掩埋场淋漓范围的勘测 古墓勘察 污水管道的探测 第一节 电阻率法 高密度电阻率法 水库、河流堤坝渗漏情况的无损检测 矿山采空区勘探 浅层矿产勘查 基岩裂隙带探测 土木工程调查 土壤含盐度和水质调查 高应力地基勘探 地下结构勘查(如隧道等) 第一节 电阻率法 高密度电阻率法 溶洞、落水洞及不良地质构造高密度探测实例 落水洞、溶洞及构造裂隙带,如果以空气填充为主,在电性上呈现高阻反映;如果以水充填,则出现低阻反应。通过这些基本原则来判别地质体类型和性质。 第一节 电阻率法 高密度电阻率法 第一节 电阻率法 高密度电阻率法 溶洞物探 高程 第一节 电阻率法 高密度电阻率法 第一节 电阻率法 高密度电阻率法 例6 第一节 电阻率法 高密度电阻率法 第一节 电阻率法 高密度电阻率法 内容回顾 高密度电法三电位系统的概念。 熟悉高密度电法的常用装置形式。 高密度的测量过程。 各装置形式的视电阻率公式推导方法。 Thank You! 当薄脉为直立高阻脉时: 联合剖面法曲线ρs曲线右图。两条曲线也有一交点,但交点左侧 ,交点右侧 ,此交点称为联合剖面法的“反交点”;且反交点不明显,而且两条曲线近于重合。 第一节 电阻率法 当薄脉倾斜时: 曲线不对称,交点两侧两条曲线所围的面积不相等。薄脉向两条曲线所围面积较大的一侧倾斜。 第一节 电阻率法 在实际工作中,常采用不同极距的联合剖面曲线交点的位移来判断脉状体的倾向。 第一节 电阻率法 (二)中间梯度法 采用四极AMNB装置,A、B供电,M、N两电极测量,供电电极距AB很大,工作时,A、B固定不动,M、N在AB中部(1/2~1/3)AB范围内同时移动,逐点进行测量,测点为 MN的中点。也可以在AB连线两侧1/6AB范围内的测线上布置MN进行测量。“一线布极,多线测量” AB=(70~80)H H 浮土厚 MN=(1/30~1/50)AB 1.装置特点及ρs公式: K不是恒定的,而是逐点变化的 第一节 电阻率法 ρs 第一节 电阻率法 由图可见: 中间梯度法主要用来寻找陡倾的高阻薄脉(如石英脉、伟晶岩脉等); 原因:在均匀场中,高阻体的屏蔽作用比较明显,排斥电流使其汇聚于地表附近,使jMN急剧增加,致使ρs曲线上升,形成突出的高峰。而低阻薄脉易于让电流垂直通过,只使jMN发生很小的变化,故ρs异常不明显 。 A、B、M、N四个电极排列在一条直线上,并且相对于MN的中点O对称分布,AO=BO,NO=MO,AMNB又称为“对称四极剖面法” (三)对称剖面法 第一节 电阻率法 1.装置形式及ρs公式 对称剖面法与中间梯度法都属于两个异性点电源的场,测量电极都位于剖面的中部,属均匀场,ρs异常曲线的特点与中间梯度法类似,但ρs曲线比中间梯度的ρs曲线复杂、生产效率低些。 ※因此,一般能用中间梯度法解决的问题,就不用对称四级剖面法。 根据场的叠加原理,易证明对称剖面法的ρSAB 为联合剖面法两个视电阻率(ρSA 和ρSB )值的平均值,即: 第一节 电阻率法 由图可见:显然低阻薄脉上的对称剖面法ρs异常不如联合剖面法的异常反应明显。因此,一般不用对称四极剖面法寻找低阻的薄脉状地质体。 第一节 电阻率法 AB过大 AB过小 ρ0ρ1ρ2 第一节 电阻率法 例1:用对称四极剖面法寻找地下古河道。 某古河道两侧以及下部岩石由砂粘土组成,电阻率较低。而古河床中充填的沙卵石则为高阻。 应用实例1 1.电测深法概念 电测深法是在同一点上逐次扩大供电电极距,使探测深度逐渐增大,以此来得到观测点处沿垂直方向上由浅到深的ρs变化情况。 第一节 电阻率法 三、电测深法 电测深法主要用于探测水平产状(或倾角不超过20°)的不同电性层的分布(如断裂带,含水破碎带等) 2. 装置形式及视电阻率公式 有四极、三级、偶极等形式,通常采用对称四级装置 AO=BO;MO=NO k-随电极距地逐次扩大而改变。 第一节 电阻率法 3.电测深曲线 视电阻率ρs随着供电极距(AB/2)变化的曲线,称之为电测深曲线。 电测深曲线的特点: (1)每个电测深点均可以得到一条电测深曲线 (2)该曲线通常以AB/2为横坐标,以ρs为纵坐标,绘制在模数为6.25cm的双对数坐标纸上。 第一节 电阻率法 第一节 电阻率法 电测深曲线 电测深曲线类型 AB/2 AB/2 AB/2 AB/2 AB/2 AB/2 AB/2 G型 D型 H型 K型 A型 Q型

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