电法第三章.ppt

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电法第三章

电测深法和电剖面法区别 用切线法求良导脉顶埋深 当良导体埋深大时,吸引地表电流的能力减弱,正交点附近视电阻率曲线斜率变小;埋深越浅,斜率变大。随埋深的增加,对地表电场的影响范围随之变宽。 对于低阻脉,当围岩电性均匀,曲线畸变不大的情况下,可以用切线法估计脉顶埋深的数量级。 视电阻率曲线异常特征 1、比值参数的概念及应用 (1)比值F参数 通过计算比值F参数以减弱或消除地表局部电性不均匀的影响。比值参数计算公式为: (2)比值λ参数 由比值λ参数所绘制的曲线称为歧离带变化率曲线,其计算公式为: 中间梯度法通常用来追索高阻陡倾斜岩脉,很少用来追索陡倾斜低阻脉(如断层破碎带等) 。 可以通过不同极距AB的 联合剖面视电阻率曲线 追踪倾斜界面。 (3) 高阻直立矿脉上的ρs曲线 (1)此时rsA和rsB曲线关于高阻矿脉 对称; (2)曲线相交方式与低阻矿脉时刚好 相反——称为反交点; A B (3) 高阻直立矿脉上的ρs曲线特点 曲线关于高阻直矿脉左右对称。 在矿脉上方出现高阻反交点,即; 远离交点的供电电极供电时的视电阻率较小,靠近交点电极供电时的视电阻率较大。在本例中,交点左侧rsBrsA,右侧rsBrsA。 交点处的视电阻率rs围岩视电阻率r1。 当高阻矿脉倾斜时,交点向下斜方向偏移;倾角越小,不对称性越强。 随着极距增大,曲线变得复杂——联合剖面法不适合寻找高阻直立矿脉。 大极距时高阻直立矿脉的rs曲线 r2=7r1 AO=10h rsA rsB 大极距时高阻直立矿脉的rs曲线特点 在反交点左侧,rsA和rsB同步上升,在反交点右侧rsA和rsB 同步下降。 在矿脉左侧, rsA有一不明显极小值, rsB有一较明显的极小值和次级极大值;在矿脉右侧有类似情况,只不过rsA 和rsB 情况互换。 不同极距时球体异常上的视电阻率曲线 (4) 联合剖面法资料解释及应用实例 确定直立岩石接触面(断层等)的位置 利用rsA陡度最大处或极大值到极小值幅度的1/3处来确定。 A B (4) 联合剖面法资料解释及应用实例 追索破碎带走向,确定倾向 在剖面平面图上,低阻正交点的联线即为破碎带走向; rsA和rsB不对称,说明破碎带倾斜,倾向的确定可根据极小值点大小和不同极距AO时正交点的偏移方向来判断。 剖面平面图 所谓剖面平面图:在进行区域勘探时,将测线按一定的水平比例尺绘在平面图上,然后选择合适的参数比例尺绘出每条测线的rs剖面曲线。 包含异常的剖面分布特点; 包含异常的平面分布特点; 能直观地反映整个测区在一定深度范围内电性异常体的分布规律。 1—测线;2—基线;3—测点;4—曲线;5— 正、反交点; 6—低阻正交点异常轴;7—反交点异常轴;8—岩性接触带 (1)沿一定走向延伸的低阻带或各测线低阻正交点位置的连线一般与充水断裂破碎带、地下暗河、低阻矿(岩)脉有关。 (2)沿一定走向延伸的高阻异常带往往与高阻岩脉(墙)和连通的干溶洞分布有关。在煤矿,井下巷道、未充水的采空区也呈高阻异常带分布。 (3)沿一定走向延伸的阶梯状异常带多与高、低阻岩层接触面有关。 (4)地下溶洞、浅层不均匀砂砾石透镜体一般呈现为局部高阻或低阻异常。 联合剖面法的干扰分析及校正 比值λ参数曲线具有一定的分解复合异常的能力,能提高对异常地质体的分辨能力。 3.2 对称四极剖面法 对称四极装置如图所示 可以将对称四极装置看作是两个三级装置的组合,因此,对称四极剖面法的测量结果和相同极距联合剖面法的测量结果存在以下关系,即: 对称四极剖面曲线等于相同极距联合剖面曲线的平均值。 对称四极剖面与联合剖面曲线的关系 低阻直立矿脉 (1)关于直立矿脉左右对称; (2)最小视电阻率r0, r1; 显然对于任意地电断面,对称四极视电阻率曲线总是介于联剖曲线之间,因此对称四极电剖面法曲线异常幅度和分辨力总是低于联合剖面曲线。但由于对称四极不需要无穷远,装置比较轻便,工作效率较高,在工程地质和水文地质中应用广泛。 对称四极剖面法曲线 直立接触面——理论曲线 地表有浮士时实际曲线 对称四极剖面法rs曲线定性分析图 高阻突起 复合对称四极剖面法 对称四极剖面法存在的问题——多解性 如左图的中间上升段,可解释为:高阻基岩的隆起,也可以解释为低阻基岩的凹陷——多解性。 对称四极剖面法的缺陷! 复合对称四极剖面法 解决方法 设计两个不同极距AB的对称四极装置,并保持测量电极MN极距不变,同时使用这两种对称四极装置进行测量的方法称为复合对称四极剖面法。 比较两个不同极距AB的测量结果即可解决对称四极剖面法的多解性问题。 设:大极距AB,视电阻率曲线rs;小极距A’B’,

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