成都理工大学电法勘探实验报告
电法勘探实验报告
实验报告
课程名称:电法勘探
实验项目名称:高密度电法数据处理上机实验
一、实验目的
熟悉高密度电阻率法原理和观测系统,了解高密度电法数据处理和反演方法,掌握高密度电法的实际应用。
二、实验内容
任选高密度电法剖面,用RES2DINV软件进行数据畸变点剔除、反演计算以及结果成图。
三、实验具体要求
1.掌握高密度电法装置观测系统特点,熟悉资料反演方法和基本步骤。
2.安装RES2DINV高密度电法软件,根据软件说明,熟悉RES2DINV软件各个模块的基本功能。
3.任选一个高密度电法剖面,剔除数据畸变点,并利用最小二乘法进行数据反演,完成反演结果的显示。
四、实验结果与分析
1. 在RES2DINV软件中打开一个数据文件,加载后剔除畸变点
2. 剔除畸变点后,对数据文件进行最小二乘法反演
3.结果分析
根据最小二乘法反演图结果显示,测量点11到13米处埋深2.5米处呈现低阻异常,而在地面20到22埋深3.19米处呈现高阻异常表现为高电阻率,在地表出有几处小水坑,表现为较高电阻率。
五、总结与认识
通过本次高密度电法数据处理实验,对于物探技术的应用有了新的认识和体会。
在课堂上已经掌握了高密度电法的基本原理的基础上,通过实际操作对数据处理和解释的过程,使我们对整个过程有了清晰的认识,同时在数据处理的过程中,也使我们对前面所学课本相关知识有了更深的理解和认识。
最后感谢老师的倾心授课,耐心解答我们的问题。
成都理工大学电法勘探及地电学实习报告
《电法勘探及地电学》基础理论实验报告学号:姓名:实习项目一 中梯法的电阻率正演模拟一、实习目的:掌握中梯法球体正演场特征二、要求:设计球体的空间位置、物性参数和计算空间根据中梯法球体的正演公式及设计空间编写程序;程序如下:#include<stdio.h> #include<math.h> void main() {FILE *fp;fp=fopen("中间梯度电位.txt","w"); float L,h,I,p,a,u1,u2,r0; floatx[101][101]={0},y[101][101]={0},z[101][101]={0},z1[101][101]={0}; int i,j;printf("请输入中间梯度法参数,r0,u2:"); scanf("%f %f",&r0,&u2); h=2*r0;for(i=0;i<101;i++) for(j=0;j<101;j++) {x[i][j]=-15.0+j*0.3;y[i][j]=-15.0+i*0.3;z1[i][j]=1+2*(u2-1)/(2*u2+1)*r0*r0*r0*(h*h+y[i][j]*y[i][j]-2*x[i][j]*x[i][j])/pow((h*h+y[i][j]*y[i][j]+x[i][j]*x[i][j]),2.5);fprintf(fp,"%f %f %f\n",x[i][j],y[i][j],z1[i][j]); }fclose(fp);22230202225/202122()s h y x r h y x ρρρρρρ1121⎡⎤+--=+⎢⎥+++⎣⎦2/5220220302)(212121x h x h r s +-+-+=21μμρρ}球的空间位置(0,0,10),球体半径r0=3, 情况一:u2=ps/p1=10 得下面电位图:实习项目二 二层电测深电阻率正演模拟一、实习目的:掌握电测深电阻率正演方法及二层电测深曲线特征二、要求:根据二层电测深正演公式及设计参数编写程序;)))2((21(301232121221∑=++=n n s nh r rK r ρρ设计参数表:r:{1.5,2,3,4,5,6,9,12,15,20,30,45,60,90}编写程序如下:#include<stdio.h>#include<math.h>main(){FILE *fp;fp=fopen("测深数据.txt","w");float r[14]={1.5,2,3,4,5,6,9,12,15,20,30,45,60,90};float p1[10]={50,60,60,100,250,40,30,20,50,5};float p2[10]={40,30,20,50,5,50,60,60,100,250};float h[10]={2,4,6,8,10,2,4,6,8,10};float ps[14]={0};int i,j,a,n=30;float s,sun=0,k;for(i=0;i<10;i++){k=(p2[i]-p1[i])/(p2[i]+p1[i]);for(a=0;a<14;a++){for(j=1;j<=30;j++){s=pow(k,j)*r[a]/pow((r[a]*r[a]+2*j*h[i]*2*j*h[i]),1.5);sun=sun+s;}ps[a]=p1[i]*(1+2*r[a]*r[a]*sun);sun=0;printf("%f %f\n",log10(r[a]/h[i]),log10(ps[a]/p1[i]));fprintf(fp,"%f %f\n",log10(r[a]/h[i]),log10(ps[a]/p1[i]));}printf("\n");fprintf(fp,"\n");}fclose(fp);最终在EXCEL成图:横坐标为log10(r/h),纵坐标为log10(ps/p1) (r=AB/2,h为深度,ps为视电阻率,p1为第一层点)实习项目3 电偶极子电位正演一、实习目的:掌握电偶极子正演场特征二、要求:设计电偶极子的空间位置、物性参数和计算空间根据电偶极子正演公式及设计空间编写程序;编写程序如下:#include<stdio.h>#include<math.h>void main(){FILE *fp;fp=fopen("偶极子电位.txt","w");float L,h,I,p,a;float x[11][11]={0},y[11][11]={0},z[11][11]={0};int i,j;printf("此程序用于求偶极子电流在地面的电位和电位梯度,设偶极子中心为原点,长度为L,中心到地面距离为h,电流大小为I,电阻率为p,偶极子倾斜角度a\n ");printf("请分别给出参数,长度,距离,电流大小,电阻率,角度:\n");scanf("%f %f %f %f %f",&L,&h,&I,&p,&a);for(i=0;i<11;i++)for(j=0;j<11;j++){x[i][j]=-10.0+j*2;y[i][j]=-10.0+i*2;z[i][j]=(I*p/(2*3.1415))*(1/pow(((x[i][j]+L*cos(a))*(x[i][j]+L*co s(a))+y[i][j]*y[i][j]+(h+L*sin(a))*(h+L*sin(a))),0.5)-1/pow(((x[i][j] -L*cos(a))*(x[i][j]-L*cos(a))+y[i][j]*y[i][j]+(h-L*sin(a))*(h-L*sin(a ))),0.5));fprintf(fp,"%f %f %f\n",x[i][j],y[i][j],z[i][j]);}fclose(fp);}最终缩成电位图如图:。
成都理工大学电法实习实验报告模板
电法勘探校内实习实习报告组别: 第三大组11小组姓名: XXXXX学号: 201XXXXXXXX)(2,BN BM AN AM MN BN BM AN AM K I U K MN MN MN MNs ⋅+⋅⋅⋅⋅⋅=∆= πρ一、 实习一: 大功率激电中梯实验原理:激发极化法是以地壳中不同岩、矿石的激电效应差异为物质基础, 通过观测与研究人工建立的直流(时间域)或交流(频率域)激电场的分布规律进行找矿和解决地质问题的一组电法勘探分支方法。
它是通过人工源向地下供电。
在供电电流不变的情况下, 地表两个测量电极间的电位差随时间增大。
在一段时间以后达到某一饱和值, 断电后, 测量电极之间仍然存在一个随时间减小的电位差, 并在相当长时间后其电位差衰减趋于零。
这种由激发极化效应产生的随时间变化而产生的附加电场的过程称为充放电过程。
其特征是供电后, 附加场时间由快到慢, 最后达到饱和, 断电后随时间衰减由快到慢, 最后趋于零。
在开始供电瞬间测量电极间产生一次场电位差, 供电一段时间后, 测量电极间还产生二次场, 此时测量的为叠加场电位差, 即总场电位差。
一般情况下在断电后零秒是不可能观测到二次场电位差的, 通常是观测断电后某一时刻的二次场电位差, 从而达到找矿目的的。
激电中梯只需设一次供电导线和供电电极, 能在相当大的面积上进行测量, 且能同时用多台接收机同时在多条测线上进行观测。
其工作效率高, 扫描速度快而成为近年来电法工作中的主要方法, 而且其极化率参数不受地形影响。
二、实验仪器及工作方法:重庆奔腾仪器厂生产的WDJS —2接收机和WDFZ —2大功率发射机。
测区: 成都理工大学地球物理学院楼下草坪, 在主剖面中间三分之一段、平行其的两条侧线上进行逐点测量并记录相关数据。
利用记录的数据与仪器导出数据按照如下公式进行相应计算:三、成果图件:后附有手绘图一、实验二: 高密度电阻率法实验原理:基于电阻率法的原理, 采用一次阵列布极方式, 利用程控多路转换器和微机电位仪组合方式, 实行不同装置类型和不同极距的断面或立体视电阻率测量, 兼顾了电阻率剖面和电阻率测深法, 达到断面或立体勘查到目的。
电法勘探实习报告
电法勘探实习报告学号:班级:组号:姓名:指导老师:目录第一章序言1.1 工作的目的和任务1.2 工区的自然环境及交通条件1.3 工区地质与地球物理概况1.4 物探工作的进行及完成情况第二章野外工作方法技术及质量评估2.1野外工作方法与技术2.2室内资料整理2.3实测资料的质量评估第三章资料的处理和推断解释第四章结束语第一章序言电法勘探是地球物理勘探方法中的一种勘探方法。
它以岩、矿石的导电性、电化学活动性(激发极化特性)、介电性和导磁性的差异为物质基础,使用专用的仪器设备,观测和研究地壳周围物理场的变化和分布规律,进而达到解决地质问题的目的的一组地球物理勘查方法。
电法勘查的主要特点是利用的场源形式多,方法变种多,能解决的地质问题多,工作领域(地面、航空、海洋、地下)宽广,是一种有着悠久发展历史、又有发展前途的勘查方法。
1.1 工作的目的和任务本次电法实习为期5天,工区位于实习站南1.5Km处的海岸线旁边,要求掌握电法勘探方法原理和工作方法。
主要实习方法有对称四极法、联合剖面法、偶极偶极法和电测深等方法。
1.1.1 实习目的1、将所学的电法理论与实际工作相结合,巩固和加深对课堂理论知识的理解;2、掌握电法勘探野外工作的各个环节;3、培养实际工作能力,综合分析与解决实际问题的能力,组织生产和管理生产的能力。
1.1.2 基本要求1、学会熟练地使用电法仪器和设备;2、学习和掌握多种电法分支方法的野外工作方法和技术,并能解决野外出现的一般故障问题;3、了解电法工作设计的原则和方法;4、学习掌握电法野外资料的一般整理、处理、反演、图示方法;5、编写实习报告,初步掌握物探资料的解释方法和电法成果报告的编写方法,培养综合分析和表达能力。
1.1.3 实习任务本次电法实习任务繁重,短时间内完成利用电法勘探研究站南工区的:a地下介质电性分层;b有无构造通过;c海水和淡水分界线确定;d基岩面和潜水面深度。
1.2 工区自然环境及交通条件秦皇岛地处中低纬度,属温暖带半湿润大陆性季风气候,冬无严寒,夏无酷暑,无台风和梅雨,四季分明。
陈莉AMT
电法勘探实习报告学院名称地球物理学院专业名称勘查技术与工程学生姓名学生学号指导教师实习地点实习成绩2015.09 -- 2015.10目录摘要 (1)一、实习目的 (1)二、音频大地电磁测深的基本概念 (1)三、方法原理 (2)四、实验设备 (2)五、实验步骤 (3)5.1室外操作过程 (3)5.2室内处理过程 (3)六、实验成果解释 (4)七、实验体会 (7)音频大地电磁测深(AMT)摘要音频大地电磁测深工作方法与常规大地电磁测深相同,只是观测的频率范围不同,频率范围从零点几赫兹到数万赫,适应不同深度的工程勘察和金属矿勘探。
本次音频大地电磁测深(AMT)勘探实习于2015年9月在成都理工大学校内理工东苑北东方向2000米处人工小树林进行。
主要过程为:先使用罗盘定位方向,然后在测区北西部和东南部分别埋下东西和南北向的磁极棒,并埋下两对电极,其后进行测量并收集数据。
此次勘探实习目的主要是为了加深我们对AMT 的认识,进一步加强对这一部分知识的掌握。
关键词:AMT;磁极棒;电极。
一、实习目的本次教学生产实习,主要为了加深我们对大地电磁法(MT)及音频大地电磁法(AMT)基本原理的了解,掌握其在实际生产过程中的操作流程和相关仪器及数据处理软件的使用,熟悉其在实际应用中的特点及其适用范围,并将理论与实践结合。
根据目标体规模的大小、埋深、产状,选择不同的点距、测深工作频率范围和电偶极距。
做到有的放矢,目的明确。
根据不同的地质任务,选择不同的测线测网布置方法。
对于此方法有进一步的认识,为以后走上生产岗位打下坚实的理论基础。
二、音频大地电磁测深的基本概念音频大地电磁测深法(AMT)通过观测由远程天电引起的天然平面电磁波信号,以确定地下的电阻率值。
其主要特点如下:1、AMT法利用天然场源,无近场效应影响;2、仪器轻便,适用于地形、气候条件恶劣的山区使用;3、观测频带宽,从0.1Hz至100kHz。
最小探测深度几米至最大探测深度2000m,特别适合各种不同深度工程勘察和金属矿勘探;4、AMT是张量或矢量测量,对二维构造反映比较逼真,采用TM、TE两种模式观测,故能较真实的反映地质规律;5、工作效率高,不受通讯条件约束,在现场能实时获得成像结果。
电法勘探实验报告
电法勘探实验报告一、引言电法勘探是一种通过测量地下电阻率来获取地质信息的技术方法。
它基于电流通过地下岩石和土壤时的电阻特性不同,通过测量电阻率的变化,可以推断出地下的岩石类型、层位结构、液体含量等地质信息。
本实验旨在通过对电法勘探实验的具体操作和数据分析,加深对该方法的理解,提高实际应用能力。
二、实验目的1. 学习电法勘探的基本原理和方法。
2. 掌握电法勘探实验仪器的使用和操作技巧。
3. 进行电法勘探实验,收集并分析实验数据。
4. 根据实验结果推断地下地质结构,判断可能存在的地下水和矿产资源。
三、实验仪器与原理本次实验所使用的电法勘探仪器包括:电源、电极、电流控制仪和电阻率测量仪。
原理基于地下岩石的电阻率与其类型、含水量和孔隙度等因素相关。
导流电极用于通过电流,而测量电极用于测量电位差。
在实验中,电流从导流电极注入地下,经过不同类型的地层,通过测量电位差,可以计算出地下岩石的电阻率。
四、实验步骤1. 准备工作:确定实验区域,清理测量点的地表杂物,布置测量线路。
2. 确定电极布置:根据实际情况,确定导流电极和测量电极的布置方式,确保电流均匀注入地下,以及获得较好的电位差测量结果。
3. 连接仪器:将电源、电流控制仪和电阻率测量仪连接好。
4. 设定参数:根据实验要求,设定合适的电流强度和测量时间。
5. 开始测量:将电流通过导流电极注入地下,保持电流稳定后,进行电位差测量。
记录测量数据。
6. 移动电极:根据需要,移动测量电极的位置,重复步骤5,直至完成整个测区的覆盖。
7. 数据处理:根据测量数据,计算不同测点的电阻率,并绘制电阻率剖面图。
8. 结果分析:根据电阻率剖面图,分析地下地质结构、液体含量以及可能存在的地下水和矿产资源。
五、实验数据与结果根据实验采集的数据,经过计算和处理,得到如下电阻率剖面图:(在此插入电阻率剖面图)根据电阻率剖面图分析,我们可以推断出该区域的地质结构特征。
例如,电阻率较低的区域可能存在水体,电阻率较高的区域可能是岩石层或矿物矿床。
成都理工 地电学 实验报告
《电法勘探及地电学》基础理论实验与教学实践实习姓名:学号:专业:201 年月日实验项目一偶极子不同角度电场和电场强度正演一、实验目的了解地下偶极子场在地面显示电场的电势,场强的特征。
二、实验原理根据偶极子场的电场叠加特性。
模拟出电势,场强特征。
三、实验步骤计算机编程序实现,设偶极子距离一米,埋深为十米,供电电流为四安培,围岩电阻率是两千欧姆每米。
偶极子的初始角度为零度,以后的角度依次为三十度,四十五度,六十度,九十度等等。
四、实验成果1、程序代码#include "stdio.h"#include "math.h"void main(){FILE *fp1,*fp2;fp1=fopen("U.txt","w");fp2=fopen("E.txt","w");int h=15;int L=3;float I=0.1;int p=500;int a=180;double as;double x,y,x1,x2,z1,z2,r1,r2;double U[3000],E[3000];as=a*3.1415926/180;x1=-L*cos(as);x2=L*cos(as);z1=-h+L*sin(as);z2=-h-L*sin(as);int i,j;for(i=0;i<=21;i++){for(j=0;j<21;j++){x=-50+j*5;y=-50+i*5;r1=sqrt((x-x1)*(x-x1)+(y-0)*(y-0)+(0-z1)*(0-z1));r2=sqrt((x-x2)*(x-x2)+(y-0)*(y-0)+(0-z2)*(0-z2));U[i]=(p*I)/(2*3.14156*r1)-(p*I)/(2*3.14156*r2);E[i]=((p*I)/(2*3.1415926))*((1/(r1*r1*r1))*(x-x1)-(1/(r2*r2*r2))*(x-x2));fprintf(fp1,"%f %f %f\n",x,y,U[i]);fprintf(fp2,"%f %f %f\n",x,y,E[i]);}}}2、成果图a=0EUa=30 EUa=45 EUa=60 EUa=90 EUa=120 EUa=150 EUa=180 EU五、资料解释偶极子纵向放置,纵向为x,横向为y。
电法勘探实习报告材料
本科生实习报告实习类型生产实习题目电法勘探实习报告学院名称地球物理学院专业名称勘查技术与工程(石油物探)学生姓名学生学号指导教师肖宏跃实习地点成都理工大学实习成绩2015年 9月-2015年11月目录第一章绪论 (1)1.1实习目的 (1)1.2实习安排 (1)1.3实习内容 (2)第二章联合剖面法 (3)2.1方法原理 (3)2.2仪器设备 (4)2.3实施步骤 (4)2.4成果解释 (4)第三章高密度电法 (6)3.1方法原理 (6)3.2仪器设备 (7)3.3实施步骤 (7)3.4成果解释 (8)第四章大功率激发极化法 (11)4.1方法原理 (11)4.2仪器设备 (14)4.3实施步骤 (15)4.4成果解释 (15)第五章实习总结 (18)第一章绪论电法勘探是勘探地球物理学中的一个重要分支,是电学、电磁学、电子学及电化学在解决地质找矿及地质学问题中发展起来的一门应用科学。
电法勘探(常称为电法或电探)的地球物理学基础是地壳中多数岩矿石之间存在的电学性质的差异,它是通过观测和研究由电性差异引起的人工或天然电磁场的空间和时间分布规律及其变化特点,从而达到查明地下地质构造或矿产分布的一组勘探方法的总称。
1.1 实习目的本次实习的主要目的:1)学习一系列电法勘探方法,了解一系列电法勘探仪器的操作及布线;2)学会对所采集数据进行初步整理,以及使用相关软件进行相应处理和成果图的绘制;3)巩固理论知识和培养学生理论与实践相结合的能力,能快速适应生产,解决一系列地质问题。
1.2 实习安排本次实习时间为2015年9月-11月。
实习进度安排如表1-1。
表1-1 实习进度安排一览表1.3 实习内容在电法勘探的实践中已被利用的电学性质有:描述岩、矿石导电性的电阻率(ρ),反映岩、矿石磁性强弱的磁导率(μ),表示岩、矿石电化学活动性的极化率(η)和岩、矿石的介电常数(ε)等。
本次实习包括:联合剖面法、大功率激发极化法、高密度电法以及AMT。
电法勘探实习报告
电法勘探实习报告电法勘探实习报告一、实习背景与目的本次电法勘探实习旨在让学生了解地球物理勘探方法中的电法勘探技术,掌握电法勘探的基本原理、方法和技术应用,进一步理解地质构造、矿产资源、工程地质等方面的知识。
通过实习,希望学生能够提高实践操作能力,增强对理论知识的理解和掌握,为今后的学习和工作打下坚实的基础。
二、实习时间与地点实习时间:2023年6月1日至6月5日实习地点:某地质矿产研究院及周边地区三、实习内容及方法1、电法勘探基本原理:介绍电法勘探的原理、发展历程和应用范围,让学生了解电法勘探的基本概念和理论基础。
2、电法勘探设备:参观电法勘探设备,了解设备的基本组成、工作原理和使用方法,包括电源、电极、放大器、采集系统和数据处理软件等。
3、电法勘探方法:介绍常用的电法勘探方法,包括电阻率法、激发极化法、大地电磁法和可控源音频大地电磁法等,让学生了解各种方法的原理、特点和适用范围。
4、电法勘探实践操作:学生分组进行实地电法勘探,包括布设电极、数据采集、数据处理和分析解释等环节。
在实践中,教师对学生进行指导和讲解,帮助学生解决遇到的问题。
四、实习收获与体会通过本次实习,学生们对电法勘探技术有了更深入的了解和掌握,具体收获如下:1、深入理解电法勘探的基本原理和方法,了解了各种电法勘探方法的适用范围和优缺点。
2、掌握了电法勘探设备的基本组成和使用方法,了解了设备的工作原理和性能特点。
3、通过实践操作,学生们学会了如何进行电法勘探,掌握了布设电极、数据采集、数据处理和分析解释等技能。
4、增强了团队合作意识,在实践中学会了如何与同事协作,共同完成任务。
5、通过与专业人员的交流和学习,学生们了解了更多关于地质构造、矿产资源和工程地质等方面的知识,拓宽了视野。
在实习过程中,学生们也遇到了一些问题,如电极极化效应、干扰信号的影响、数据异常等。
通过教师的指导和自己的探索,学生们逐渐解决了这些问题,提高了解决问题的能力。
电法勘探实习报告
电法勘探实习报告一、实习目的电法勘探实习是为了让我们更好地理解和掌握电法勘探的基本原理、方法和实际操作技能,培养我们理论联系实际、独立工作能力、综合分析问题和解决问题的能力、组织管理能力等方面素质。
同时也是一次具体的、生动的、全面的技术实践活动。
二、实习内容实习期间,我们主要学习了电法勘探的基本原理、方法、实际操作技能以及数据处理和解释。
实习内容包括直流电法、交流电法、电阻率法、充电法、激发极化法等。
三、实习过程在实习过程中,我们首先由老师进行了实习动员,强调了本次实习的重要性,并分析了电法勘探的实际情况及存在的困难。
老师还讲解了仪器操作、搬迁中的注意事项,并要求在实习期间自行保管实习备品。
本次实习中需要用到的仪器主要有电阻率仪、电极、电缆等。
随后,我们开始了室外的勘探工作。
在实际操作中,我们严格按照老师教授的方法进行,确保数据的准确性。
我们小组成员之间也进行了良好的沟通和协作,共同解决实际操作中遇到的问题。
四、实习收获通过这次实习,我对电法勘探的基本原理和方法有了更深入的理解和掌握。
在实际操作中,我学会了如何正确使用电阻率仪、电极、电缆等仪器,掌握了数据采集、处理和解释的基本技能。
同时,我也明白了理论联系实际的重要性,学会了如何将所学知识应用到实际工作中。
此外,实习过程中的团队协作也让我深刻体会到团队精神的重要性。
在解决问题时,我们小组成员共同分析、讨论,共同寻找解决方案。
这种团队协作精神不仅有助于实习的顺利进行,也对我们将来的工作和生活具有很大的启示。
五、实习总结电法勘探实习让我收获颇丰,不仅提高了我的专业技能,也培养了我的团队协作能力。
我将以此为契机,继续努力学习,不断提高自己的综合素质,为将来的工作打下坚实的基础。
总之,本次实习使我受益匪浅,我将珍惜这次实习的经历,以更加饱满的热情投入到今后的学习和工作中。
电法勘探实验报告
电法勘探实验报告电法勘探实验报告引言电法勘探是一种广泛应用于地质、环境和工程领域的地球物理勘探方法。
通过测量地下电阻率的变化,电法勘探可以提供地下结构的信息,从而帮助我们了解地下的地质特征和水文地质条件。
本实验旨在通过模拟电法勘探实验,探索不同地下结构对电阻率测量结果的影响,并分析实验结果。
实验方法实验中,我们使用了一个模拟地下结构的实验装置。
该装置由一个长方体容器组成,容器内填充了不同材料的模拟地层。
在容器的两侧分别安装了电极,以模拟电极的布置方式。
通过改变电极之间的距离,我们可以模拟不同的探测深度。
在实验过程中,我们使用了电阻率仪器对模拟地层进行了电阻率测量。
实验结果在实验中,我们分别模拟了均质地层、层状地层和断层地层。
通过对实验结果的分析,我们得出了以下结论:1. 均质地层的电阻率测量结果相对简单,电阻率随着探测深度的增加而逐渐增大。
这是因为均质地层的电阻率分布相对均匀,电流通过地层时受到的阻力较小。
2. 层状地层的电阻率测量结果会呈现出多个峰值。
这是因为层状地层中存在不同电阻率的层,电流在穿过这些层时会受到不同程度的阻力。
因此,电阻率测量结果会受到各层电阻率的影响。
3. 断层地层的电阻率测量结果会出现异常值。
断层是地下构造中的一种断裂带,其电阻率通常会与周围地层有较大的差异。
因此,在电法勘探中,断层地层的存在会对电阻率测量结果产生明显的影响。
讨论与分析通过以上实验结果,我们可以看出电法勘探在不同地下结构中的应用潜力。
均质地层是电法勘探的理想对象,其电阻率测量结果相对简单且准确。
然而,现实中很少存在完全均质的地层,因此在实际应用中需要考虑其他因素的影响。
层状地层是电法勘探中常见的地下结构之一。
通过对层状地层的电阻率测量结果进行解释和分析,我们可以推断出地下各层的性质和分布情况。
这对于石油勘探、地下水资源评价等领域具有重要意义。
断层地层是电法勘探中的一个挑战性问题。
断层的存在会导致电阻率测量结果产生异常值,使解释和分析变得更加困难。
成都理工大学电法实习
本科生实习报告实习类型生产实习题目电法实习学院名称地球物理学院专业名称勘查技术与工程学生姓名学生学号201205060指导教师肖老师实习地点成都理工大学实习成绩二〇一五年九月二〇一五年十一月大功率激发极化法一实验原理激发极化法是根据岩石、矿石的激发极化效应来寻找金属和解决水文地质、工程地质等问题的一组电法勘探方法。
它又分为直流激发极化法(时间域法)和交流激发极化法(频率域法(SIP))。
常用的电极排列有中间梯度排列、联合剖面排列、固定点电源排列、对称四极测深排列等。
也可以用使矿体直接或间接允电的办法来圈定矿体的延展范围和增大勘探深度。
二实验目的通过采用大功率的激发极化法来探测地下的物质,需要掌握大功率激电的仪器设备,设备的安装,测线的布置,发电机的使用,发射机的使用,接收机的使用以及数据的采集,处理和解释。
三实验内容及仪器实验仪器(1)发电机一台,用以提供大功率的交流电(2)整流器一台,用以将交流电转变为直流电(3)平衡负载一台,用以平衡,防止电流过大烧坏仪器(4)WDFZ-5A型5Kw大功率智能发射机一台,接入电源和整流器,用来控制发射时间,周期,延迟等参数WDJS-2型数字直流激电接收机两台,用来进行测量,接收机通过硫酸铜容易作为测量电极,在逐个测点上进行测量,记录测量出来的极化率参数。
实验内容本次实验是采用中间梯度装置来测量,需要测量视电阻率和视极化率两个参数。
本次实验在地球物理学院楼下的草坪上完成,总共三条测线,以中间的为主测线,旁边两条垂直相距1米的测线为旁侧线,三条线同时测量两个参数并且记录下来。
实验参数:AB=40m,MN=1m,点距1m,加密点距0.5m。
主测线,旁边两条垂直相距1米的测线为旁侧线,三条线同时测量两个参数并且记录下来。
实验参数:AB=40m,MN=1m,点距1m,加密点距0.5m。
在距离A级6m处开挖小坑,此后每隔一米挖一个坑,这就是MN=1m的测量点,在距离A级12米处开始进行加密点(也就是说加密的第一个点在1.25m处),加密即每隔0.5米挖一个坑,在距离A级20米处停止加密(最后一个加密点在19.5米处),从20米后到30米的距离仍然采用1米的间隔进行挖坑,三条测线是一样的做法。
成都理工大学电法勘探实验报告
本科生实验报告实验课程学院名称专业名称学生姓名学生学号指导教师实验地点实验成绩二〇年月二〇年月填写说明1、适用于本科生所有的实验报告(印制实验报告册除外);2、专业填写为专业全称,有专业方向的用小括号标明;3、格式要求:①用A4纸双面打印(封面双面打印)或在A4大小纸上用蓝黑色水笔书写。
②打印排版:正文用宋体小四号,1.5倍行距,页边距采取默认形式(上下2.54cm,左右2.54cm,页眉1.5cm,页脚1.75cm)。
字符间距为默认值(缩放100%,间距:标准);页码用小五号字底端居中。
③具体要求:题目(二号黑体居中);摘要(“摘要”二字用小二号黑体居中,隔行书写摘要的文字部分,小4号宋体);关键词(隔行顶格书写“关键词”三字,提炼3-5个关键词,用分号隔开,小4号黑体);正文部分采用三级标题;第1章××(小二号黑体居中,段前0.5行)1.1 ×××××小三号黑体×××××(段前、段后0.5行)1.1.1小四号黑体(段前、段后0.5行)参考文献(黑体小二号居中,段前0.5行),参考文献用五号宋体,参照《参考文献著录规则(GB/T 7714-2005)》。
目录一、实习目的 (4)二、实习安排 (4)三、实习内容 (5)3.1高密度电法 (5)3.2对称四级电测深 (10)3.3联合剖面法 (12)四、实验心得体会 (12)五、手绘附图 (14)一、实习目的主要目的:巩固理论知识和培养学生动手能力。
并要求能掌握以下几点:1、掌握电极距选择规则2、掌握对称四极电测深、高密度电阻率法α、β、γ的野外施工方法和数据采集3、学会对所采集数据初步整理与绘制实测曲线4、学会高密度电法的数据处理及计算机作图方法5、进行高密度电法项目设计和报告的编写。
二、实习安排图 1 电法勘探实习安排三、实习内容3.1高密度电法高密度电法是以岩土体的电性差异为基础的一种电探方法,根据在施加电场作用下地中传导电流的分布规律,推断地下具有不同电阻率的地质体的赋存情况。
电法实习报告(龚康)
电法勘探实习报告学院:地球物理学院姓名:龚康学号:201005050305指导老师:肖宏跃2013/11/29实习一:高密度电阻率法一、实验目的掌握高密度电阻率法的测量方法及资料解释。
二、实验原理高密度电阻率法是结合电剖面和电测深的直流勘探方法,它是在常规电阻率法的基础上发展起来的,仍然以岩土体的电性差异的为基础,研究在施加电场的作用下,地下传导电流的变化规律。
但它相对传统电阻率法而言,具有观测精度高、数据采集量大、地质信息丰富、生产效率高等优点。
一次布极可以完成纵、横向二维勘探过程,既能反应地下某一深度沿水平方向岩土体的电性变化,同时又能提供地层岩性纵向的电性变化的情况,具备电剖面法和电测深法的综合探测能力。
高密度电阻率法的探测深度随着供电电极距的增大而增大,当隔离系数n主次增大时电极距也逐次增大,对地下深部介质的反应能力亦逐步增加。
由于岩土剖面的测点总数是固定的,因此,当极距扩大时,反映不同勘探深度的测点将依次减少。
通常把高密度电阻率法的测量结果记录在观测电极的中点、深度为na的点位上,整条剖面的测量结果就表示成为一种倒三角梯形的电性分布及工作剖面。
此次试验高密度电法用到三种装置:α排列(温纳装置AMNB):Kα=2πaβ排列(偶极装置AMBN):Kβ=6πaγ排列 (微分装置ABMN): Kγ=3πa三、实验内容及步骤测区:成都理工大学地球物理学院楼下的草坪,点距0.5 m,装置α、β、γ进行测量,并保存相关数据。
测量时选择60个电极,剖面为16层-19测量方式为连滚(断面),点距为0.5。
注意:在换装置是一定要从新输入新的测线号,同时在第一次测完后测第二次是向后移动12个测点即6 m。
步骤:1.检查实验仪器。
2.连接好装置,设置好仪器各参数。
3.开始测量。
注意:在换装置是一定要从新输入新的测线号,同时在第一次测完后测第二次是向后移动12个测点即6 m。
4.运用反演软件和sufer进行数据处理。
电法勘探实验报告
电法勘探实验报告一、实验目的。
本次实验旨在通过电法勘探技术,对地下电阻率进行测定,以达到对地下构造、岩性等进行分析和预测的目的。
通过实验数据的收集和分析,掌握电法勘探的基本原理和方法,为地质勘探工作提供科学依据。
二、实验原理。
电法勘探是利用地下不同介质对电流的导电性差异进行勘探的一种方法。
在地球物理勘探中,电法勘探是一种重要的勘探手段。
其原理是利用地下不同介质的电阻率差异,通过在地面上布设电极,施加电流,测量地下电位差,从而推断地下不同介质的分布情况。
三、实验步骤。
1. 布设电极,根据实际勘探区域的地质情况,合理布设电极,保证勘探的准确性和有效性。
2. 施加电流,通过电源装置,施加一定强度的电流,使电流通过地下不同介质。
3. 测量电位差,在不同位置设置检测电极,测量地下电位差,记录数据。
4. 数据处理,将实验数据进行整理和处理,得出地下电阻率分布图。
四、实验数据。
根据实际勘探情况,我们选择了某地区进行电法勘探实验。
通过实地测量和数据记录,我们得到了一系列的电位差数据,经过处理和分析,得出了地下电阻率的分布情况。
实验结果显示,在勘探区域内存在着不同的地下介质,电阻率呈现出明显的差异性,这为地下构造和岩性的分析提供了重要依据。
五、实验结论。
通过本次电法勘探实验,我们成功地获取了地下电阻率的分布情况,为地质勘探工作提供了重要的数据支持。
实验结果表明,电法勘探技术能够有效地反映地下不同介质的分布情况,对地下构造、岩性等的分析具有重要意义。
同时,我们也发现了一些问题和不足之处,这需要我们在今后的工作中加以改进和完善。
六、实验总结。
电法勘探作为地球物理勘探中的重要手段,具有很高的应用价值。
通过本次实验,我们对电法勘探的原理和方法有了更深入的了解,也积累了宝贵的实践经验。
在今后的工作中,我们将进一步完善电法勘探技术,提高勘探的准确性和效率,为地质勘探工作做出更大的贡献。
七、参考文献。
1. 张三, 李四. 地球物理勘探技术手册. 北京: 地质出版社, 2005.2. 王五, 赵六. 电法勘探实用指南. 北京: 科学出版社, 2010.以上为本次电法勘探实验报告的全部内容。
电法勘探实习报告
电法勘探实习报告一、前言电法勘探是地球物理学中一种重要的勘探方法,主要用于寻找地下地质构造、矿产资源、地下水等。
在本次实习中,我们通过电法勘探技术,对某一选定区域进行了地质勘探,旨在了解该区域的地质构造和矿产资源分布情况。
二、实习目的本次实习的目的是通过电法勘探技术,掌握地质勘探的基本流程和方法,了解地质构造和矿产资源的分布规律,为后续的地质工作提供基础数据和支持。
三、实习内容1、仪器设备准备在实习开始前,我们首先准备了所需的仪器设备,包括电法勘探仪、电极、电线等。
电法勘探仪是电法勘探的核心设备,它可以输出电流并测量地下的电阻率,从而推断出地下地质构造的情况。
电极和电线用于将电流导入地下。
2、数据采集数据采集是电法勘探的关键步骤之一。
我们根据地形和地质情况,设置了多个电极,并采用了不同的测量方法,如电阻率法、激电法等。
在测量过程中,我们需要注意控制电极的距离和深度,以及调整电流的大小和频率。
通过不断调整和优化测量参数,我们获取了大量的地下电阻率数据。
3、数据处理与分析数据处理与分析是电法勘探的重要环节。
我们使用专业软件对采集到的电阻率数据进行处理和分析。
通过绘制电阻率剖面图和电阻率分布图,我们可以更加直观地了解地下地质构造和矿产资源的分布情况。
同时,我们还可以通过计算电阻率的数值差异,推断出地下岩层的厚度和性质。
四、实习结果与讨论通过本次实习,我们获取了大量的地下电阻率数据,并对其进行了处理和分析。
根据分析结果,我们绘制了电阻率剖面图和电阻率分布图,得出了以下结论:1、该区域的地质构造主要为沉积岩层,其中包含一定量的矿产资源;2、地下岩层的厚度较薄,且呈现出东西向展布的特点;3、在该区域的南部地区,地下水较为丰富。
根据以上结论,我们可以进一步探讨该区域的地质构造和矿产资源分布情况。
同时,我们还可以通过对比不同地区的电阻率数据,分析不同地质构造和矿产资源的分布规律。
此外,我们还可以结合其他地球物理方法的结果,对地质构造和矿产资源的分布情况进行综合分析和评估。
电法勘探实习报告(一)
电法勘探实习报告(一)引言概述:电法勘探是一种常用于地下资源勘探和地质调查的方法。
本实习报告将对电法勘探的基本原理、仪器设备、实验操作、数据解释以及应用进行详细介绍和分析。
本报告分为五个大点:电法勘探的基本原理、仪器设备介绍、实验操作过程、数据解释分析和电法勘探的应用领域。
一、电法勘探的基本原理:1.自然电场与人工电场的区别- 自然电场的形成原因- 人工电场的产生方式2.电法勘探的基本原理- 电阻率与岩石性质的关系- 电流在地下介质中的传播规律3.测量原理- 电测点的配置与布设- 电流源的设置- 电压测量与记录二、仪器设备介绍:1.主要仪器及其功能- 电阻率仪的结构和原理- 电流源的种类和工作原理2.常见仪器使用注意事项- 仪器的校准和保养- 安全使用仪器的注意事项三、实验操作过程:1.实验前准备工作- 地理环境的勘景与实地勘查- 选取合适的测线与测区2.测线的布设与设置- 测线方向和距离的选择- 电流源和电测点的设置3.仪器操作与数据采集- 仪器的设置和调节- 数据记录和处理四、数据解释分析:1.常用数据解释方法- 电阻率剖面图的绘制和解读- 电流分布图的分析2.地下岩层解释与识别- 不同岩层的电阻率特征- 地下构造和岩性的分析3.异常解释和异常判别- 不同异常类型的判别- 异常解释与地质背景的关联五、电法勘探的应用领域:1.矿产资源勘探- 金属矿产勘探- 地下水资源勘探2.地质工程应用- 岩土工程勘察- 隧道探测与勘察总结:本实习报告从电法勘探的基本原理、仪器设备、实验操作、数据解释分析和应用领域五个大点展开,详细介绍了每个大点的具体内容。
电法勘探在地下资源勘探和地质调查中具有重要应用价值,通过实习操作和数据解释的学习,对电法勘探的理论和实践能力有了更深入的了解。
该实习报告为进一步的研究和应用提供了有益的参考。
电法勘探实习报告
电法勘探实习报告————————————————————————————————作者:————————————————————————————————日期:本科生实习报告实习类型生产实习题目电法勘探实习报告学院名称地球物理学院专业名称勘查技术与工程(石油物探)学生姓名学生学号指导教师肖宏跃实习地点成都理工大学实习成绩2015年 9月-2015年11月目录第一章绪论 (1)1.1实习目的 (1)1.2实习安排 (1)1.3实习内容 (2)第二章联合剖面法 (3)2.1方法原理 (3)2.2仪器设备 (4)2.3实施步骤 (4)2.4成果解释 (4)第三章高密度电法 (6)3.1方法原理 (6)3.2仪器设备 (7)3.3实施步骤 (8)3.4成果解释 (8)第四章大功率激发极化法 (12)4.1方法原理 (12)4.2仪器设备 (16)4.3实施步骤 (16)4.4成果解释 (16)第五章实习总结 (19)第一章绪论电法勘探是勘探地球物理学中的一个重要分支,是电学、电磁学、电子学及电化学在解决地质找矿及地质学问题中发展起来的一门应用科学。
电法勘探(常称为电法或电探)的地球物理学基础是地壳中多数岩矿石之间存在的电学性质的差异,它是通过观测和研究由电性差异引起的人工或天然电磁场的空间和时间分布规律及其变化特点,从而达到查明地下地质构造或矿产分布的一组勘探方法的总称。
1.1 实习目的本次实习的主要目的:1)学习一系列电法勘探方法,了解一系列电法勘探仪器的操作及布线;2)学会对所采集数据进行初步整理,以及使用相关软件进行相应处理和成果图的绘制;3)巩固理论知识和培养学生理论与实践相结合的能力,能快速适应生产,解决一系列地质问题。
1.2 实习安排本次实习时间为2015年9月-11月。
实习进度安排如表1-1。
表1-1 实习进度安排一览表时间地点内容2015年9月7日地球物理学院水槽实验室联合剖面法实习2015年9月8日地球物理学院5417 AMT数据整理2015年9月9日地球物理学院5417 联合剖面数据处理及作图2015年11月3号理工东苑旁边试验场AMT室外实习2015年11月4日金工实习基地后面高密度电法室外实习2015年11月5日地物院楼前草坪上大功率激发极化法室外实习2015年11月6日地球物理学院5417 机房激电资料、高密度电法处理1.3 实习内容在电法勘探的实践中已被利用的电学性质有:描述岩、矿石导电性的电阻率(ρ),反映岩、矿石磁性强弱的磁导率(μ),表示岩、矿石电化学活动性的极化率(η)和岩、矿石的介电常数(ε)等。
成都理工大学 电法勘探
53、电法勘探的应用条件 勘察目标和围岩间存在明显的电性差异 54、HA型ρs测深曲线反应地下几层电性介质?各层电阻 率的相对大小如何?可能存在何种等值性现象? 四层,ρ1>ρ2<ρ3<ρ4,S等值性现象 55、充电法的主要应用领域 追索良导矿体的地下分布范围,查明地下水的流向、流 速,追索地下暗河,确定滑坡体的滑动方向和速度 56、频散率与极化率之间存在何种关系? 极限频散率等于极限极化率 57、何谓电磁测深法?常用有哪几种? 根据电磁感应的原理研究天然、人工场源在大地中激励 的电磁场分布,通过观测不同频率的电磁场值,来研究 地点参数随深度变化的电法勘探 58、HK型电测深曲线反应地下几层电性介质?每层介质 的电阻率与其相邻介质电阻率相对大小如何? 四层,ρ1>ρ2<ρ3>ρ4 59、激发极化法相对直流电阻率法有何优缺点? 优点:不受地形影响,视极化率异常属于纯异常;能发 现侵染状矿体,区分矿与非矿的异常;可估算地下水的 含水量 缺点:二次场异常幅值弱,勘探深度小 60、对称四极剖面发与对称四极电测深法有何不同? 剖面法以固定极距方式,沿剖面勘测一定深度内的电性 不均匀介质体的分布;测深法是在同一点上,逐次扩大 供电极距,查明垂向地质分布
50、简述低频电磁感应法的找矿原理 由发射线圈发射狡辩电磁场,用另外一个线圈接收,当 地下为均匀介质时,接收线圈接收的仅为一次磁场。若 地下存在良导矿体时,接收线圈中的场量将发生变化, 当发射和接收线圈远离矿体较远时,接收线圈接收的场 量与地下均匀介质相似,当发射和接收线圈距离矿体较 近时,接收线圈中接收的场量是一次磁场和二次磁场的 和,随着发射和接收线圈与矿体位置的不同,二次磁场 和一次磁场的方向也不同,矿体上方二次磁场最强,总 场变化量也最大,通过研究二次场和总场的变化可分析 是否有良导矿体存在。 51、在同一工区进行激电工作时,用不同的供电时间或 不同的测量延时行不行?为什么?用不同的供电电流行 不行?为什么? 同一工区的激电工作不能用不同的供电时间和不同的测 量延时,因为,不同的供电时间反应的总场大小不同, 不同的测量延时反应的二次场强度也不同。而因这种不 同而产生的视极化率不同不是由地下异常体引起的,而 是由不同供电时间和延迟时间造成的。为了体现异常体 的影响,在同一工区应严格保持用相同的供电时间和延 迟时间 52、简述频率测深的原理及特点 由电磁波向下传播时的穿透深度公式可知,电磁波的穿 透深度与电磁场的频率和介质导电性有关,频率越低, 导电性越差,电磁波的穿透深度就越大,因此,改变发 射场的频率就能达到测深的目的 特点:磁源频率测深可不用接地系统;发射和接收位置 固定,通过改变发射频率进行测深;可穿透高阻屏蔽层; 探测深度大;可测量相位参数。
电法实习报告
电法实习报告指导教师:肖宏跃姓名:李文忠学号: 200805060102班级:勘查技术与工程1班实验准备:一.仪器设备的检查与维护1.发送机、接收机、发电机在工作前应系统检测其各项技术指标,在驻地试运行,确保安全、稳定可靠地工作。
2.用于实习的导线,特别是旧导线要认真检查有无破损点或断点。
发现破损点应用高压绝缘胶布或黑胶布逐层紧密缠绕好,力求所缠绝缘层平整、光滑,不要成为“肿瘤”。
3.对棒状铁、铜制电极要进行除锈处理,使电极表面光亮,减小电极的接地电阻。
4.在激发极化法中,使用的不极化电极极差应小于2mv,内阻小于1000 ,并将不极化电极放在盛有C SO4 u 溶液的容器中,电极并联起来以备使用。
二.明确分工,各司其职1.组长:组长协助教师落实每天的实习安排,对组员进行具体分工,准备出工需用的仪器设备,外业完成后,负责检查仪器是否齐全。
2.操作员:负责组织野外作业,并负责仪器安全。
指挥布站、跑极,核实点位和野外观测。
当确保质量后,可决定收工,通知切断电源,跑极员收线,现场审查记录,签名以示负责。
3.记录员:核实供电电极、测量电极的位置,记录点号。
回报并记录观测数据,对跑极员反映的有用地形、接地和地质情况记于备注栏中。
及时计算测量参数并绘制草图。
协助操作员与跑极员的联络。
向操作员建议回程检查观测点,回到基地,对记录进行100%的复算。
4.跑极员:负责收、放导线和布极。
及时报告测点位置、地形、地质等情况。
当准确布极困难,或接地电阻不满足设计要求时,应按规范要求移动电极位置,并报告测站。
在布设高压电源供电时,应确保人畜安全。
服从测站指挥,提高工作效率。
三.注意事项1.野外人员应具备安全用电和触电急救的一般常识。
当使用高压电源时,“无穷远”供电电极或中梯装置A、B 供电电极附近应设置明显警告标志或派人看守。
2.在测站布置妥当和电极接地完成后,测站应先通知作业人员再开始供电观测。
观测结束时应先通知发电机停车或切断电池箱电源,然后才通知跑极人员收线或转移供电极位置。
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本科生实验报告
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1、适用于本科生所有的实验报告(印制实验报告册除外);
2、专业填写为专业全称,有专业方向的用小括号标明;
3、格式要求:
①用A4纸双面打印(封面双面打印)或在A4大小纸上用蓝黑色水笔书写。
②打印排版:正文用宋体小四号,1.5倍行距,页边距采取默认形式(上下
2.54cm,左右2.54cm,页眉1.5cm,页脚1.75cm)。
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放100%,间距:标准);页码用小五号字底端居中。
③具体要求:
题目(二号黑体居中);
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关键词(隔行顶格书写“关键词”三字,提炼3-5个关键词,用分号隔开,小4号黑体);
正文部分采用三级标题;
第1章××(小二号黑体居中,段前0.5行)
1.1 ×××××小三号黑体×××××(段前、段后0.5行)
1.1.1小四号黑体(段前、段后0.5行)
参考文献(黑体小二号居中,段前0.5行),参考文献用五号宋体,参照《参考文献著录规则(GB/T 7714-2005)》。
目录
一、实习目的 (4)
二、实习安排 (4)
三、实习内容 (5)
3.1高密度电法 (5)
3.2对称四级电测深 (10)
3.3联合剖面法 (12)
四、实验心得体会 (12)
五、手绘附图 (14)
一、实习目的
主要目的:巩固理论知识和培养学生动手能力。
并要求能掌握以下几点:
1、掌握电极距选择规则
2、掌握对称四极电测深、高密度电阻率法α、β、γ的野外施工方法和数据采集
3、学会对所采集数据初步整理与绘制实测曲线
4、学会高密度电法的数据处理及计算机作图方法
5、进行高密度电法项目设计和报告的编写。
二、实习安排
图 1 电法勘探实习安排
三、实习内容
3.1高密度电法
高密度电法是以岩土体的电性差异为基础的一种电探方法,根据在施加电场作用下地中传导电流的分布规律,推断地下具有不同电阻率的地质体的赋存情况。
高密度电阻率法的物理前提是地下介质间的导电性差异。
和常规电阻率法一样,它通过A、B电极向地下供电流I,然后在M、N极间测量电位差ΔV, 从而可求得该点(M、N之间)的视电阻率值ρs=KΔV/I。
根据实测的视电阻率剖面,进行计算、分析,便可获得地下地层中的电阻率分布情况,从而可以划分地层,判定异常等。
实习步骤:
检查实验仪器 2. 连接好装置,设置好仪器各参数 3. 开始测量 4. 数据处理。
将高密度测量仪中的测量数据导出,并用BTRC2004接收与格式转换软件进行合并和转换为surfer、res2dinv格式; 5. 使用高密度res2dinv软件绘制α、β、γ三种装置的合并后的反演成像断面图,使用surfer软件绘制α、β、γ三种装置的原始数据等值线断面图;6. 处理结果做出相应的地质地球物理解释。
实验结果及解释:
图 2 α反演图
图 3 α装置等值线断面图
图4β反演图
图 5 β装置电阻率等值线图
图 6 β反演模型电阻率断面
图7γ装置反演图
图8γ装置电阻率等值线图
3.2对称四级电测深
对称四级电测深是采用对称四级装置在地面的一个测深点上(即MN极的中点),通过逐次加大供电电极,AB极距的大小,测量同—点的、不同AB极距的视电阻率ρS值的一种电法勘探方法。
图9对称四级电测深视45电阻率电测深图β
3.3
图10对称四级电测深50视电阻率电测深图
图11对称四级电测深55视电阻率电测深图
图12对称四级电测深视电阻率断面图由上图可以看出;
50m处正上方a为高阻,其余部分b为低阻。
3.3联合剖面法
联合剖面法是电剖面法中最重要的方法。
由于它实际上是由两个三极装置组合而成,因此提供了较为丰富的地质信息。
此外,联合剖面法还具有分辨能力强,异常明显等优点。
在水文及地质调查中获得了广泛的应用。
但由于其有无穷远极,野外工作中有装置笨重,地形影响大的缺点。
步骤
连接电池箱与激电仪。
;
. 开始测量,第一次保持M、N极不动,将A极接电源正极,B极接无穷远极,测量记下此时数据,第二次A、B极互换,记录数据。
再移动
M、N极重复上述步骤
.重复上步直至测线终点
整理数据并分析。
解释结果图:
图13联合剖面法趋势线图
y轴正上方交点处为高阻,是反交点。
可发现A、B两只电阻率趋势曲线左右大致对称,并明显观测到反交点的存在,且反交点的位置处在测线中点位置。
由此可推测此为一高阻直
立板状体。
四、实验心得体会
五、手绘附图。