4第四章 磁测的野外工作方法
磁法勘探 04 磁法野外工作方法
n
| Bi1 Bi 2 | 100% | Bi1 Bi 2 |
第四节 测点、检查点的布置、测量及日变观测
3 补充观测 当在施工过程中发现了磁异常,或可能是我们寻找的目 标异常时,有时需要布臵补充观测。补充观测的布设可以另 外选择垂直于异常的测线;可以在原测网基础上进行测线、 测点的加密;可以在原测线上延伸。通过补充观测应保证重 磁力异常的可靠、明显和完整。
第四节 测点、检查点的布置、测量及日变观测
5日变观测 (1) 在高精度磁测时,如不设立分 基点网进行混合改正,则必须设 立日变观测站测定日变,以便消 除地磁日变化和短周期扰动等影 响,这是提高磁测质量的一项重 要措施。 日变观测站必须设在正常场 (或平稳场)内温差小、无外界 磁干扰和地基稳固的地方,观测 时要早于出工的第一台仪器、晚 于收工的最后一台仪器进行测定。
m
Bi1 Bi 2 2
t 1
N
2N
若同一观测点上检查观测次数多于两次,则可用如下计算均方差
m
Bij Bi 2
N K i 1 j 1
M N
磁测的技术设计
(3)磁测的方式
路线测量一般用于概查或普查阶段,磁测点是沿交通 方便的道路布臵,测点大致均匀分布,线距没有严格要求。 剖面测量多用于专门性测量,剖面线方向应垂直地 质体走向,并尽可能通过地质体在地面投影的中心部位, 测点不能偏离剖面线,在接近正常值区点距可大些。 面积测量是磁测的基本形式,它可以提供工区内磁异常的 全貌。
第 为了磁力测量的进行和对测量结果进行各项校正,需配合一定 的测地工作。它是野外磁力测量的先行环节,在施工时常占去 1/3~2/3的人力和投资。它的工作效率和质量直接影响磁力测量 的效率和异常精度。测地工作的内容包括: ① 按照技术设计要求布设磁力测网,提供在野外的磁力测点; ② 确定磁力测点的坐标,以便对磁力测量结果进行正常场校正 和展点绘图; ③ 确定磁力测点的高程(绝对或相对),以便对磁力测量结果 进行高度校正和中间层(地形)校正; ④ 当测区内地形起伏较大,地形影响不能忽略时,需作相应比 例尺的近区地形测量。
大地电磁测深的野外工作方法简介
大地电磁测深的野外工作方法简介大地电磁测深的野外工作,首先必须根据所要研究的地质、地球探测问题和任务进行施工设计;然后根据设计1,正确的进行观测布极,资料采集时要求观测资料要求观测资料必须包含有足够的频率成分,足够的记录长度并满足一定的质量指标。
最后对观测资料进行自评。
下面介绍野外工作中值得重视的几个环节。
一施工设计在进行MT野外施工之前,应根据地质任务的要求进行施工设计,主要包括以下内容:(1)收集工区及邻区已有的地质和地球物理资料,初步建立起工区的地层-电性关系模式。
根据地质任务的要求,结合已知的构造走向和地质露头情况,确定测线间距、测点距离、测线方位,并根据勘探目标的深度和地层电性特征,提出对观测数据最低频的要求。
(2)对工区进行现场实地踏勘,了解工区的地形、交通、地质露头情况及各种电干扰源(铁路、输电线、水电站和煤矿等)的分布情况。
提出避开电干扰、确保野外观测质量的措施。
(3)根据有关规范要求和实际情况,提出仪器一致性点和质量检查点的要求,提出对电极距的基本要求。
二、野外资料采集1、选点MT法观测质量与测点所处环境关系很大,为了获得高质量的野外观测资料,测点选择的原理是:(1)根据地质任务及施工设计书,布置测线、测点,在施工中允许根据实际情况在一定范围内调整,但必须满足规范要求。
若测区范围内发现有意义的异常,应及时申请加密测线、测点,以保证至少应有三个测点位于异常部位;(2)测点尽量不要选在狭窄的山顶或深沟底,应选开阔的平地布极,至少在两对电极的范围内地面相对高差与电极距之比小于10%;(3)布极应尽可能避开近地表局部电性不均匀体;(4)所选测点应远离电磁干扰源。
在不能调整测点位置的情况下应采取其它措施减小电磁干扰。
1、观测装置的布设每一测点上需要测量彼此正交的电磁场水平分量及垂直磁场分量,野外采集装置的布设示意如图21)布极(1)方位:如果已知测区的地质构造走向,最好取x,y分别与构造的走向和倾角平行,这样可直接测量入射场的TE极化波和TM极化波,若地质构造走向未知,则通常取正北为x轴,正东为y轴。
EH-4野外工作方法
EH-4野外⼯作⽅法4 EH-4⾼频⼤地电磁测深技术4.1 EH-4⾼频⼤地电磁测深原理EH-4⾼频⼤地电磁测深系统由美国EMI 公司和Geo-metrics 公司联合研制出的电导率张量测量仪。
EH-4利⽤⼤地电磁的测量原理,通过配置的⼈⼯电磁波发射源,可以弥补⼤地电磁场的寂静区和⼏百赫兹附近的⼈⽂电磁⼲扰谐波;EH-4依靠先进的电磁数据⾃动采集和处理技术,将⼤地电磁法(MT )和可控源⾳频⼤地电磁法(CSAMT )结合起来,实现了天然信号源与⼈⼯信号源的采集和处理,成为国际先进的双源⼤地电磁测深系统。
该系统能观测从地表数⽶⾄⼀千多⽶的地质断⾯的电性变化信息,基于对断⾯电性信息的分析研究,可以应⽤于地下⽔研究、环境监测、矿产与地热勘察,以及⼯程地质调查等。
该系统适⽤于各种不同的地质条件和⽐较恶劣的野外环境。
其⽅法原理与传统的MT 法⼀样,它是利⽤宇宙中的太阳风、雷电等⼊射到地球上的天然电磁场信号作为激发场源,⼜称⼀次场,该⼀次场是平⾯电磁波,垂直⼊射到⼤地介质中,由电磁场理论可知,⼤地介质中将会产⽣感应电磁场,此感应电磁场与⼀次场是同频率的,引⼊波阻抗Z 。
在均匀⼤地和⽔平层状⼤地情况下,波阻抗是电场E 和磁场H 的⽔平分量的⽐值。
()H E i e H E-=Z (1)225151y x xy xy H E f Z f==ρ(2) 225151x y yx yx H E f Z f ==ρ(3)式中f 是频率,单位是Hz ,ρ是电阻率(M ?Ω),E 是电场强度(mv/km ),H 是磁场强度(nT ),E ?是电场相位,H ?是磁场相位,单位是mrad 。
必须提出的是,此时的E 与H ,应理解为⼀次场和感应场的空间张量叠加后的综合场,简称总场。
在电磁理论中,把电磁场(E 、H )在⼤地中传播时,其振幅衰减到初始值e /1时的深度,定义为穿透深度或趋肤深度(δ)f ρδ503= (4)由(4)式可知,趋肤深度(δ)将随电阻率(ρ)和频率(f )变化,测量是在和地下研究深度相对应的频带上进⾏的。
高精度地面磁测野外工作细则
高精度地面磁测野外工作细则
一、制定本细则的依据
1、《高精度地面磁测工作规范》(DZ/T0071--93)地质矿产部1994.01.01
2、《内蒙古额尔古纳市三河地营子等四幅1:5万区域矿产地质调查项目2008年工作方案》2008.4.14 简称《工作方案》
二、人员组成及职责
1、技术负责
负责全面磁测技术工作。
主要包括:工作布置、技术指标的制定,野外工作流程和技术文件格式的制定,野外工作的技术保障,负责组织编写野外工作汇报大纲,负责对本野外工作细则的解释。
2、技术员
负责野外磁测工作的具体实施和日常技术性管理工作。
主要包括:野外生产的调度安排,现场技术指导与监督,协助技术负责进行野外工作的技术管理,负责野外实测资料的整理、编辑、处理和存档工作。
3、仪器操作员
能熟练的掌握磁力仪的性能和操作过程,具有一定的磁法勘探和矿产地质知识。
负责仪器的日常保养和管理,完成野外正确的参数设置、观测、存储,地质现象观察,填写野外记录。
负责野外存储记录的传输工作。
并向技术人员提交野外记录,接受技术员的技术质询。
4、探头放置员
负责对仪器探头、探头支杆和GPS的保管和维护工作,出队前依据所承担的测点任务,按技术人员指定的野外工作,负责向GPS里输入野外磁测点位的导航航线数据,野外定点,在测点处探头放置,进行保存航迹工作,将野外工作结果、航迹原始数据传输到技术人员指定的微机文件夹中,接受技术人员的技术质询。
在野外工作期间不能带有铁磁性物品。
环境与工程地球物理勘探05第四章 磁法
正,反之取负。H与x轴的夹角称为
磁偏角D,当H偏东时,D取正,反 之取负,H与T的夹角称为磁倾角I ,T下倾时取正,反之取负。
图4·1·1 地磁场坐标系统
第一节 高精度磁法
上述X、Y、Z、H、T、D、I各量统称为地磁要素,它们之间的关系如下:
X = H cosD,Y = H sinD,Z = T sinI = H tgI
H = T cosI, T2 = H2+Z2 = X2+Y2+Z2
(4·1·1)
分析这些关系可知,地磁要素中有各自独立的三组:I、D、H;X、Y、Z;H、Z、 D。如果知道其中一组,则其他各要素即可求得。在地磁绝对测量中通常测I、D、H 三个要素。
磁法勘探一般都是相对测量,地面磁测主要测Z的变化,有时也测H和T;航空磁测 主要测定T的变化。
磁场强度的单位,在国际单பைடு நூலகம்制中为特斯拉 ( T ),在磁法勘探中常用它的十亿分之 一为单位,称为纳特 ( nT ),即
1nT = 10-9 T 过去习惯使用CGSM单位制中的伽玛 ( γ ),其与国际单位制的换算关系为
第一节 高精度磁法
二、磁测仪器和磁法勘探野外工作方法
(一) 磁力仪
磁力仪的种类很多,大致可分为两大类,即机械式磁力仪和电磁式磁力仪。 由于磁法勘探早期主要以勘探磁性较强的固体矿产为主,使用的仪器主要为机 械式磁力仪(又称磁秤),机械式磁力仪可分为刃口式和悬丝式两种,而每种又可 分为垂直磁力仪(测量磁场强度垂直分量)和水平磁力仪(测量水平分量),仪器的灵 敏度一般为n×10nT,主要用于地面磁测。随着磁法勘探研究的深度和空间范围 的不断扩展,近年来已经向地壳深部与向微磁、弱磁性的地质对象勘探转变,不 仅在油气藏、地热、煤田等弱磁性领域扩大磁法的应用,而且在考古、环境污染 、灾害预测等方面也有应用。这就要求磁测仪器具有较高的灵敏度,所以磁测仪 器加速了发展速度,第一代磁力仪利用永久磁铁或感应线圈,如机械式磁力仪; 第二代磁力仪应用高导磁性材料或原子、核子的特性以及复杂的电子线路,如质 子磁力仪和光泵磁力仪;第三代磁力仪为利用低温量子效应制成的超导磁力仪。 同时,磁性参数的综合利用方法,也从研究单一磁导参量和磁性参数向三分量、 磁梯度和磁各向异性等多种磁性参数综合研究与利用方向发展。
大地电磁测深的野外工作方法简介
大地电磁测深的野外工作方法简介大地电磁测深的野外工作,首先必须根据所要研究的地质、地球探测问题和任务进行施工设计;然后根据设计1,正确的进行观测布极,资料采集时要求观测资料要求观测资料必须包含有足够的频率成分,足够的记录长度并满足一定的质量指标。
最后对观测资料进行自评。
下面介绍野外工作中值得重视的几个环节。
一施工设计在进行MT野外施工之前,应根据地质任务的要求进行施工设计,主要包括以下内容:(1)收集工区及邻区已有的地质和地球物理资料,初步建立起工区的地层-电性关系模式。
根据地质任务的要求,结合已知的构造走向和地质露头情况,确定测线间距、测点距离、测线方位,并根据勘探目标的深度和地层电性特征,提出对观测数据最低频的要求。
(2)对工区进行现场实地踏勘,了解工区的地形、交通、地质露头情况及各种电干扰源(铁路、输电线、水电站和煤矿等)的分布情况。
提出避开电干扰、确保野外观测质量的措施。
(3)根据有关规范要求和实际情况,提出仪器一致性点和质量检查点的要求,提出对电极距的基本要求。
二、野外资料采集1、选点MT法观测质量与测点所处环境关系很大,为了获得高质量的野外观测资料,测点选择的原理是:(1)根据地质任务及施工设计书,布置测线、测点,在施工中允许根据实际情况在一定范围内调整,但必须满足规范要求。
若测区范围内发现有意义的异常,应及时申请加密测线、测点,以保证至少应有三个测点位于异常部位;(2)测点尽量不要选在狭窄的山顶或深沟底,应选开阔的平地布极,至少在两对电极的范围内地面相对高差与电极距之比小于10%;(3)布极应尽可能避开近地表局部电性不均匀体;(4)所选测点应远离电磁干扰源。
在不能调整测点位置的情况下应采取其它措施减小电磁干扰。
1、观测装置的布设每一测点上需要测量彼此正交的电磁场水平分量及垂直磁场分量,野外采集装置的布设示意如图21)布极(1)方位:如果已知测区的地质构造走向,最好取x,y分别与构造的走向和倾角平行,这样可直接测量入射场的TE极化波和TM极化波,若地质构造走向未知,则通常取正北为x轴,正东为y轴。
高精度磁法测量工作流程汇总
高精度磁法测量工作流程汇总引言磁法测量是地球物理勘探中常用的方法之一。
它利用地球磁场的特性,通过对地下岩石中含有的磁性物质的磁化程度的测量,来推测地下岩体成分。
在地球科学中,磁法测量被广泛应用于矿产勘探、地质环境监测、地质构造研究等领域。
本文旨在通过对高精度磁法测量的工作流程进行详细介绍,让读者了解磁法测量的基本过程和步骤,为科学研究和实践中的应用提供参考。
仪器和设备准备在进行磁法测量之前,需要准备相应的仪器和设备。
这些设备通常包括磁力计、变压器、采样仪、电池、计算机等。
其中,磁力计是最为关键的设备之一,它用于测量地球磁场的强度和方向。
选择磁力计时需要注意其响应范围、测量范围、精度等参数,以便满足实际应用的需要。
另外,变压器的作用是将磁力计的信号转化为电压信号,方便采样仪的读取。
野外工作流程1. 布设采样线在进行磁法测量之前,需要先规划采样线的布设计划。
根据实际需要,确定测量区域和采样线的方向和间距。
在野外工作时,需要利用测量仪器对采样线进行标记和记录,并通常会在标记点上设置地标进行标定。
2. 进行实际测量完成采样线规划后,可以利用采样仪对地下岩石的磁化程度进行测量。
通常情况下,采样仪需要放置在地面上走过每个的采样点进行测量。
在进行测量时需要注意避免电磁干扰和磁场倾斜等问题对测量结果的影响。
3. 数据处理和分析完成野外测量后,需要对采集到的数据进行处理和分析。
一般情况下,可以利用计算机软件对采集到的数据进行处理和分析,以便得到更为精确和可靠的结果。
常用的数据处理方法包括数据滤波、校正、模型拟合等。
通过这些处理,可以让测量结果更好地反映地下岩石的特性和分布情况,为后续工作提供有价值的参考和依据。
高精度磁法测量是一种重要的地球物理测量方法,可广泛应用于矿产勘探、地质环境监测、地质构造研究等领域。
本文了磁法测量的仪器和设备准备、野外工作流程和数据处理和分析的基本步骤。
希望可以为读者了解磁法测量提供参考,同时也希望在实践中遇到问题时能够参考本文,找到解决方法。
地面磁测的方法技术
地面磁测的方法技术一、测网布设:(测区角点坐标、工作比例、网度、测线方向、点线号编号等)。
二、使用仪器:磁法测量使用5台捷克产PMG1型质子磁力仪。
三、野外工作方法1、在每个测区开工前、工作结束后对仪器性能进行检测,包括噪声试验、探头试验。
2、磁测基点(日变站)布设全区设立一个磁测总基点,并通过日变改正,消除日变影响。
3、测点观测方法技术测点使用PMG1型微机质子磁力仪作总场观测。
每个闭合观测单元的观测,始于校正点,终于校正点。
在校正点上前后两次读数,经日变改正后的差值小于2nT。
观测人员严格“去磁”,未携带任何铁磁性物品,每次观测时探头的高度保持一致,当观测中如遇有磁性干扰物(如高压电线、钻机、抽油机、民房等)时,则移动点位,避开干扰,并加测GPS点。
生产期间未遇到磁暴。
4、日变观测日变观测点位于正常场内,附近无磁性干扰物,磁场的水平梯度和垂直梯度变化较小,在半径2米、高差0.5米范围内其变化不超过1nT。
日变观测使用2台仪器中性能最好的PMG1微机质子磁力仪,每60秒观测一次。
每天的日变观测早于各仪器的早校正点观测之前开始,迟于晚校正点观测之后结束。
5、数据处理与资料整理当天原始记录传入计算机之后进行100%自检验收,并填写磁力日常验收记录表,确保记录数据完整齐全,合格后保存原始观测文件。
内业计算主要包括仪器一致性精度计算、基点T0值计算、测点△T值计算、质量检查精度计算。
计算完成后按统一格式打印观测记录及计算结果,绘制成果图件。
6、质量检查方法质量检查采用“一同三不同”(同点位、不同日期、不同仪器、不同操作员)的质量检查原则进行。
物探野外工作方法
• 1. 由酸性 → 中性 →基性 →超基性 , 磁性由弱 →强;• 2. 同一成分的火成岩其磁性不同 , 喷出岩磁性>侵 入岩磁性;• 3.不同时代的同一成分火成岩其磁性不同 , 年代 新的磁性>年代老的磁性;• 4. 同一成分岩体的不同岩相带磁性不同 , 由边缘 相 →过渡相 → 中心相 , 磁性由强 →弱;• 5.具有明显的天然剩余磁性。
1 : 1 000 0001 :500 0001 :200 0001 : 100 0001 :50 0001 :25 0001 : 10 0001 :5 0001 :2 0001 : 1 000
地质工作阶段
比例尺
线距
点距
测量方法
200~ 1 000100~50050~25025~ 10010~505~204~102~5
开工前的准备工作• 4. 日变基值的确定用磁力仪在基点或日变站测出的地磁场绝对值Ti是时 间的函数 , 如下式:Ti=T0+& (t)为了准确求出日变站的T0值 , 需做较长时间的日变观 测 , 读数间隔不大于20秒 , 观测时间不短于24小时 , 有条 件可以进行48小时观测 。求取Ti的平均值即为该处的T0值
基站和测点的野外观测• 每天的观测 , 必须始于基点 , 终于基点,当在基点上的前后两次读数经日变改正后 的差值不能超过两倍观测均方误差 , 否则 全天工作量作废 , 并查明仪器不正常的原 因 。 日变观测要早于出工的第一 台仪器 , 晚于收工的最后一 台仪器。每天测线的测量顺序:基点——测线……..测线——基点
岩矿石磁性的一般特征
• 正变质岩磁性>副变质岩磁性;• 层状结构的变质岩 , 往往具有磁的各向异性 , 即顺着层面 方向的磁化率大于垂直层面方向的磁化率。
海洋重磁测量野外工作方法
海洋重磁测量野外工作方法
海洋重磁测量野外工作方法
海洋重磁测量是将磁化强度和磁偏角作为观测参量,进行海洋地磁环境探测的一种技术。
它可以有效地探测海底磁环境,可以用来识别海洋构造物质及其结构模式。
由于它有可靠性, endurable性和较高的分辨率,因此在全球海域的研究中得到了广泛的应用。
在野外海洋重磁测量的工作方法如下:
1)海底磁场测量:野外海洋重磁测量所使用的观测装置包括:管式测量电缆,海底磁力计,数据采集系统,便携式电源和计算机等。
在确定测量位置时,测量距离两侧都应有长至少100米的安全距离,以防止干扰。
然后连接电缆,管式设备中可能带有磁滞性体,测量精度受到影响。
为了避免这种情况,电缆可以提前进行笔直摆放,使其调整到熟悉的磁
气场。
2)数据处理:在野外海洋重磁测量中,可以根据所采集的数据进行建模处理,以获得测
量目标海洋地磁场的信息。
模型中考虑各个地磁参量,如外地磁偏角、外地磁强度、内地
磁偏角和内地磁强度等,进行磁感航线形状分析、多次观测解算以及地磁场模拟计算等处理,最终得到测量结果。
3)成果验证:在海洋重磁测量过程中,为了验证测量的结果的可靠性,可以使用快速处
理技术,以便迅速获得工程成果,进行有效的验证。
通过以上三个步骤,便可以完成海洋重磁测量的野外工作。
我们能够从中获取有效的数据,获得海洋地磁应用领域的重要研究结果。
为此,这种野外海洋重磁测量技术将非常实用,广泛应用于全球海域的研究工作。
地球物理勘探之磁法勘探
测量时将探头置于地磁场T中, 质子的磁矩将沿地磁场方向排列,此 时通过主机施加一个与地磁场方向垂 直,且强度大数百至数千倍的人工磁 场H0时,所有质子磁矩都会转向H0 方向,切断人工磁场,质子就会在原 有的自旋力矩和地磁场力矩的相同作 用下,绕地磁场T的方向做旋进运动。
通过测量质子的旋进频率f——质子旋进角速度ω ——地磁场T
z(下)
X(地理北) H
(磁北)
y(东)
2、地磁图
地磁要素是随时空变化的,要了解其分布特征,必须把不同时刻 所观测的数值都归算到某一特定的日期,国际上将此日期一般选在 1月1日零点零分,这个步骤称之为通化。
将经通化后的某一地磁要素值按各个测点的经纬度坐标标在地图 上,再把数值相等的各点用光滑的曲线连结起来,编绘成某个地磁 要素的等值线图,便称为地磁图。
变化(Sq)和太阴日变化(L)。由于后者变化幅度仅l-2nT, 又重叠在太阳静日变化之中,对磁法勘探影响甚微。故不单独 考虑。
特点:
各个地磁要素的平静 变化是逐日不停地在进行, 其中振幅易变、相位几乎 不变。
白天(6~18)时磁 场变化较大,夜间较平静。
夏季的变化幅度最大, 冬季的幅度最小,春、秋 季节居中。日变的平均幅 度为数纳特~数十纳特。
(3)
其中
1 Cm 2
当m 0 当m 1
而A
m n
,
Bnm为内源场磁位的球谐系
数,它与球体内任一
点元磁荷dm0的体积分有关,若小体 积元中心点坐标为
(r0 ,0 ,0 ), 则有
Anm
1 4 0
r0n Pnm (cos 0 )cos(m0 )dm0
Bnm
X=
N n=1
高精度磁测野外工作方案
高精度磁测野外工作方案一、测地工作(一)小于1:1万之中小比例尺测地工作1.测网敷设可用GPS 定位仪进行施测。
测量用GPS 必须在已知点上进行坐标高程校正。
2.点、线号可利用直角坐标X 、Y 进行编排。
东西向测线,Y 坐标值为分子,X 坐标值为分母;南北向测线则相反。
编排方法为:X 、Y 坐标值以10米为单位(即坐标值除10),取坐标值之后5位数字组成点、线号。
非东西向或南北向测线点、线号编排:最小点线号可用3位数字表示,按东大西小或北大南小顺序增加;应避免加线加点后出现负的点线号或带小数点之点线号。
3.野外观测时,先将测线点的设计坐标输入GPS ,按导航方式进行逐点测量确定实际点位,并作好明显的标志和坐标、高程的记录。
4.质量检查质量检查采用重复观测法,检查率应大于总工作量的3%,检查点应分布均匀,且具有代表性。
检查结果按下式计算点位中误差:D m =或 D m =±式中:D ∆; x 0、y 0—原始观测(或设计)的坐标值;x '、y '—检查观测之坐标值。
检查结果按下式计算高程中误差:h m =或h m =式中:i i H H H '∆=-; i H —原始观测之高程值;i H '—检查观测之高程值。
5.质量检查结果所统计的点位中误差、高程中误差应满足设计或规范的要求。
(二)大于等于1:1万比例尺测地工作1.测网敷设用仪器①经纬仪、电磁测距仪等。
②GPS 卫星定位仪。
如Mobile Mapper THALES GPS 系统可满足1:1万比例尺测网敷设精度要求;适时差分GPS (RTK )系统可满足大于1:1万比例尺测网敷设精度要求。
2.全仪器法全仪器法敷设测网时,仪器的校验、基线、测线的观测、联测等的方法及技术要求应按《物化探工程测量规范》6.2.1款及附录A 执行。
3.GPS定位测量①最好使用适时差分GPS(RTK)进行测网敷设。
②GPS(RTK)按仪器操作手册进行全面检验,合格后方可投入使用。
野外磁力测量实验报告
野外磁力测量实验报告野外磁力测量实验的目的是通过使用磁力仪器测量地球磁场的强度和方向,了解磁场在不同地点的变化情况,研究地球磁场的特性和变化规律。
实验原理:地球具有一个磁场,通常由地磁北极和地磁南极组成,磁场的强度和方向会随着地点的不同而变化。
在野外磁力测量实验中,我们使用磁力仪器来测量地点处的磁场参数。
磁力仪器使用一个可移动的磁针,磁针指向地磁北极,可以通过观察磁针的指向角度来判断磁场的方向。
此外,磁力仪器还具有一个测量刻度,可以测量磁针相对于水平方向的倾斜角度,从而间接测量出磁场的强度。
实验步骤:1. 选择一个开阔的野外地点,远离任何可能会产生干扰的磁场源,如电力线路等。
2. 将磁力仪器放置在一个平坦的水平面上,保持仪器稳定。
3. 调整磁力仪器,使磁针指向地磁北极方向。
可以通过调整仪器的指南针轴心位置或调整指南针磁针的位置来实现。
4. 使用仪器上的测量刻度,测量磁针相对于水平方向的倾斜角度。
这个角度可以表示磁场的强度,角度越大,磁场越强。
5. 将仪器移动到另一个地点,重复步骤3和4,以获得多个测量值。
6. 分析实验数据,绘制地点和磁场强度的关系图,可以了解磁场在不同地点的变化规律。
实验结果和讨论:通过野外磁力测量实验,我们获得了不同地点的磁场强度和方向数据。
实验结果表明,磁场的强度在不同地点之间存在一定的变化。
一般来说,磁场强度在地球表面上是不均匀的,可能受到地下岩石的影响。
此外,根据实验数据和分析结果,我们还可以判断磁场的偏振程度。
如果磁场在不同地点的测量值相对稳定,说明磁场的偏振程度较弱;如果磁场在不同地点的测量值存在较大的差异,说明磁场的偏振程度较强。
根据不同地点的磁场强度和方向变化,还可以推测地球地壳的磁性分布情况。
然而,由于实验条件和仪器的限制,实验结果可能存在一定的误差。
因此,在进行实验时,我们应该尽量减小可能的误差来源,如选择远离干扰源的地点,保持仪器的稳定性等。
结论:野外磁力测量实验通过使用磁力仪器测量地球磁场的强度和方向,可以了解磁场在不同地点的变化情况,并研究地球磁场的特性和变化规律。
磁法野外工作及室内整理PPT文档30页
磁法野外工作及室内整 理
6、纪律是自由的第一条件。——黑格 尔 7、纪律是集体的面貌,集体的声音, 集体的 动作, 集体的 表情, 集体的 信念。 ——马 卡连柯
8、我们现在必须完全保持党的纪律, 否则一 切都会 陷入污 泥中。 ——马 克思 9、学校没有纪律便如磨坊没有水。— —夸美 纽斯
10、一个人应该:活泼而守纪律,天 真而不 幼稚, 勇敢而 鲁莽, 倔强而 有原则 ,热情 而不冲 动,乐 观而不 盲目。 ——马 克思
4第四章 磁测的野外工作方法
∑ η = 1 n Bi1 − Bi2 ×100% n i=1 Bi1 + Bi2
(4-1-3)
式中:η 为平均相对误差;n 为异常场检查的点数; Bi1 、Bi2 分别为第 i 个检查点原始
观测值和检查观测值。 图 4-1-2 为我国山东某地不同磁测精度的磁测结果对比。图中曲线为异常等值线,1957
由连测的结果计算均方误差和误差分配,要求连测的均方误差小于总均方误差的二分之 一。如果多环连测必须进行平差。
(二)磁场的日变观测 在高精度磁测时必须设立日变观测站,以便消除地磁场周日变化和短周期扰动等影响, 这是提高磁测质量的一项重要措施。 日变观测站,必须设在正常场(或平稳场)内,温差小、无外界磁干扰和地基稳固的地 方,观测时要早于出工的第一台仪器,晚于收工的最后一台仪器。日变观测站仪器采用自动 记录方式,记录时间应不大于 0.5min。 日变站有效作用范围与磁测精度有关,低精度测量时,一般在半径 50~100km 范围之内, 可以认为变化场差异微小;高精度磁测时,最大有效范围一般以半径 25km 设一个站为宜。 (三)测线磁场观测 要按照磁测工作设计书规定的野外工作方法技术严格执行。针对不同磁测精度,不同观 测仪器和不同校正方法,采用不同的野外观测方法,但每天测线观测都是始于基点而终于基 点,对建立分基点网的,要求测量过程中2~3小时闭合一次分基点观测。 若使用高精度质子磁力仪观测时,必须用一台同类仪器按上述要求进行日变观测,对野 外观测记录作日变校正即可。
磁法野外工作及室内整理
第1篇大家好!今天,我非常荣幸能够站在这里,与大家共同探讨音乐教育的重要性和发展方向。
在此,我要感谢学校领导和各位老师对我的信任,让我有机会在这个平台上发表自己的观点。
首先,我想谈谈音乐教育的重要性。
音乐是人类最古老、最普遍的艺术形式之一,它具有强大的感染力和凝聚力。
音乐教育不仅能够培养学生的审美情趣,提高他们的综合素质,还能够促进学生的身心健康,激发他们的创造力。
在当今社会,音乐教育的重要性愈发凸显,主要体现在以下几个方面:一、提高学生的审美情趣音乐教育是培养学生审美情趣的重要途径。
通过学习音乐,学生可以了解不同国家和民族的音乐文化,感受音乐的美妙之处,从而提高自己的审美水平。
在欣赏音乐的过程中,学生可以学会如何品味、如何表达,这对于他们今后的人生道路具有深远的影响。
二、促进学生全面发展音乐教育可以培养学生的多方面能力。
首先,音乐教育有助于提高学生的记忆力。
在音乐学习中,学生需要记忆乐谱、歌词等,这有助于锻炼他们的记忆力。
其次,音乐教育可以培养学生的团队协作精神。
在合唱、合奏等活动中,学生需要相互配合,共同完成作品,这有助于培养他们的团队意识。
此外,音乐教育还可以提高学生的创新能力和实践能力。
三、促进学生的身心健康音乐教育对学生的身心健康具有重要作用。
首先,音乐可以缓解学生的心理压力。
在紧张的学习生活中,学生可以通过音乐来放松心情,减轻压力。
其次,音乐教育有助于提高学生的身体素质。
在学习音乐的过程中,学生需要不断练习,这有助于锻炼他们的身体,提高免疫力。
四、激发学生的创造力音乐是一种富有创造性的艺术形式。
通过音乐教育,学生可以学习到音乐创作的基本知识,激发他们的创造力。
在创作音乐的过程中,学生可以充分发挥自己的想象力,创作出具有个性的作品。
在认识到音乐教育的重要性之后,我们还需要关注音乐教育的发展方向。
以下是我对音乐教育发展的一些建议:一、加强师资队伍建设教师是音乐教育的关键。
为了提高音乐教育的质量,我们需要加强师资队伍建设,培养一批具有丰富教学经验和专业素养的音乐教师。
重磁方法野外工作流程
重磁勘探一.野外数据获取野外采集是获取第一手数据资料的必由之路,我们在获取野外资料时一定要注重真实有效、操作规范、记录完整,这样获得的野外资料才能为后期解释所用,才能获得我们所需要的信息。
1.重力野外数据采集重力的野外数据采集要求严格,要尽量保证在干扰小的情况下获得数据,一般来说,重力野外数据采集有以下几步:(1)寻找测点旁平坦的位置放置三脚架,并尽量使得放置接近水平;(2)将仪器安置在脚架上并减小震动,保证放置平稳后打开仪器,调整角螺旋使得仪器尽可能水平(XY在±10以内);(3)在调整完毕后启动采集。
另外,重力数据的野外采集还有以下一些需要注意的要求:(1)仪器放置时应当将仪器面板背离阳光,人应面对仪器面板,背风;(2)如果风力较大,应用仪器包遮挡风,人也应遮挡风,最小程度的减小风吹对仪器的震动影响;(3)仪器在采集时应减小周围的震动,如人走动的震动、触碰仪器的震动;(4)严禁仪器开机移动,会导致内部机械元件不稳定;(5)仪器开机时,如有地震,会导致SD值极大,影响仪器稳定性,甚至损坏仪器,应当立即关闭仪器;(6)测量人员在打点时应当尽量选择坚硬、平坦的地面确定测量点;(7)在测点周围也可做点,但是应当确保是同一高程;(8)如果仪器磕碰,应当立即返回上一测点做静态调整,根据波动值的大小确定静态的时间长短,并且在收工前至其他仪器所做测点处做至少一个检查点;(9)测点应当尽量避免断崖地形,距离5m以上断崖要有至少4m的距离,如果无法避免,应当在记录中注明;(10)仪器要避免掉温,如果电量低至10%应当立即更换电池或充电。
重力仪器在使用时有一些小技巧需要注意:(1)每天在采集开始之前需要进行格式化,清除之前数据以免和新数据混淆,格式化应在设置相关参数之前进行,否则会将设置数据一起清空导致重新设置;(2)调整角螺旋时应该先调整Y方向两个螺旋,再调整X方向一个螺旋,因为Y方向螺旋会影响X向螺旋,而X方向螺旋不会影响Y方向螺旋,将Y方向螺旋调整差不多以后再调整X螺旋,最后一起调整至平衡状态,如果放置脚架时基本水平的话调整仪器水平将会非常快捷;(3)采集完成一个测点的数据后不要急于记录数据,将下一个点的点线号设置完毕后直接关机移至下一个测点,开机测量后再记录上一个点的数据,这样可以节约时间。
磁法工作方法
磁法工作方法一、高精度磁法工作根据《地面高精度磁法技术规程》(DZ/T0071-93)和新疆维吾尔自治区1∶5万区域地质矿产调查下达的《新疆1∶5万地面高精度磁测工作细则(试行)》,大面积普查性磁测工作的精度应根据仪器设备条件确定,以满足综合找矿和综合研究为原则。
本次磁测工作使用3台捷克产的pmg-2质子旋进磁力仪,该仪器是一款便携式磁力仪,可进行单点模式测量、梯度模式测量和自动模式测量。
该磁力仪使用内部电池进行供电,且电池经久耐用,充足电在单点模式测量下可用48小时,对无常明电的测量区十分有利。
磁测总精度分配见表5,包括测点观测误差(含操作及点位误差、仪器噪声均方误差、仪器一致性误差以及日变改正误差)、总基点改正、正常场改正和高度改正误差。
强磁异常区的精度评价采用平均相对误差,要求平均相对误差≤10%。
磁测误差分配表磁测总误差(nT)野外观测均方误差(nT)基点、高程及正常场改正误差(nT)总计操作及点位误差仪器一致性误差仪器噪声误差日变改正误差总计正常场改正误差高程改正误差总基点改正误差5 4.36 2.65 2.0 2.0 2.0 2.45 1.0 1.0 2.0测地工作精度要求以满足地面磁测工作点位和高程要求为准,平面点位误差不超过50米;测点高程利用相应点位在地形图上读取结合投入使用的仪器精度确定测地工作精度要求如下:点位均方误差:20米;高程均方误差:40米。
物性测定包括磁化率和剩余磁化强度测定,精度用相对误差评价,要求相对误差≤20%。
1 野外工作方法技术1.1 GPS校正及测地工作(1)将GPS送省级技术监督局授权的计量鉴定部门进行鉴定,并有鉴定合格记录。
开工前对各作业组的GPS完好性、一致性进行检验;统一设置GPS有关参数,其中GPS校正点位显示格式为高斯投影15度带的直角坐标系,单位为米;DX、DY、DZ三个参数根据已知国家Ⅲ等三角点进行校正确定。
校正航迹点记录时间的间隔一般设定为2~4分钟,以便野外与地形图对比。
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m=±
NK
∑ ∑ (Bij − Bi )
i=1 j=1
M −N
(4-1-2)
式中:K为多于两次以上重复观测次数,M是( N × K )全部检查点重复观测的总次数;
Bi 为第i点上K次重复观测的平均值。
对于异常磁场,可用平均相对误差来衡量,其计算公式为:
图 4-1-1 不同测网密度的磁测结果
为了正确选择测网形状和密度,通常要考虑一下两个因素: (一)异常研究程度 当普查找矿时,线距应不大于要找的范围最小异常的长度,点距应保证测线穿过异常时, 有三个测点落在异常的范围之内,以便异常与磁测中产生的较大的偶然误差、观测或计算造 成的孤立点“异常”相区别。有时也用“点距小于有效异常宽度之半”的提法。按误差理论, 大于三倍均方误差(磁测精度)的异常值的范围称为有效异常宽度,若点距小于有效异常宽 度之半,那么一般 2-3 个测点会落在有效异常宽度之内。当详查时,应在普查结果的基础上 加密测网,使异常的形态特征能反映出来。按经验一般至少要有 5-7 条测线穿过异常,点距 应保证异常曲线连续,使得再加密测网时异常形态无变化。 (二)异常的形态和规模 当根据实际踏勘或小比例尺磁测资料已掌握异常具有一定走向时,应采用长方形测网, 测线方向与异常走向垂直。当异常走向不明显时,则采用方形测网。测网密度还要考虑异常 规模大小。如果异常规模很大,较小的比例尺即可满足掌握异常特征的需要,这时增大比例 尺则是无益的。实际异常经常是很复杂的,因此在观测异常的过程中,根据对异常的进一步 认识,应适当的修改测网,使其更符合客观实际的要求。
误差。因此,通常确定磁测精度为
m
<
(1 5
−
1 6
)Bmax 低
。在考虑上述原则的同时,在不影响
完成磁测约定的主要任务下,照顾到将来磁测资料的综合利用可适当提高磁测精度。
(三)磁测精Βιβλιοθήκη 的保证确定了磁测精度后,为了达到规定的精度,这就需要对各个环节的独立因素的误差进行
分配:仪器性能的选择及调节,若有多台仪器在同一工区施工,必须作仪器一致性检查。假
距大体为该工作比例尺图上一厘米所代表的长度,点距可根据需要选定,一般为线距的
1/10~1/2。普查性磁测工作的线距不大于最小探测对象的长度,点距应保证至少有三个测 点能反映有意义的最小异常。详查或勘探性磁性工作,应有 5 条测线通过主要磁异常或所要 研究的地质体,点距应满足反映异常特征的细节及解释推断的需要,尽可能密一些。测线应
m2
≥
m12
+
m
2 2
+
m
2 3
+
m
2 4
+
m
2 5
+
m
2 6
磁测工作各环节的精度确定之后,即可确定相应的工作方法。这项工作是磁法勘探设计 的重要环节。
第二节 野外施工
一、地面磁测
(一)基点、基点网的建立 为了将观测结果换算到统一的水平,在磁测工作中要建立基点。基点分为总基点,主基 点及分基点。总基点和主基点主要作用为观测磁场的起算点。当测区面积很大必须划分几个 分工区进行工作时,必须设立一个总基点;若干个分工区的主基点,形成一个基点网;分基 点的主要作用为测线观测时控制仪器性能的变化。根据工区面积大小和磁测结果的改正方 法,来确定是否需要设立分基点和形成分基点网,见图 4-2-1。
由连测的结果计算均方误差和误差分配,要求连测的均方误差小于总均方误差的二分之 一。如果多环连测必须进行平差。
(二)磁场的日变观测 在高精度磁测时必须设立日变观测站,以便消除地磁场周日变化和短周期扰动等影响, 这是提高磁测质量的一项重要措施。 日变观测站,必须设在正常场(或平稳场)内,温差小、无外界磁干扰和地基稳固的地 方,观测时要早于出工的第一台仪器,晚于收工的最后一台仪器。日变观测站仪器采用自动 记录方式,记录时间应不大于 0.5min。 日变站有效作用范围与磁测精度有关,低精度测量时,一般在半径 50~100km 范围之内, 可以认为变化场差异微小;高精度磁测时,最大有效范围一般以半径 25km 设一个站为宜。 (三)测线磁场观测 要按照磁测工作设计书规定的野外工作方法技术严格执行。针对不同磁测精度,不同观 测仪器和不同校正方法,采用不同的野外观测方法,但每天测线观测都是始于基点而终于基 点,对建立分基点网的,要求测量过程中2~3小时闭合一次分基点观测。 若使用高精度质子磁力仪观测时,必须用一台同类仪器按上述要求进行日变观测,对野 外观测记录作日变校正即可。
低精度 均方误差>15 nT
其中均方误差小于 2 nT 的高精度磁测定为特高精度磁测。
采用何种磁测精度,首先要考虑磁测的地质任务,探测对象的最小有意义的磁异常强度
(Bmax 低)。根据误差理论知道,大于三倍均方误差的异常是可信的。而根据物探图件要求, 能正确刻划某地质体异常形态至少要有两条非零的等值线,等值线的间距不得小于三倍均方
图 4-2-1 基点布置图
对各类基点的选择须有严格要求。在组成基点网或分基点网后,必须用仪器进行连测, 连测时要求在日变幅度小和温差较小的早晨或傍晚前短时间内进行闭合观测,若主基点(或 分基点)很多,可以分成具有公共边的若干个闭合环进行连测,可以选用多台仪器一次往返 观测,或用一台仪器多次往返观测。
∑ η = 1 n Bi1 − Bi2 ×100% n i=1 Bi1 + Bi2
(4-1-3)
式中:η 为平均相对误差;n 为异常场检查的点数; Bi1 、Bi2 分别为第 i 个检查点原始
观测值和检查观测值。 图 4-1-2 为我国山东某地不同磁测精度的磁测结果对比。图中曲线为异常等值线,1957
我国从20世纪90年代开始研制航磁水平梯度系统。在2002年研制成稳定的高灵敏度 HC-2000型航空氦光泵磁力仪基础上由三个探头组成梯度测量系统,机翼两侧探头间距为 22.7米,机翼两侧探头连线中点距尾探头间距为13.19米。光泵仪器的收录系统在飞行测量时 可同时获得机翼左、右探头和尾探头测得并经过磁补偿改正后的磁场总场数据,左、右探头 磁场总场差值以及左右探头磁场总场平均值与尾探头的磁场总场差值。取得了面积性的高质 量沿测线和垂直测线水平梯度数据。
定仪器的均方误差为 m1;基点及基点网建立的均方误差为 m2;野外磁异常观测均方误差为 m3;消除干扰的各项改正的均方误差为 m4;整理计算的均方误差为 m5;其他因素为 m6。 根据误差理论:总观测精度的均方误差平方等于各个独立因素均方误差的平方之和。所以,
为了保证磁测精度的实现,必须满足如下的误差分配公式,即
M=±33 nT
M=±7 nT
图 4-1-2 不同磁测精度的磁测结果
(二)磁测精度的确定
磁测工作所采用的仪器类型不同,其磁测精度也不同。目前我国已全部使用高精度的电
子式磁力仪(质子,光泵磁力仪),根据仪器的实际情况,将磁测分为三个等级:
高精度 均方误差≤5 nT 中精度 均方误差 6 nT—15 nT
垂直于测区内总的走向或主要探测对象的走向,必要时可在同一测区内布置不同方向的测
线。
常用比例尺的线距、点距列于表 4-1-1,表中线距变动范围为 2%。 对于航空磁测,一般情况下区域性航空磁测最大比例尺为 1:20 万,最小比例尺为 1:100 万;综合性与油气勘查为主的航空磁测最大比例尺为 1:5 万,最小比例尺为 1:10 万;专属 性航空磁测最大比例尺为 1:1 万,最小比例尺为 1:10 万。当测区内平均离地飞行高度不能 低于 250 米时,不宜进行大于 1:5 万的航空磁测;高差大于 600m 的山区,不宜进行大于 1:20 万的航磁。
第四章 野外磁测工作方法
磁法勘探工作一般包括以下四个阶段: 1 设计阶段:接受任务后,应着手收集与工区有关的地质、物性(主要是岩矿石的磁性) 及前人的物探、地形等资料,并到施工现场踏勘。在此基础上编写工作设计。对工作任务、 测区、测网、比例尺、方法技术、磁测精度及人员编制、仪器设备、工作进度、施工顺序及 经费预算等问题按磁测规范的要求做出设计报审批。 2、野外施工阶段:包括磁力仪的检查、日变站的选择、磁异常的观测、质量检查、室 内整理计算、图件编制、标本采集与测定,及资料的验收等。 3、数据处理阶段:根据所获得的磁测资料及地质任务,提出相应的数据处理方案,为 磁异常的分析解释提供资料。 4、报告编写阶段:进行定性、定量分析与综合解释,并按设计要求编写成果报告。 自 20 世纪 80 年代中期以来,我国磁测工作无论地磁、航磁及海洋磁测均使用高精度磁 测仪器,仪器的分辨率已经达到 0.1nT,可以提取数纳特的有效信息,为此制定了相应的工业 规范,上述各阶段的具体内容与技术要求可参阅相应的规范。本章仅对磁测野外工作中的基 本问题作简要介绍。
250
10-50
1000-200
100
5-20
4000-1000
50
4-10
12500-5000
20
2-5
50000-20000
10
1-2
200000-100000
5
点数 4 16 100 400
2500 10000 40000
为了使用方便,表 4-1-1 中列出了不同磁测比例尺每平方公里内观测点的数目。 同一个异常用不同的测网密度,对异常的反映往往是不一样的。 如图 4-1-1 是我国某镍矿区不同测网所获得的磁异常结果。图(a)用 50×10(米 2)的 测网,图(b)是 50×20(米 2)的测网,图(c)是 100×40(米 2)的测网。将图(a)和 图(b)比较可以看出异常形态基本一致,而同图(c)比较则发生很大变化。图(c)的测 网显然没有控制住异常形态。很明显,在该区采用 50×20(米 2)的测网是适宜的。
野外观测时,切忌仪器操作员和持仪器探头人员携带磁性物品。要注意地质、地形和干 扰物的记录,以便分析异常时使用,如发现明显异常要随时注意合理加密测线、测点、追索 异常,以便准确地确定异常形态。