物探方法技术

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物探工作方法技术

物探工作方法技术

1:5000激电中梯剖面测量1:5000激电中梯剖面测量采用长导线,针对重要异常带、矿化带进行,为寻找隐伏矿提供依据。

1、1:5000剖面敷设剖面端点用全站仪或GPS RTK布设,用木桩标记;测点采用GPS RTK分段控制、罗盘定向、测绳量距布设,用带有编号的红布标记。

质量检查按“一同三不同”的原则进行,检查点在空间上、时间上大致均匀,总检查量不低于5%,精度要求达到“B级”精度要求,即在相应比例尺图上平面点位限差<±2.5mm,点位中误差不超过12.5m;相邻点距误差限差10%,均方相对误差不超过5%。

2、野外工作方法激电剖面法采用中间梯度装置,AB=1200米,MN=40米,点距=20米。

采用时间域激电测量,正反向标准直流脉冲供电,脉冲宽度2秒。

以上参数可根据野外实际情况,通过现场试验进行适当调整。

激电观测参数为一次电位Vp、供电电流强度I及视充电率Ms,计算视电阻率ρs。

观测时,测量电极MN在供电电极AB的2/3区间移动,旁线距小于AB/5。

全区装置大小、观测参数设置应保持一致。

一条剖面不能在一个供电装置内完成时,每个装置接头处应有三个以上的重复观测点。

供电电流应使二次电位观测值大于最小可靠值,一般应使一次电位观测的观测值绝大部分在30mV以上。

野外要经常检查仪器、导线的漏电情况,对突变点、异常点应进行重复观测和加密观测,确保观测数据可靠。

3、电性参数测定电性参数测定主要采用露头法测定,有条件时,应采集一定的岩矿石标本,用标本法测定,并分别统计。

每类岩(矿)石标本不少于30块,参数测定的质量评定应以采用某一种岩性测定的全部标本检查结果来衡量,即用基本观测统计出来的常见值与检查观测结果统计出来的常见值相对误差不得超过20%。

4、质量标准视电阻率观测精度(<±7%),视充电率观测精度(<±12%),达到B 级精度;电性参数总平均相对误差≤±20%。

5、执行标准《时间域激发极化法技术规定》(DZ/T 0070-93);《物化探工程测量规范》(DZ/T0153—95)。

工程物探方法技术研究PPT课件

工程物探方法技术研究PPT课件

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04
总结词
随着科技的进步,高精度探测技术已成为工程物探的重要发展方向。
详细描述
高精度探测技术利用高分辨率的传感器和先进的信号处理技术,能够更准确地探测地下结构和异常,提高探测精度和可靠性。
多方法综合应用是工程物探技术的另一个重要趋势。
总结词
通过将多种物探方法(如地震、电法、磁法等)结合起来,可以充分发挥各种方法的优势,提高探测效果和可靠性,更好地解决复杂的工程问题。
总结词
详细描述
工程物探的应用领域
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03
矿产资源勘探
工程物探方法技术广泛应用于矿产资源勘探领域,通过探测地下岩层的分布、性质和结构,确定矿产资源的埋藏位置和储量,为矿产开采提供重要的基础数据。
石油和天然气勘探
利用工程物探方法技术可以确定油气藏的位置和分布,评估油气资源的开发潜力,为石油和天然气工业提供关键的决策依据。
工程物探方法技术还可以用于文物保护领域,通过评估文物遗址的保存状况和保护需求,为文物保护和修复提供技术支持。
文物保护
考古探测
环境监测与评估:工程物探方法技术可以用于环境监测与评估领域,通过监测土壤、地下水和地表的污染状况和分布情况,评估环境污染的程度和影响,为环境治理和修复提供技术支持。
工程物探技术的发展趋势
定义
工程物探具有非破坏性、信息量大、精度高、探测速度快等优点,广泛应用于地质工程、资源勘探、环境监测等领域。
特点
保障安全
工程物探可以提前发现地质结构中的隐患,为设计和施工提供依据,有效避免工程事故的发生。 Nhomakorabea提高效率
通过工程物探,可以快速了解地下地质结构和资源分布情况,减少盲目施工和资源浪费,提高工程效率。

工程物探技术方案

工程物探技术方案

工程物探技术方案一、前言工程物探是指利用地球物理、地球化学、卫星遥感和地质勘探等技术手段,对地下的成土、岩石、岩土工程和地下水等进行探测、勘探和评价的一门综合技术。

其研究目标是为了对地下构造、地质体、地下水、地下储存等进行合理的探测、分析和评价,以支持地质灾害防治、地下资源勘探开发和地下工程建设等工作的进行。

在以往的工程物探技术方案中,针对不同的地质地貌情况,采用不同的物探技术手段。

本文将从地球物理勘探、地球化学勘探和卫星遥感技术方面,提出一套综合应用的工程物探技术方案。

二、地球物理勘探技术地球物理勘探是指利用地球物理勘探设备和方法,对地球体内各种物理场的异常进行探测、观测和测定的一种地质勘探方法。

在工程物探中,地球物理勘探技术主要用于探测地下构造、岩土工程和水文地质等方面。

地球物理勘探技术主要分为地震勘探、电磁勘探和地磁勘探等多种方法。

1. 地震勘探地震勘探是一种通过地震波的传播和反射,来探测地下物质性质和地下构造的一种地球物理勘探方法。

在工程物探中,地震勘探主要用于探测地下岩体的裂隙、空蚀和岩层的变形情况。

针对地震勘探的应用,可以采用地震勘探仪器和地震勘探仪进行测量,获取地下岩体的地震波速度、波幅和地震波反射情况等数据,从而得出地下岩体的构造特征和地质结构。

2. 电磁勘探电磁勘探是一种通过电磁场的变化,来探测地下物质性质和地下构造的一种地球物理勘探方法。

在工程物探中,电磁勘探主要用于探测地下水、地下矿产和地下矿体等方面。

针对电磁勘探的应用,可以采用电磁测深仪和电磁勘探仪进行测量,获取地下电磁场的异常情况和变化规律,从而得出地下水文地质和矿产资源的分布情况。

3. 地磁勘探地磁勘探是一种通过磁场的异常变化,来探测地下构造和地下物质性质的一种地球物理勘探方法。

在工程物探中,地磁勘探主要用于探测地下岩层的变形、地下裂隙和地下储层等方面。

针对地磁勘探的应用,可以采用地磁测量仪和地磁勘探仪进行测量,获取地下地磁场的异常情况和变化规律,从而得出地下岩体的构造特征和地质结构。

物探技术在地质找矿与资源勘查中的运用

物探技术在地质找矿与资源勘查中的运用

物探技术在地质找矿与资源勘查中的运用物探技术是指利用地球物理、地球化学和地质技术手段,对地下物质进行探测和分析的一种技术方法。

物探技术在地质找矿与资源勘查中扮演着至关重要的角色,通过物探技术的应用,可以有效地寻找地下矿产资源,为资源勘查和地质科研提供了重要的技术支持。

本文将从物探技术的基本原理、在地质找矿与资源勘查中的应用以及未来发展趋势等方面对物探技术进行全面介绍。

一、物探技术的基本原理1. 地球物理方法地球物理方法是物探技术中的重要手段,它是利用地球内部物理性质的差异来进行地下物质探测的一种方法。

地球物理方法主要包括地震勘探、电磁勘探、重力勘探、磁力勘探等多种技术手段。

地震勘探是利用地震波在地下的传播特性来勘探地下物质的一种方法,电磁勘探则是利用地下电磁场的变化情况来勘探地下物质。

重力和磁力勘探则是通过测量地下重力和磁场的变化情况来勘探地下物质。

1. 金属矿产勘查金属矿产勘查是物探技术在地质找矿与资源勘查中的重要应用领域之一。

金属矿产勘查主要包括有色金属矿产勘查、黑色金属矿产勘查、贵金属矿产勘查等多个方面。

通过地球物理方法、地球化学方法和地质方法的综合应用,可以有效地寻找金属矿床的位置、规模和品位,为金属矿产资源的合理开发和利用提供了重要的技术支持。

3. 工程勘查1. 多技术手段的集成应用未来物探技术在地质找矿与资源勘查中的发展趋势是多技术手段的集成应用。

随着勘查深度和难度的增加,单一的勘查方法已经难以满足勘查的需求,需要通过多技术手段的集成应用来提高勘查的效率和精度。

2. 多尺度的勘查需求3. 多领域的交叉应用未来物探技术在地质找矿与资源勘查中的发展趋势是多领域的交叉应用。

随着勘查的需求变化,需要通过多领域的交叉应用来实现对地下情况的全面探测和分析。

了解测绘技术中的物探测量方法

了解测绘技术中的物探测量方法

了解测绘技术中的物探测量方法测绘技术是一门利用各种工具、方法和技术手段,对地球表面及其上空的地理空间信息进行采集、处理、分析和应用的学科。

物探测量方法是测绘技术中重要的一种方法,它通过测量物体的物理特性和相互作用关系,获取地下和水下的地质、地球物理和工程信息。

本文将介绍一些常见的物探测量方法,以帮助读者更好地了解测绘技术的应用领域。

第一种物探测量方法是地震勘探。

地震勘探是利用地震波在地下传播的特性,在地壳中产生反射、折射和透射等现象,以获取地下结构、地层厚度、地下水位等信息的技术。

它是一种较为常用的地下信息获取方法,在地质勘探、地下资源勘探以及工程设计等领域都有广泛的应用。

地震勘探可以通过分析地震波的传播速度和路径,推断地下地层的属性和分布情况,为工程设计提供可靠的依据。

第二种物探测量方法是电磁法。

电磁法是利用地球物质对电磁场的响应特性,通过测量电磁场的变化,获取地下地质和矿产资源信息的方法。

电磁法具有非侵入性、远距离探测和高分辨率等特点,被广泛应用于地质调查、矿产资源勘查以及水文地质等领域。

通过测量地下电磁场的强度和频率变化,可以推断地下物质的导电性、介电常数和磁性等特性,为地下资源的开采和利用提供科学依据。

第三种物探测量方法是重力勘探。

重力勘探是利用地球引力场的变化,测量地表物体和地下构造对重力场的扰动,以推断地下构造和地貌特征的方法。

重力勘探是一种简单、快速、经济的地下勘探方法,它广泛应用于石油勘探、地下水资源调查和地下构造研究等领域。

通过测量地表的重力场强度和梯度变化,可以分析地下矿体的体积、密度和深度分布,为资源勘探和地质灾害预测提供重要依据。

除了上述提到的物探测量方法,还有磁力法、地电法、声波法等多种方法可以用于地球科学、地理勘探和环境调查。

这些方法在不同领域都有其独特的应用,可以帮助科学家和工程师更好地了解地下和水下的地理情况。

需要指出的是,物探测量方法虽然在测绘技术中起到了重要的作用,但它们也有一定的局限性。

物探工作方法与技术

物探工作方法与技术

1、1∶1万激电工作方法技术(1)仪器激电工作使用WDFZ-2激电发射机和WDJS-1微机激电接收机。

接收仪开工作前分别用标准信号发生器进行校验和一致性检测,检测合格的仪器方可投入使用。

(2)测网或剖面布设激电剖面布设在具有寻找金属硫化物矿产前景的矿化蚀变带上,主要以激电剖面和电测深为主。

应尽量垂直于极化体的走向、地质构造方向或垂直于其它物化探异常的长轴方向,尽可能的与已有勘探线或地质剖面重合,提高异常解释水平和成果的有效性。

线距要求100-200米,点距40米。

(3)测点观测方法技术激电剖面工作采用中梯测量装置,AB=1200米,测量范围为AB 极间2/3AB区间。

发射机供电(测量)周期为8s,接收机测量叠加次数2次,延时100ms,采样宽度40ms。

其它技术要求严格按《时间域激发极化法技术规定》执行。

(4)精度要求与质量检查方法激电中梯方法各项工作实际技术指标如下表。

表4-13 激电及电阻率测量精度指标激电野外质检工作应与原始观测同步进行,质量检查采用一同三不同的质检方式,即同点位、不同仪器、不同时间、不同操作者,检查量为3%。

(5)电法资料整理主要包括仪器一致性资料的计算,视电阻率计算,精度统计及接口处理等内容,其视电阻率计算中的K值应经100%的对算,确保无误。

视电阻率计算采用以下公式:K =2π / (1/AM-1/AN-1/BM+1/BN)Ps=K×Vp/I电法资料的处理主要用于确定视极化率的背景场和对极化体的正演。

背景场的分析可选用趋势面分析(一般用二次)或数理统计的方法进行,以提供划分局部异常的基础性资料。

2、1∶1万磁法测量工作方法技术使用G-856质子磁力仪进行总场测量,测量参数为ΔT。

仪器试验、检查及测点观测方法技术按前述相关要求进行。

测网布设在筛选的具有寻找铁族元素矿产前景的1∶5万磁测异常中,线距要求100-200米,点距要求在20-50米。

测线应尽量垂直于地质构造方向或垂直磁异常的长轴方向,尽可能的与已有勘探线或地质剖面重合,提高异常解释水平和成果的有效性。

测绘技术中的物探测量方法介绍

测绘技术中的物探测量方法介绍

测绘技术中的物探测量方法介绍测绘技术是现代社会发展和规划的重要组成部分。

它通过各种方法和技术手段来获取地理信息和测量数据,为社会发展和资源管理提供有力支持。

而在测绘技术中,物探测量方法是一种重要的手段,通过对地下物质性质和分布的测量,为工程勘察、资源勘探、地质调查等提供可靠依据。

本文将介绍几种常见的物探测量方法。

第一种方法是电法探测。

电法探测是基于地下物质导电性的差异来进行测量和分析的。

该方法通过在地下埋设电极,在其中施加一定电流,并测量地下电位差来判定地下物质的导电性质。

这种方法适用于寻找地下水、矿藏等。

通过在不同位置布置电极,可以得到整个区域的电阻率分布图,从而揭示地下物质的性质和分布情况。

第二种方法是地磁法探测。

地磁法采用地球磁场与地下物质的相互作用来进行测量。

地磁法探测仪器利用地球磁场的强度和方向的变化,通过测量地面上的磁场参数来判断地下物质的性质和分布。

这种方法适用于寻找矿藏、断层等地下构造的探测。

地磁法具有较高的分辨率和灵敏度,因此在地质勘探和环境监测中有广泛应用。

第三种方法是地震法探测。

地震法是一种利用地震波在地下的传播和反射特性进行测量的方法。

通过在地面上设置地震源,并记录地震波在地下的传播情况,可以推断地下岩石的密度、速度和构造等信息。

地震法适用于不同类型的地质勘探,如石油勘探、地下水勘探和地震灾害预测等。

这种方法被称为地球物理勘探的主要手段之一,其成像能力和解析度很高,能提供较为准确的地下信息。

第四种方法是重力法探测。

重力法是通过测量地球重力场的变化来推断地下物体的质量分布和形状。

利用高精度的重力仪器,测量地表上的重力值,并进行数据处理,可以得到地下物体的密度和分布情况。

重力法适用于大范围的地下构造和均质地层的勘探,常用于天然气、石油等资源勘探和地下水寻找。

以上所介绍的四种方法只是测绘技术中的一小部分,且每种方法都有各自的局限性和适用条件。

在实际应用中,通常需要结合多种方法进行综合分析,以提高勘探的效果和准确性。

地质勘查中的物探技术应用

地质勘查中的物探技术应用

地质勘查中的物探技术应用在当今的地质勘查领域,物探技术发挥着至关重要的作用。

它犹如地质学家的“透视眼”,能够帮助我们深入了解地球内部的结构和物质分布,为资源勘探、工程建设、环境保护等提供关键的信息支持。

物探技术,简单来说,就是通过观测和分析各种物理场的分布和变化,来推断地下地质情况的一种勘查方法。

常见的物理场包括重力场、磁场、电场、地震波场等。

不同的物探技术基于不同的物理原理,具有各自的特点和适用范围。

重力勘探是一种古老而有效的物探方法。

它基于地球重力场的变化来研究地质构造和矿产分布。

在重力勘探中,测量仪器会精确地测量重力加速度的微小变化。

当地下存在密度不均匀的地质体时,比如大型的金属矿体或者岩石密度差异较大的地层,就会引起重力异常。

通过对这些重力异常的分析和解释,地质学家可以推测地下地质体的形状、大小和位置。

这种方法在寻找深部隐伏矿体、研究区域地质构造等方面有着广泛的应用。

磁法勘探则是利用地球磁场的变化来探测地下磁性物质的分布。

许多金属矿床,如磁铁矿,具有较强的磁性,会引起局部磁场的异常。

通过测量磁场的强度和方向,并对磁异常进行分析,能够有效地圈定磁性矿体的范围,为进一步的勘查工作提供依据。

此外,磁法勘探还可以用于研究地质构造,如断裂带、岩浆岩的分布等。

电法勘探是基于地下介质电学性质差异的一种物探技术。

常见的有电测深法、电剖面法和激发极化法等。

电测深法通过测量不同深度的电阻率来了解地下地层的垂向分布情况;电剖面法则用于探测地层的横向变化。

激发极化法可以有效地探测金属硫化物矿床,因为这类矿床在电流作用下会产生明显的激发极化效应。

电法勘探在寻找地下水、解决工程地质问题等方面发挥着重要作用。

地震勘探是目前应用最为广泛的物探技术之一。

它通过人工激发地震波,并接收和分析地震波在地下传播过程中的反射和折射信号,来构建地下地质结构的图像。

地震勘探能够提供高精度的地下地层和构造信息,对于油气勘探、煤炭资源勘查等具有重要意义。

矿井物探方法

矿井物探方法

矿井物探方法北京中矿大地地球探测工程技术有限公司1 矿井物探方法简介1.1常用矿井物探方法矿井物探常用方法主要包括:1、地震槽波;2、无线电波透视法;3、直流电法;4、瞬变电磁法;5、音频电透视法;6、全波形反演技术。

1.2 各类方法应用范围1、工作面断层、陷落柱等异常地质构造及煤层夹矸、煤岩破碎带、煤厚变化等常规物探探测:地震槽波、无线电波透视法。

2、工作面水害探测:瞬变电磁法、直流电法或音频电透视法。

3、巷道掘进迎头构造探测:地震槽波。

4、巷道掘进迎头水害探测:瞬变电磁法、直流电法。

5、工作面顶底板起伏、煤厚变化、断层、陷落柱等异常地质构造精准探测:全波形反演。

2 地震槽波勘探技术2.1 原理及探测方法煤、岩层的密度和弹性波速度差异:煤层<顶、底板围岩。

在煤层中激发的地震波大部分能量在煤层顶、底界面之间来回反射并干涉,从而形成一种特殊的地震波——槽波。

图 1 槽波勘探原理示意图图 2 透射槽波勘探法图3反射槽波勘探法图4透射+反射联合勘探法图5 槽波超前探测2.2 应用范围及特点1、工作面内:(透射槽波勘探、反射槽波勘探、透射加反射槽波勘探)(1)煤层中的构造如褶曲、断层、陷落柱等;(2)煤层赋存情况,如薄厚变化、夹矸厚度变化;(3)老窑、采空区影响范围;(4)侵入岩等非煤物质的延伸范围;(5)煤层破碎、剥蚀带分布等。

2、巷道两侧:(反射槽波勘探)(1)煤层中的构造如褶曲、断层、陷落柱等;(2)老窑、采空区影响范围。

3、巷道掘进迎头:(槽波超前探测)(1)煤层中的构造如褶曲、断层、陷落柱等;(2)老窑、采空区影响范围。

2.3 槽波观测系统设计1、覆盖要均匀尤其是透射能量层析成像,不均匀的覆盖会对结果造成误导。

2、覆盖次数要合理覆盖次数太少、信息量少、结果准确性差;覆盖次数太多导致施工工作量过大,且效果增加不明显。

3、利用尽可能多的巷道探测工作面内构造时,尽可能在可利用的巷道内都布设炮点及检波点。

测绘技术中常见的物探测量方法

测绘技术中常见的物探测量方法

测绘技术中常见的物探测量方法测绘技术在现代社会中扮演着非常重要的角色,它可以提供准确的地理空间数据用于城市规划、土地管理、资源调查等领域。

而物探测量方法则是测绘技术中的一种重要手段,用于探测地下的物质分布和构造情况。

本文将介绍几种在测绘技术中常见的物探测量方法,包括电法、磁法、重力法和地声波法。

电法是一种利用电荷运动特性进行探测的方法。

它通过在地表或井孔中放置电极,并施加恒定电流或电压,来观测地下不同岩土层的电导率变化。

电法测量时需要考虑地下岩土层的电阻率和电荷迁移的规律。

在实际应用中,电法可以用于识别和定位地下的各种岩石、矿石和水体,特别适用于找寻金属矿床、水源和地下水流方向等。

磁法是一种利用物体磁性差异进行探测的方法。

地球上的物质大多数具有磁性,通过在地表或井孔中放置磁场探测仪器,可以测量地下岩土层的磁场强度和方向变化。

磁法测量中需要考虑地下岩土层的磁化率和磁场传播的规律。

磁法在勘探地下矿床、识别地下构造、寻找埋藏物和建筑工程勘探等方面有着广泛应用。

重力法是一种利用物体质量差异进行探测的方法。

地球上的物质质量分布是不均匀的,通过在地表或井孔中放置重力仪器,可以测量地下岩土层的重力场强度变化。

重力法测量中需要考虑地下岩土层的密度和重力场传播的规律。

重力法常用于探测地下体积密度差异较大的物质,如矿床、岩石体、洼地和地下水体等。

地声波法是一种利用地震波传播特性进行探测的方法。

地球上的地震波会在地下不同介质中传播,并受到不同介质界面的反射和折射。

通过在地表或井孔中放置地震探测仪器,可以测量地下岩土层的地震波速度和传播路径。

地声波法测量中需要考虑地下岩土层的弹性模量和地震波传播的规律。

地声波法广泛应用于勘探地下地质构造、油气储层、地下水资源等。

虽然以上介绍的物探测量方法在测绘技术中都有重要的应用,但每种方法都有其适用范围和局限性。

因此,在实际应用中通常会根据需要综合应用多种方法,并进行数据处理和解释,以获取更准确、全面的地下信息。

测绘技术中的物探方法选择指南

测绘技术中的物探方法选择指南

测绘技术中的物探方法选择指南随着科技的发展,测绘技术已经成为人们日常生活中不可或缺的一部分。

在测绘过程中,物探技术是非常重要的手段之一。

物探技术通过探测地下的物质结构和性质,帮助人们更好地了解地下情况,为工程建设、资源勘查等领域提供重要的依据。

然而,在众多物探方法中,选择适合的方法往往成为一个挑战。

本文将为您提供一些物探方法选择的指南,希望对您在测绘工作中有所帮助。

1. 电法探测电法探测是一种通过检测地下电流分布情况来判断地下结构的方法。

它适用于对地下介质的演化进行研究,可以了解有关岩层、土壤和地下水等的信息。

电法探测的主要优点在于其测量方式简单、操作交流较为方便,并且能够提供较高的分辨率。

然而,电法探测也有一些局限性,例如在探测深部地下时精度相对较低,对于复杂地质地貌的探测效果不佳。

因此,在选择电法探测时,需要考虑地下介质类型、探测深度和解析度的要求。

如果要研究地下水文条件、地下岩石的边界等,电法探测可以是一个较好的选择。

2. 地震勘探地震勘探是利用地震波在地下传播和反射的原理来获取地下结构信息的一种方法。

地震勘探在石油、矿产资源勘查、地质灾害预测等领域发挥着重要作用。

它能够提供较高分辨率的地下图像,对于复杂地质条件下的勘探具有优势。

然而,地震勘探的操作相对复杂,需要专业的技术和设备支持,成本较高。

在选择地震勘探时,需要考虑探测目标的深度、钻井条件、预算等方面的考虑。

如果研究对象需要较高的分辨率和精度,同时又具备较高的预算,地震勘探可能是一个不错的选择。

3. 磁法探测磁法探测是利用地下磁场的变化来推断地下结构的一种方法。

它适用于对磁性物质和岩石的探测,可以较好地判断地下构造和矿产资源的存在与分布情况。

磁法探测的操作相对简单,设备较为便携,可以实时获取数据,并且对于大面积的勘探效果较好。

然而,磁法探测对于非磁性物质探测的效果较差,而且对于地下深部的探测能力较弱。

在选择磁法探测时,需要考虑被探测区域的磁性特性以及探测的深度和准确度要求。

测绘技术中的物探方法与应用简介

测绘技术中的物探方法与应用简介

测绘技术中的物探方法与应用简介随着科技的不断进步,测绘技术在各个领域中的应用也越来越广泛。

物探方法作为测绘技术的重要组成部分,具有着不可替代的作用。

本文将简单介绍测绘技术中的物探方法以及其在实际应用中的一些例子。

一、物探方法的基本原理物探是指根据地下或海底的地质构造和物理性质,通过一系列仪器、设备和方法,对其进行探测、分析和反演的技术。

物探方法主要使用地球物理学原理,结合测量仪器和数据处理技术,对地下或海底的地质信息进行获取和解释。

常见的物探方法有重力法、地磁法、电法、电磁法、地震法等。

这些方法可以通过分析地下或海底不同位置上的物理参数,如重力场、磁场、电阻率、介质电磁性质等,推断相应地下结构和性质信息。

二、物探方法在地质勘探中的应用物探方法在地质勘探中有着非常广泛的应用。

例如,石油和天然气勘探中常用的重力法和地磁法可以用来寻找油气藏的存在与位置。

重力法通过测量地球重力场的微弱变化,识别出可能存在的油气储量的地下构造。

地磁法则是通过测量地球磁场的强度和方向变化,推断地下的构造和岩性特征,从而找到可能的油气藏。

电法和电磁法在地下水资源勘探中也有重要的应用。

电法通过测量地下介质的电阻率变化,可以判定地下水层的存在与性质。

电磁法则是通过测试地下电磁感应现象,获取下地下介质电磁性质和构造分布,进而确定潜在的地下水资源。

地震法则是通过发射震源波,记录并分析地下岩石层对震源波进行传播的情况,然后推断地下的构造和性质变化。

地震法在油气勘探、地震灾害预防以及地下工程等领域都有广泛应用。

三、物探方法在城市规划与工程中的应用除了在地质勘探中的应用,物探方法在城市规划与工程中也扮演着重要的角色。

例如,在城市道路和地铁建设中,物探可以用来探测地下埋设的管道、地下水位、地下空洞等信息。

通过对这些信息的获取和分析,可以避免工程施工中的意外事故,提高施工效率。

此外,物探方法还可以在地质灾害防治中起到关键作用。

在山体滑坡、地下溶洞、地下空洞等地质灾害发生前,通过物探方法对地下构造和性质进行探测,可以提前预警并采取相应的防治措施,保护人民生命财产安全。

物探测量技术在资源勘探中的应用与优势

物探测量技术在资源勘探中的应用与优势

物探测量技术在资源勘探中的应用与优势引言:随着科技的不断进步,物探测量技术在资源勘探中扮演着越来越重要的角色。

物探测量技术利用地球物理学原理,通过测量地球的物理属性,来获得地下各种资源的信息。

本文将介绍物探测量技术的基本原理、应用领域,并探讨其在资源勘探中的优势。

物探测量技术的基本原理:物探测量技术主要利用地球物理学原理进行资源勘探。

地球物理学研究地球内部的物理特性,以及地表和地下之间的物理关系。

常见的物探测量技术包括地震勘探、电磁法勘探、重力法勘探和磁法勘探等。

这些技术通过测量地下的物理参数,如地震波传播速度、电磁波反射和折射等,来获取地下资源的信息,并提供勘探者参考。

物探测量技术的应用领域:物探测量技术广泛应用于资源勘探领域,包括石油、天然气、矿产资源等。

以石油勘探为例,物探测量技术可以通过记录地震波在地下不同介质中的传播情况,来确定潜在油气藏的位置和规模。

电磁法勘探则可以探测地下的导电性差异,从而发现储层和裂缝等。

物探测量技术的优势:物探测量技术在资源勘探中具有许多优势,主要体现在以下几个方面。

1. 高效性:物探测量技术可以对大面积进行快速的勘探,提高勘探效率。

相比于传统的钻探方法,物探测量技术可以在不破坏地表的情况下获取地下信息,更加高效和经济。

2. 非侵入性:物探测量技术可以在不破坏地下结构的情况下获取地下信息,与传统的钻探方法相比更加环保。

勘探者可以通过地震波、电磁波等方式进行勘探,不需要进行大规模的土地开挖或者爆破等。

3. 信息丰富:物探测量技术可以提供丰富的地下信息,包括地下构造、储层特性、裂缝等。

这些信息对勘探者来说至关重要,可以帮助他们确定勘探层位和储量,并制定更加科学合理的开发方案。

4. 经济性:物探测量技术相对于其他勘探方法而言成本更低。

勘探者可以通过物探测量技术快速判断勘探区域的潜力,减少不必要的钻探和勘探工作,降低勘探成本。

结论:物探测量技术在资源勘探中具有重要的应用价值和优势。

物探技术的原理以及应用实例

物探技术的原理以及应用实例

物探技术的原理以及应用实例物探技术(Geophysical Exploration Technology)是指利用物理现象和原理来探测地下构造和物质特性的一种技术手段。

它是地球物理学的一个重要分支,在资源勘探、地质灾害预测、城市地下管线检测等领域都有广泛的应用。

本文将从物探技术的原理和应用实例两个方面进行介绍。

一、物探技术的原理1. 地球物理学原理物探技术的原理基于地球物理学的相关原理,主要包括地震波传播、磁场和电场的测量、重力场的测量等。

地震波传播是其中最常见也是最重要的一种原理。

地震波是地震或人工产生的能量在地球内部传播的波动,它具有折射、反射、散射等特性,通过对地震波的传播速度、方向和衰减等特征进行分析,可以推断地下构造和介质的性质。

2. 数据采集与处理利用地球物理原理获取地下信息需要进行数据采集和处理。

数据采集包括地震波、磁场、电场、重力场等数据的测量,可以通过采用地面测量、井下测量、航测等方式获取。

采集到的数据需要经过处理和解释,包括处理噪声、提取有用信息、建立地层模型等步骤,以便进一步分析和应用。

3. 数据解释与成像通过对采集数据的处理和解释,可以获得地下构造和地质介质的信息。

这些信息可以通过成像技术呈现在地质剖面图、三维模型等形式上,为资源勘探、地质灾害预测、工程勘察等提供有力的技术支持。

二、物探技术的应用实例1. 矿产勘探物探技术在矿产勘探中有广泛的应用。

通过地面地震勘探、磁法勘探等手段,可以有效地探测矿床的类型、大小、深度和构造,为矿产资源的勘探和开发提供重要的依据。

2. 地质灾害预测地震勘探、电法勘探等物探技术在地质灾害预测中起着重要作用。

通过对地下地质构造和介质特性的探测,可以对地震、滑坡、地面沉陷等地质灾害做出预测和评估,从而减轻灾害对人类和社会的影响。

3. 城市地下管线检测在城市建设和维护中,物探技术被广泛应用于地下管线的检测和勘察。

通过地面雷达、电磁法等技术,可以对城市地下管线的位置、深度、材质等进行快速、准确的探测,为城市建设和维护提供重要的信息支持。

物探的名词解释

物探的名词解释

物探的名词解释物探(物理探测技术)是一种运用物理原理和方法,通过对地下或地表介质的物理性质进行测量和分析,来获得地质信息、勘探资源以及环境工程等领域的数据的技术。

物探是地球科学中重要的探测手段之一,广泛应用于地质勘探、矿产资源勘查、工程地质、环境工程和水文地质等领域。

物探技术能够利用地质勘探仪器对地下结构进行探测,并通过记录、量化和解释地下物理参数来推断地下介质的性质和特征。

物探涉及的物理参数包括电磁场、重力场、磁场、声波、地球物理反射地震波、地球物理折射地震波等。

这些物理参数在各种地质结构中的传播规律和变化趋势提供了重要的线索,从而使我们能够了解地下构造、地壳变形、矿产资源分布和地下水动态等信息。

在地质勘探方面,物探技术可以帮助我们找到地下的油气藏、矿产资源和地下水。

通过对物理参数的测量和分析,我们可以得到地下层的纵向和横向的变化情况,从而推断出有无矿藏或地下水的存在。

举个例子,地震勘探是一种常用的物探技术,通过对人工或自然地震波在地下不同介质中的传播和反射情况的观测,可以对地下构造进行成像,进而获得地下资源的信号。

在工程地质和环境工程方面,物探技术可以帮助我们评估地质灾害和环境工程影响,提供可靠的地质工程数据。

通过使用物探技术对地下结构、土壤性质、地下水的特征等进行检测和分析,可以更好地了解工程地质条件和环境工程背景,为工程建设提供科学的依据。

例如,在隧道建设中,物探技术可以帮助我们确定隧道的良好施工区域,评估地下水和地质构造对隧道施工的影响,避免出现地下水涌入或地质灾害的情况。

物探技术的进步和应用,对于人们的生活和工作都有着重要的意义。

它能够为勘探资源提供科学的依据,优化资源管理和利用,推动经济的可持续发展。

同时,物探技术也为环境保护和灾害预警提供了有力的手段。

例如,地震监测可以帮助我们及时预警和处理地震风险,减少地震灾害的影响。

然而,物探技术也存在一些挑战和限制。

首先,不同的地质结构和地下介质对物探技术的响应是复杂多变的,需要针对不同情况选择合适的探测手段和参数。

测绘技术中的物探勘察方法详解

测绘技术中的物探勘察方法详解

测绘技术中的物探勘察方法详解引言:测绘技术是一门重要的学科,它涉及到地理信息、地形测量和地质勘察等多个领域。

在测绘过程中,物探勘察方法起到了至关重要的作用。

本文将详细介绍测绘技术中的物探勘察方法,包括电法勘探、地震勘探和地磁勘探三个方面。

一、电法勘探电法勘探是一种利用电流在地下的传导特性来探测地下结构的方法。

它通过在地表上设置电极,通过施加电压和测量电流的方式来获取地下信息。

电法勘探在地质勘察和矿产资源勘探中被广泛运用。

电法勘探的主要原理是根据地下不同材料的电导率差异来判断地下结构。

一般来说,导体的电导率较高,而绝缘体的电导率较低。

通过测量地下电流的分布情况和电阻率的变化,可以推测地下是否存在矿藏或岩层。

在电法勘探中,常用的测量方法有直流电法、交流电法和中心极化电法等。

直流电法是最基本的电法勘探方法,它通过施加直流电压来测量地下电阻率。

交流电法则是通过施加交流电压,并测量电流和电压的相位差来判断地下的电导率。

二、地震勘探地震勘探是一种利用地震波在地下传播的特性来推断地下结构的方法。

它通过记录地震波在地下的传播速度和振幅变化,进而了解地下的岩层、断层和地下水等信息。

地震勘探在地质灾害预测和石油勘探中有着广泛的应用。

地震勘探的基本原理是地震波在地壳中传播的速度和路径会受到地下结构的影响。

不同材料对地震波的传播有不同的阻碍作用,因此可以通过分析地震波在地下的传播特性来推断地下结构。

地震勘探中的主要方法包括折射波法和反射波法。

折射波法是利用地震波在不同岩层间的折射现象来判断地下结构。

反射波法则是通过记录地震波在地下岩层反射的情况来分析地下结构。

三、地磁勘探地磁勘探是一种利用地球磁场的变化来获取地下信息的方法。

地球磁场在地下的分布情况受到地下结构的影响,因此可以通过测量地磁场的变化来推断地下的磁性物质和矿产资源。

地磁勘探在矿产勘探和环境地质中有重要应用。

地磁勘探的基本原理是地球磁场在地下不同材料中的磁导率差异会引起地磁场的变化。

地下水资源勘查工程中的物探技术的运用

地下水资源勘查工程中的物探技术的运用

电磁法:通过 测量地下电磁 场变化,确定 地下水储量、
水质和分布
地震法:通过 测量地震波在 地下的传播和 反射,确定地 下水储量、水
质和分布
重力法:通过 测量重力场的 变化,确定地 下水储量、水
质和分布
地热法:通过 测量地热场的 变化,确定地 下水储量、水
质和分布
综合应用:结 合多种物探方 法,提高地下 水资源勘查的 准确性和可靠
添加标题
添加标题
添加标题
添加标题
物探技术与遥感技术的结合:实现 地下水资源的远程探测和监测
物探技术与环境科学的结合:评估 地下水资源开发对环境的影响,实 现可持续发展
物探技术:采用电磁法、地 震法等物探技术进行勘查
地区背景:某地区水资源匮 乏,需要寻找地下水资源
勘查过程:通过物探技术发 现地下水资源的分布和储量
探测范围有限,难以覆盖 大面积区域
成本较高,需要投入大量 人力、物力和财力
物探技术:快速、准 确、经济、安全
其他方法:耗时、成 本高、安全性差
物探技术:适用于大面 积、深层次的地下水资 源勘查
其他方法:适用于小面 积、浅层次的地下水资 源勘查
物探技术:需要专业 的设备和技术人员
其他方法:需要较少 的设备和技术人员
地震勘探原理:通过地震波在地层中的传播和反射,获取地下地质结构信息
地震勘探方法:包括反射法、折射法、面波法等
地震勘探优势:能够探测到深层地下水资源,分辨率高,速度快
地震勘探应用实例:某地区地下水资源勘查项目,通过地震勘探技术成功探测到地下水资源分 布情况
磁法勘探原理:利用地下岩石和土壤的磁性差异进行探测 磁法勘探优势:能够探测到地下深部的水资源 磁法勘探方法:包括地面磁法、航空磁法、海洋磁法等 磁法勘探应用实例:某地区地下水资源勘查项目中的应用效果
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精品课件
3、物探技术
• (1)、测区范围 • (2)、比例尺(网度) • (3)、物 (5)、质量要求
精品课件
3、物探技术
• (1)、测区范围:

要有正常场
• (2)、比例尺(网度):

线距:1-3线有异常

点距:3-5个点有异常
• (3)、物探精度:
1、物探的应用条件
• 物探的应用前提条件(重点) :
• (一)、必要条件:

1、要有物性差异;
• (二)、充分条件:

2、目前仪器技术条件下,能测出异
常:

(1)场源体要有一定的规模,

(2)场源体要有一定的埋深比,

(3)仪器要有一定灵敏度;

3、干拢要小或能压制或能分辨异常;

4、环境条件允许。
大定源回线法 电磁偶极剖面法 EH-4-高频大地电磁法
备注 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
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4、地震勘探
• --以岩石、矿石、土(介质)之间的弹性 差异为基础,通过观测与研究地震波的时空
变化规律来解决地质问题的方法。
• --用途:地层分层;

地质构造;

寻找油气田、煤田;

水文、工程地质问题等。
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2、工程中的应用
• (1)、地基勘察中的应用 • (2)、施工工程中的应用 • (3)、工程检测中的应用
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(1)地基勘察中的应用
• 1)土、石界面划分
• 2)土的空间分布及性质

土的土的空间分布:垂向;横向

土的性质:粘土、软土、砂土等
• 3)岩体的空间分布及性质

岩体的土的空间分布:垂向;横向
• 4、对象--地球物理场

时空分布规律
• 5、目的--解决地质问题
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3、岩(矿)土物理性质(物性)
• 密度; • 磁性(磁导率、磁化率、剩余磁性); • 电性(电导率、极化率、介电常数); • 弹性(弹性波速度等); • 放射性; • 热物理性等。 • 有物性差异,才有物探工作的前提。
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测磁场的传导类电法
• 点源法; • 均匀场源法; • 偶极场源法; • 充电场源法。
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感应类电法(电磁法) 按场源分类(常用)
按场源分类 天然场
人工场
混合场
方法 MT-大地电磁法 AMT-音频大地电磁法 CSAMT-可控源音频大地电磁法 VLF-甚低频法 GPR-探地雷达法 NMR-核磁共振法 TEM-瞬变电磁法 无线电波透视法
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(1)金属非金属矿物探(简称金属物探) (2)水文与工程物探(简称水工物探)
• 金属物探--是用于勘查金属非金属矿的一套物探 方法(主要方法是重力、磁法、电法,其次是地震、 放射性、地热勘探)
• 水工物探--是用于水文与工程勘察的一套物探方 法(主要方法是地震、声波、电法,其次是重力、 磁法、放射性、地热勘探)
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4、按场源性质分类
• --人工场法(或主动源法); • --天然场法(被动源法); • --人工场和天然场法(混合源法)。
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5、按场源时间特性分类
• (1)时间域法 • (稳定场法,在电法中为传导类方法,包括
直流方法和过渡过程法或脉冲瞬变法); • (2)频率域法 • (交变场法,在电法中为感应类方法,包括
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4、物探工序
• 确定目的任务 • 踏勘 • 方法有效性试验 • 设计 • 野外施工 • 室内工作 • 编报告 • 异常验证
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5、异常验证方法
• 验证方法合理 • 注意多解性 • 注意误差性 • 注重实践-认识实践
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七、物探的应用及实例
• (一)、物探的应用 • (二)、应用实例
方法后可加“法”或“学”字。
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二、物探方法分类
• 1、按物性分类 • 2、按空间分类 • 3、按地质目标分类 • 4、按场源性质分类 • 5、按场源时间特性分类
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1、按物性分类
(1)重力勘探; (2)磁法勘探; (3)电法勘探; (4)地震勘探; (5)放射性勘探; (6)地热勘探。
• 1、无损探测性 • 2、不可代替性 • 3、延长视力性(探测深度大) • 4、快速性 • 5、经济性
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五、物探的缺点
• 1、多解性 • 2、间接性 • 3、误差性
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六、物探方法与技术
• 1、应用条件 • 2、方法选择 • 3、物探技术 • 4、物探工序 • 5、异常验证方法
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低频法和高频法)
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三、六类方法的概念、用途、特点
1、重力勘探; 2、磁法勘探; 3、电法勘探; 4、地震勘探; 5、放射性勘探; 6、地热勘探。
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1、重力勘探
• --以岩石、矿石、土(介质)之间的密度差异为基础, 通过观测和研究重力场的变化规律来解决地质问题的方
法。
• --用途:地质构造;
• --特点:探测深度大,精度高。但要放炮, 工作难度大,破坏环境。
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地震勘探的分类
• 折射波法; • 反射波法; • 面波法。
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5、放射性勘探
• --以某些元素具有天然和人工激发的核辐射特 性为基础,通过观测与研究核辐射场的时空变化 规律来解决地质问题的方法。
• --用途:放射性铀、钍矿、钾盐矿;

寻找与磁性矿物相关的各种矿产;

地质填图;

圈定岩体;

地质构造等。
• --特点:理论成熟,轻便、快速、成本低 。

但应用范围不够广。
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3、电法勘探
• --以岩石、矿石、土(介质)之间的电性差异 为基础,通过观测与研究天然及人工电磁场的时 空变化规律来解决地质问题的方法。
• --用途:地质构造;
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1、物探的概念
• --是以不同岩、矿、土(介质)之 间的物性差异为物质基础,
• 利用物理学原理, • 通过观测和研究地球物理场的时空分
布规律, • 来解决地质问题(介质物性空间分布)
的方法。
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2、物探概念的要点
• 1、基础--物性差异
• 2、原理--物理原理
• 3、手段--仪器观测、研究
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2、按空间分类
• --航空物探; • --地面物探; • --地下物探; • --海洋物探。
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3、按地质目标分类
• --金属非金属矿物探(简称金属物探); • --石油与天然气物探(简称石油物探); • --煤田物探; • --工程与环境物探; • --城市与环境物探(简称城市物探)等。
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4、环境灾害中的应用
• (1)污染区的确定:如放射性高含量区; • (2)滑坡、陷落柱、溶洞探测; • (3)病害工程:路基、桥函、隧道、坝体病
害勘探。
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5、考古中的应用
• 寻找枪支弹药; • 古墓探测; • 文物损坏程度探测等。

岩体的性质:不同岩类
• 整性;
同岩类:风化性;硬度、密度;完

稳定性等
• 4)地基震动特性:卓越周期、固有频率等
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(2)施工工程中的应用
• 1)超前预 • 2)开挖岩体质量
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(3)工程检测中的应用
• 1)工程的空间分布 • ①管道位置:水、电、煤气、下水道等; • ②路基、坝基、隧道壁厚度; • ③钢筋分布,长度; • ④桩基长度等。 • 2)工程质量检测 • ①工程体硬度、标号检测(混凝土、灌浆、围岩); • ②工程体破损检测:断桩、扩径、缩径; • ③腐蚀体(铁管); • ④渗漏:管道、坎基渗漏。

圈定岩体;

寻找密度差异大的矿产等;

水文、工程、环境地质问题;

航天问题。
• --特点:理论成熟,轻便、快速。

但应用范围小,地形改正工作量大。
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2、磁法勘探
• --以岩石、矿石、土(介质)之间的磁性差异为基础, 通过观测与研究磁场的变化规律来解决地质问题的方法。
• --用途:寻找具磁性矿产;

寻找油气田、煤田;

寻找金属与非金属矿产;

水、工、环地质问题等。
• --特点:三多:参数多,场源多,方法多;
• 域广。
二广:应用空间广,应用领
• 大。
但受地形及外部电磁场干扰
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电法详细分类
传导类 感应类
电法分类 测电场类 测磁场类 天然电场类 人工电场类 混合场源类
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测电场的传导类电法
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2、方法选择
• (1)、有效原则 • (2)、综合物探方法原则 • (3)、快速原则 • (4)、经济原则 • (5)、先进原则
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(1)、有效原则
• 1)、指有效物探方法、物探装置
• 2)、如何知道有效?(应用条件)

①、测定物性参数(物性差异)

②、方法有效性试验(充分条件)

③、理论分析
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• 1、地球物理勘查 • 2、Geophysical exploration • 3、物探 • 4、地球物理勘探 • 5、勘查地球物理 • 6、勘探地球物理 • 7、地球物理探矿 • 8、物碳 • 9、木碳 • 10、误探 • 11、密探 • 1-2是国标,3-7是同义词,8-11是笑话。 在
测电场的传导类电法
电阻率法 充电法 自然电场法 激发极化法 高密度电法
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