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T/CECS ×××-2022
频谱激电法探测规程
Technical specification for spectrum IP method
(征求意见稿)
(提交反馈意见时,请将有关专利连同支持性文件一并附上)
中国计划出版社
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1 总 则
1.0.1 为规范频谱激电法在工程地质、环境地质和灾害地质中的应用,提高地质勘察质量,制定本规程。
1.0.2 频谱激电法除应执行本规程外,尚应符合国家、行业和地方现行有关技术标准的规定。
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2 术语和符号
2.1术 语
2.1.1 频谱激电法 spectral induced polarization method
频谱激电法是以岩土体电阻率的频谱特性差异为基础,通过测量大地的视复电阻率频谱,根据频谱特征及其空间分布,推断地下地质情况,解决地质问题的一种电法勘探方法。常用缩略语SIP表示。
2.1.2 零频电阻率zero frequency resistivity
在供电电流的频率趋近于零时或长时间充电后的电阻率。
2.1.3 极限极化率limited polarizability
在极高频和极低频两个频率供电电流相等的条件下,所测阻抗幅值的相对变化率称极限极化率,也称充电率。
2.1.4 时间常数time constant
表征岩土体激电效应充放电快慢的时间参数。
2.1.5 频率相关系数 frequency correlation coefficient
表征岩土体复电阻率随频率变化程度的参数。
2.1.6 频散率 percent frequency effect
在高低两个频率供电电流相等的条件下,所测电场幅值或复电阻率振幅的相对变化率称频散率,一般用百分数表示。
2.1.7 柯尔-柯尔模型 Cole-Cole model
柯尔-柯尔模型是描述激电效应频谱特性的常用模型,采用零频电阻率、极限极化率、时间常数和频率相关系数4个参数定量表征。
2.1.8 电性异常体 electrical anomaly body
引起周边电场空间分布异常的具有电阻率差异或极化率差异的地质体。
2.1.9 地电断面geoelectric section
是根据电阻率或其它电性参数差别划分的地质断面。
2.2 符 号
A——供电电极;
B——供电电极;
M——测量电极;
N——测量电极;
AB——供电电极距;
MN——测量电极距;
O——观测中心点或记录点;
L——发射源偶极距;
——深度;
K ——装置系数;
——发射电流强度;
——测量电极间电位差;
ω——角频率;
——相位;
A ——振幅;
ρ(iω) ——复电阻率;
ρ0——零频电阻率;
m——极限极化率;
τ——时间常数;
c——频率相关系数;
ρs(iω) ——视复电阻率;
ms——视极化率;
τs——视时间常数;
cs——视频率相关系数;
M——均方相对误差;
——均方误差。
3 基本规定
3.0.1 宜开展频谱激电法工作的条件主要有:
1 勘察对象与周围介质之间存在明显的极化率差异或电阻率差异;
2 勘察对象在地表能够引起可测量的异常;
3 勘查对象的电测异常能从干扰背景中分辨出来;
4 具备必要的地形条件、接地条件。
3.0.2 频谱激电法可用于以下勘察工作:
1 地下洞穴、岩溶、采空区的探测;
2 浅层断裂、破碎带、滑坡及地面塌陷的探测;
3 覆盖层、软弱地层、冻土层和砂砾石层及基岩起伏形态的探测;
4 地下水资源及浅层地热储层的调查;
5 污染场地的渗漏范围和污染程度的评价;
6 地下埋设物及地下工程的勘查。
3.0.3 开展频谱激电法勘察的仪器设备应满足:
1 具有与勘察目的相适应的技术参数;
2 性能稳定;
3 构件牢固、抗震;
4 绝缘性能良好;
5 防潮、防冻和防晒。
3.0.4 频谱激电法工作流程宜按下列程序进行:
1 接受任务,明确勘察目的和任务;
2 搜集资料;
3 现场踏勘;
4 物性参数分析或测定;
5 仪器准备与方法试验;
6 编写勘察方案;
7 采集数据与数据检查;
8 数据处理与解释推断;
9 成果图编绘与报告提交。
3.0.5 接受任务后,应广泛收集、深入研究施工区及邻区的有关地质、水文、交通、物探、化探、钻井、测绘等方面的资料。
3.0.6 编写勘察方案前,应进行实地踏勘,核对收集的资料、考察可能被包括的测区范围的通行条件、了解测区的工作条件与干扰情况。
3.0.7 频谱激电法工作方案应符合下列要求:
1 测线的布置应尽可能与其它
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