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5第四章_电法勘探-2部分
4.2.3.1 电测深法的基本原理 电测深工作原理 2. 随着AB/2的距离逐渐增大,电流向下的穿透深度相应增 大。 因ρ2 ρ1 ,即第二层介质对电流向上排斥,此时 jMN j0 。 所以ρs ρ1 , ρS曲线随AB/2增大而升高(图中“2”点)。 3. AB/2?h1时,第一层相对变薄,电场分布决定于第二层,所以 ρs = ρ2。 ρ2>ρ1二层地电断面ρS曲线 的形成过程: 当AB/2?h1时,因供电电极距很小,电流主要在分布在浅部的ρ1介质中,此时jMN=j0,ρMN= ρ1,因此ρs = ρ1 (图中“1”点)。 4.2.3.1 电测深法的基本原理(续) 电测深法的物理实质: 我们知道勘探深度取决于供电电极距的大小,因此只要在同一测点上采取不断地扩大供电电极距AB的距离,即会达到控制勘探深度的目的,籍以了解岩石电阻率随深度的变化情况,这就是电测深法的基本出发点。 改变电极距的目的就是改变电场向下作用的空间范围,从而达到对测点下面不同深度岩层研究的目的。这就是电测深法的物理实质。 4.2.3.2 地电断面与电测深曲线类型 地质断面与地电断面的关系 图中从地质角度来划分就是二层,因潜水面上下的黄土湿度不同,故地电断面是三层。 只有电性层与岩层相吻合时地质断面才与地电断面相一致。 因此在电测深中需要经常研究地电断面与地质断面间的关系,才能根据地电断面推断地质断面达到划分岩层的目的。 地电断面:按岩层的电性不同来划分断面。 地质断面:根据岩性的不同来确定界面。 G型电测深曲线 D型电测深曲线 1.二层地电断面电测深曲线类型 二层地电断面共有三个参数即ρ1、ρ2和h1(因h2为无限厚可以不予考虑),因此有ρ1ρ2及ρ1ρ2两种类型。 (1)ρ1ρ2电测深曲线,称其为D型曲线。 (2)ρ1ρ2 电测深曲线,称其为 G型曲线。 4.2.3.2 地电断面与电测深曲线类型(续1) 4.2.3.2 地电断面与电测深曲线类型(续2) H型电测深曲线 K型电测深曲线 A型电测深曲线 Q型电测深曲线 (2).三层电测深曲线类型 三层电测深曲线有五个参数,即 ρ1、ρ2、ρ3及h1、h2,由地电断面概念可知,它有三个电性层,电测深曲线可分成四种类型,即H型、K型、A型及Q型。 (1)H型曲线:当ρ1ρ2ρ3时,即形成H型曲线; (2)K型曲线:当ρ1ρ2ρ3时,即形成K型电测深曲线。 (3)A型及Q型曲线:当ρ1ρ2ρ3及ρ1ρ2ρ3时,则分 别形成A型及Q型电测深曲线。 多层电测深曲线类型 3. 四层及多层电测深曲线类型 四层地电断面共有七个参数,其电阻率和厚度分别为ρ1、 ρ2 、 ρ3、 ρ 4、和h1、h2、h3,按照各层电阻率之间的组合关系的不同,四层地电断面的电测深曲线可分成八种类型,即HK、HA、KH、KQ、AA、AK、QH及QQ型,电性层更多时,每增加一层表示电测深曲线类型的字母便增加一个。 4.2.3.2 地电断面与电测深曲线类型(续3) 4.2.3.3 电测深的工作方法 测网的选择: 取决于测区勘探要求的详细程度及测区的地质条件。测线的方向应与地质构造方向垂直,测线的长度应大于寻找的地质构造的宽度。 1.详查要有三至五条测线通过有意义的构造带,每条测线要有三到五个测点位于构造带上。 2.在普查工作中至少要有一条测线通过最小的有意义的构造带,处于构造带上至少应有二至三个测点。 4.2.3.3 电测深的工作方法(续1) 电极距的选择: 1. 供电电极距大小的标准以使电测深曲线首尾两端 出现渐近线为原则,所以要求: (AB/2)min<h1, (AB/2)max>(5-20)H (AB)n+1≈ 1.5(AB)n 2 . 测量电极MN的选择 1/3AB≥MN≥1/30AB 4.2.3.3 电测深的工作方法(续2) AB/2(m) 3 4.5 6 9 12 15 25 40 65 MN/2(m) 1 1 1 1 1 1 5 1 5 5 5 AB/2(m) 100 150 225 325 500 750 1000 1500 MN/2(m) 5 25 5 25 25 25 25 100 25 100 100 100 供电电极距及其MN间的关系表 装置形式: 先从小的供电电极距开始,然后逐渐增大AB,MN不变,当AB增大到AB=30MN时,则增大MN间的距离,并在变换MN时,对相邻AB极距采用两种MN进行观测,以便曲线圆滑处理。常用的供电电极距及其MN间的关系见表。 4.2.3
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