磁法

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磁法勘探的基本原理及应用

磁法勘探的基本原理及应用

磁法勘探的基本原理及应用磁法勘探的概述磁法勘探是一种非破坏性地球物理勘探方法,通过测量地球磁场的变化来获取地下结构信息。

它基于地球的地磁场以及地下的磁性物质的相互作用,可以在地下发现磁性物质的存在、分布和性质。

磁法勘探的基本原理磁法勘探利用地球磁场和地下磁性物质之间的相互作用来获取地下情况。

磁法勘探的基本原理如下:1.地球磁场:地球本身具有一个磁场,也称为地球磁场。

地球磁场是由地球内部液体外核的流动所产生的,它在地表形成一个相对稳定的磁场。

2.地下磁性物质:地下存在各种不同类型的磁性物质,如矿石、岩石、土壤、岩层或地下水。

3.磁场异常:地下磁性物质与地球磁场相互作用会导致磁场异常。

当地下磁性物质的磁性与地球磁场不同或存在不均匀分布时,就会产生磁场异常。

4.磁场测量:磁法勘探使用磁力仪器来测量地磁场的强度和方向变化。

测量点位于地表或以人工井筒方式进入地下。

5.数据处理和解释:通过对测量数据的处理和解释,可以获得地下磁性物质的位置、形状、大小、磁性强度等信息。

这些信息可用于地质勘探、矿产资源评估、地下水资源管理等领域。

磁法勘探的应用领域磁法勘探在地质和工程勘探中有广泛的应用。

以下是一些常见的应用领域:•矿产勘探:磁法勘探可以用于寻找矿藏、判断矿石的性质和储量。

根据地下磁性物质的反应,可以识别出具有磁性的矿石,如铁矿、钴矿等。

•水资源管理:磁法勘探可以用于寻找地下水的分布和储量。

地下水和地下磁性物质之间存在一定的关系,通过对磁场异常的测量和分析,可以确定地下水的位置和深度,从而实现对地下水资源的科学利用。

•地下工程:磁法勘探可以用于地下隧道、地铁、坑道等地下工程的勘察和地质状况评估。

通过磁法勘探,可以探测出地下磁性物质的存在,并评估其对工程建设的影响。

•环境地质:磁法勘探可以用于环境地质调查和污染物监测。

地下沉积物中的磁性物质与环境污染物之间存在一定的关系,通过对磁性物质的测量和分析,可以识别出地下污染物的位置和分布情况。

磁法野外工作方法

磁法野外工作方法
收工前必须又在同一基点观测取数。目的 是为了求取当日仪器零点漂移值。 • (2)测点观测 • 悬丝磁秤在测点观测时,在记录本有关项 应记录工作日期、线、点号、观测值、观 测时间及仪器温度数据。仪器磁系置于东 西向时读数。一般读两次。遇到变化大的 异常要立即自行加密测点观测,追踪异常 极大值、极小值。
• 线距一般代表了比例尺。如线距为100米,则 其比例尺为1:10000。

详查,测线的方向必须垂直异常走向,线距
的大小以保证有3~5条测线通过异常,测线上要
求有5~8个点通过异常。同时在观测中要随时注
意加点,找到极值或转折点。
(三) 磁测精度的确定
• 在强磁区,精度可降低,
• 弱磁区则要设计较高的精度。如何掌握? 一般大于三倍均方误差(m)的观测值是可 信值,
磁异常剖面图
磁异常剖面平面图
磁异常平面等值线图
(一) 地球物理前提分析
• 磁法能解决地质问题,是由于目标体与测 区岩石有明显的磁性差异。
• 如果设计区有非矿干扰异常无法区分时,可 考虑其他物探方法帮助区分的可行性。
(二) 测网的选择
• 测网是指相互平行的等间距的测线和在测线上的 等间距的测点所组成。
• 普查时,选择的原则是保证线距能有1~2条 测线通过有工业意义的最小矿体异常。在通过异 常的测线上能有2~3个测点。
• 5 正常梯度改正
• 由于测区地磁场由南向北线性增加,我们 必须加以改正,使磁异常的背景场改正为 平面场。改正方法是在测网平面图上画上 等间距的东西向平行线,各线标上改正值, 以基点为零改正值线、各测点改正值,即 可在相应位置查取。
五、地面磁测成果的图示
• 地面垂直分量磁测通常绘制三种基本磁异 • 常图: • 磁异常剖面图、 • 磁异常剖面平面图、 • 磁异常平面等值线图。

磁法测量讲稿课件

磁法测量讲稿课件

磁力仪的操作与维护
安装与调试
确保磁力仪安装在平稳、无振 动、无磁场干扰的环境中,并
进行必要的校准和调试。
操作步骤
按照仪器说明书进行操作,确 保正确设置参数和操作流程。
数据采集
按照实验设计进行数据采集, 注意避免干扰和误差。
日常维护
定期进行仪器检查和维护,保 持仪器性能和精度。
磁力仪的误差来源与校正
文明。
某城市地下管线探测的磁法测量案例
总结词
该案例展示了磁法测量在城市地下管线探测中的实用性, 通过磁法测量可以快速准确地确定地下管线的位置和走向。
详细描述
在某城市的地下管线探测中,磁法测量技术被用于探测 城市管网的分布和走向。由于管线通常具有一定的磁性 特征,通过磁法测量可以快速准确地确定管线的位置和 埋深。这为城市规划和建设提供了重要的数据支持,有 助于保障城市基础设施的安全和稳定。
在地质领域,磁法测量被广泛应用于探测矿产资源、研究地球磁场变化等。在环境领域,磁法测量可 用于监测环境污染、评估生态系统的健康状况等。此外,考古领域的遗址探测和文物保护等方面也广 泛应用了磁法测量技术。
加强磁法测量的理论研究
总结词
理论体系的完善是推动磁法测量发展的 重要基础,需要加强基础理论的研究和 探索。
磁法测量通过测量地磁场强度的变化,推断地下地质构造和 矿产分布。在地质勘查中,磁法测量具有成本低、效率高、 探测深度大等优点,是常用的地球物理勘探方法之一。
考古探测中的磁法测量
总结词
磁法测量在考古探测中用于定位古代遗址、墓葬等文化遗存,以及确定文物分布 和埋藏深度。
详细描述
由于古代遗址和墓葬等文化遗存常与地下磁性物质有关,磁法测量可以通过测量 地磁场强度的变化,推断文化遗存的分布范围和埋藏深度,为考古发掘提供重要 依据。

第三章磁法3剖析

第三章磁法3剖析
如果设To在xoy面上的分量为Ho,To与Ho
的T夹角T 为 TI0,令Ta测线T方向T0(X轴)与Ho(磁北)
当的T夹a 角为T0A时(,剖面T磁 方Ta位co角s),则有:
T Hax cos I cos A Hay cos I sin A Za sin I
4、光泵磁力仪:
20世纪50年代开始用于物探方面。
原理:
原子受到外磁场作用会发生塞曼分裂,即 同一个F值的能级,分裂成2F+1个磁次能级, 相邻磁次能级之间的能量差与外磁场成正比。
工作物质通常选用氦或铷、铯蒸气。利用 光能将原子的能态激发到同一个能级上(称 为光泵作用)。
精度可达0.01nT,灵敏度可达2nT,可在 变化幅度较大的磁场范围内工作。
详查:通常选在成矿有利地段被发现的异常 或粗略推测为矿体引起的异常上进行的磁测。
磁测任务及相应的比例尺
(二)磁测比例尺、测网和精度
与重力测量类似
(三)岩(矿)石磁参数的测量
测量岩矿石磁参数是磁法勘探必不可少的环节; 在确定磁测任务时,除了收集测区内外的磁参
数资料,还需测定一定数量的岩、矿石磁参数, 作为设计的依据; 施工阶段,要在全测区,特别是主要异常地段 采集大量的岩、矿石标本加以测定; 通过统计整理求得各类岩、矿石磁参数的最常 见值; 有时还需采集定向标本并测定它们的磁化方向。 这些磁性资料可以作为推断解释的第一手材料。
第三章
Geomagnetics
第二节 磁力仪及野外工作方法
一、磁力仪
用来测定磁场变化的装置或仪器。
(一)磁力仪分类
按物理原 理及结构
悬丝式磁力仪 机械式 刃口式磁力仪
电子式
磁通门磁力仪 光泵磁力仪 质子旋进磁力仪 超导磁力仪

磁法在海洋地球物理勘探中的应用

磁法在海洋地球物理勘探中的应用

磁法在海洋地球物理勘探中的应用地球物理勘探是一种通过对地球内部物理性质进行观测和研究,以获取地下信息的科学方法。

在海洋地球物理勘探中,磁法是一种常用的方法。

本文将重点介绍磁法在海洋地球物理勘探中的应用。

一、磁法原理和方法磁法是利用地球的磁场和地下物质的磁性差异进行勘探的方法。

地球的磁场是由地下的大地构造和地壳内磁性物质的分布所决定的。

磁法勘探主要依靠测量地磁场的参数,如地磁强度和地磁倾角等,来推断地下物质的磁性性质和空间分布。

在海洋地球物理勘探中,常用的磁法测量设备是磁力计。

磁力计是一种用于测量磁场强度和倾角的仪器,通常由磁棒和指示装置组成。

磁法测量过程中,磁力计会通过船载设备或者浮标悬挂在海面上,沿着不同的航线进行测量,获取一系列地磁数据。

二、磁法在海洋地球物理勘探中的应用1. 海底地壳磁性差异的分析海洋地球物理勘探中的一项重要任务是研究海底地壳的形成和演化过程。

通过测量海底地壳的磁性差异,可以推断出地壳的岩性和构造。

磁性差异主要由海底火山活动和板块运动等地质过程所引起,这些过程会导致磁铁矿物的形成和沉积,从而改变地下岩层的磁性特征。

2. 海底断层和构造的研究海底断层是海洋地壳中的一种常见地质现象,它是海洋地壳板块运动的结果。

通过对海底断层的磁性差异进行测量和解释,可以研究板块运动和地震活动的机制。

磁法勘探能够提供关于海底断层的位置、走向、位移等信息,对研究地震和地壳运动具有重要意义。

3. 海底矿产资源的勘探海洋地球物理勘探中的另一个主要任务是寻找海底的矿产资源。

一些富含磁性矿物的矿床,如铁矿石和锰结壳等,常常通过磁法方法进行勘探。

通过测量海底的磁性异常情况,可以推测出矿床的类型、规模和分布范围,为矿产资源的开发提供依据。

4. 海洋地磁场变化的研究地球的磁场是一个动态的系统,它会随着时间和空间的变化而产生变化。

海洋地球物理勘探中的磁法方法,还可以用于研究海洋地磁场的变化规律和机制。

通过长期观测和分析磁场数据,可以了解海洋地磁场的季节性和年际性变化,以及地磁活动与太阳活动的关联。

磁法在矿产资源开发中的应用

磁法在矿产资源开发中的应用

磁法在矿产资源开发中的应用在现代矿产资源开发中,科学技术的不断进步为勘探和开采提供了更多的手段和方法。

其中,磁法作为一种非常重要的地球物理勘探工具,在矿产资源开发中发挥了重要的作用。

本文将介绍磁法的基本原理和其在矿产资源开发中的应用。

一、磁法的基本原理磁法是利用地球的磁场和地下物质的磁特性进行勘探的一种方法。

地球磁场的存在是由于地球内部存在磁性物质,例如磁铁矿等。

当进行磁法勘探时,可以通过测量地表上的地磁场强度和方向变化来推断地下存在的物质分布情况。

根据地下物质的磁性特性,可以确定其类型和性质。

二、磁法在矿产资源勘探中的应用1. 铁矿矿床勘探磁法在铁矿矿床勘探中起着至关重要的作用。

由于铁矿矿床通常富含磁铁矿,这些磁性物质会在地磁场中产生异常,通过测量这些异常可以确定矿床的存在和分布情况。

磁法还可以辅助勘探人员评估矿床的规模、形态和品位,为后续的开采工作提供重要信息。

2. 磁性金属矿床勘探磁性金属矿床如铁、铜、镍等在磁场中会表现出较强的磁性。

因此,磁法非常适用于这类矿床的勘探。

通过测量地磁场的变化,可以推断磁性金属矿床的存在和分布情况。

磁法还可以帮助勘探人员确定矿床的深度和规模,为开采提供指导。

3. 非磁性矿床勘探磁法不仅在磁性矿床勘探中适用,对于非磁性矿床的勘探也有一定的应用价值。

例如,某些矿床中含有与矿化有关的矿物或化学元素,这些矿化对地磁场也会产生一定影响。

通过测量地磁场的变化,可以推断非磁性矿床的可能存在和分布情况,为矿产资源勘探提供重要信息。

4. 矿床开采中的应用除了在矿床勘探中的应用,磁法在矿床开采中也发挥着重要作用。

在开采前,磁法可以用于详细评估矿床的规模和形态,确定开采的合理方案。

同时,在开采过程中,通过监测地下矿石的磁性变化,可以判断开采工作的进展情况,并对矿床的剩余资源进行评估。

三、磁法在矿产资源开发中的意义和挑战磁法作为一种重要的地球物理勘探方法,为矿产资源开发提供了可靠的技术手段。

磁法勘探第一章

磁法勘探第一章

所以 T=T0+Tm+Tsc+T’a+T’’a+δT
地球磁场
地磁场的起源
——爱因斯坦归为物理学领域尚未解决的五个重大难题之一 从公元1600年前后开始 最早见于威廉 吉尔伯特的 论磁体 年前后开始,最早见于威廉 吉尔伯特的<<论磁体 从公元 年前后开始 最早见于威廉.吉尔伯特的 论磁体>> 各派学说众说纷纭 发动机学说的影响最大
四 百 万 年 来 的 磁 性 倒
正向期 反向期
3 年 4
事件
转 事 件
地球磁场
磁暴
地磁场的强烈骚动,平均每年可发生十次左右,而且 地磁场 往往发生在太阳活动较强烈时。它可分为两种:一种 是急始磁暴,在开始时地磁场的水平强度突然增大, 几小时后又急速下降,变幅为5*10-4~3*10-3高斯,个 别的可达10-2高斯以上,几天后慢慢地恢复到磁暴前的 状态;有的急始磁暴在开始时有一小负脉冲,然后有 正的主要脉冲。 另一种是缓始磁暴,开始时变化较慢些。发生磁暴时, 在向着太阳一面的地球磁层 地球磁层顶部,太阳风 太阳风的速度或太 地球磁层 太阳风 阳风中等离子体微粒的密度显著增加,这时朝着太阳 一面的磁层顶由通常距地心8~11个地球半径被压缩到 距地心只有5~7个地球半径。磁暴发生时,高纬地区 常伴有极光 极光出现,无线电通讯受到严重干扰。 极光
前言
前言
本门课程的主要内容: 地球磁场 岩石的磁性 古地磁场 磁力仪及磁测工作方法 磁异常的处理解释及应用 磁力勘探的物理基础
地球磁场
第一章 地球磁场
地球周围存在的磁场称为地磁场 地磁矢量场的主体是稳定磁场
第一节 稳定磁场
稳定磁场:稳定电流激发的磁场称为稳定磁 稳定磁场 场或静磁场

磁法在地质勘探中的应用

磁法在地质勘探中的应用

磁法在地质勘探中的应用地质勘探是一项重要的工作,它有助于我们了解地球内部的构造和成分,为资源勘探和地质灾害预测提供指导。

在地质勘探中,磁法是一种常用的方法,它利用地球磁场的性质来研究地下物质的分布和性质。

本文将介绍磁法在地质勘探中的应用,并探讨其原理和相关技术。

一、磁法原理磁法是基于地球磁场的性质进行地质勘探的方法。

地球本身就具有磁场,地球磁场在地壳中受到地球内部岩石和矿石的干扰而发生变化。

磁法勘探利用了这种地磁场的变化来研究地下物质的存在和性质。

当地下存在磁性物质时,这些物质会对地磁场产生扰动,通过观测这种扰动,可以推断地下磁性物质的分布情况。

二、磁法应用领域1. 矿产资源勘探磁法在矿产资源勘探中具有广泛应用。

例如,磁法可以用于找到地下磁性矿石的分布,比如铁矿石和铁矿石矿床。

通过测量地磁场的变化,可以确定矿床的位置和规模。

此外,磁法还可以用于勘探其他磁性矿石,如铬、镍等。

2. 石油、天然气勘探磁法在石油、天然气勘探中也有重要的应用。

在地下埋藏的石油、天然气存在时,它们通常与含有磁性物质的岩石一同存在。

因此,磁法可以通过检测地磁场的变化来找到潜在的油气藏区。

这对于石油和天然气勘探具有重要的指导意义。

3. 地质灾害预测磁法在地质灾害预测中也发挥着重要作用。

地球上一些地区存在地质灾害的隐患,如地震、地滑、火山爆发等。

通过磁法勘探,可以观测到地下岩石和矿石的变异情况,进而判断地下是否存在隐患。

这对于提前预测地质灾害,采取避灾措施具有重要意义。

三、磁法勘探技术1. 磁力计测量磁力计是进行磁法测量的常用工具之一。

通过测量地磁场的矢量值,可以确定磁场的强度以及方向。

这对于判断地下不同磁性物质的存在和分布情况十分重要。

2. 偏差磁法勘探偏差磁法勘探是一种常见的磁法勘探方法,它利用地磁场的变异情况来推断地下磁性物质的分布情况。

通过不同位置的磁力计测量,可以计算出不同点的地磁场偏差,从而确定地下磁性物质的位置。

3. 磁梯度法勘探磁梯度法勘探是一种利用磁场的空间变化来推断地下物质性质的方法。

磁法在地下隐患探测中的应用

磁法在地下隐患探测中的应用

磁场在地下隐患探测中的应用随着现代城市建设和土地利用的不断扩大,地下隐患的探测成为一项重要的技术需求。

在地下隐患的探测领域,磁场作为一种非侵入性、非破坏性的探测方法,正逐渐引起人们的关注和重视。

本文将详细介绍磁场在地下隐患探测中的应用,包括原理、设备与技术优势,并结合实际案例进行说明。

一、磁场探测原理磁场探测原理基于地下物质的磁性差异。

地球磁场对地下物质产生一定的影响,通过测量地下磁场强度的变化,可以分析地下物质的特征与分布。

磁场探测主要利用两个参数来描述地下磁场变化,一个是磁场的总强度,另一个是磁场的方向。

通过测量这两个参数的变化,可以获取地下物质的分布情况,并进一步判断是否存在地下隐患。

二、磁场探测设备与技术优势磁场探测设备包括磁力仪、磁场计和数据处理系统等。

其中,磁力仪用于测量地下磁场的总强度,磁场计则用于测量地下磁场的方向。

数据处理系统则负责对测量数据进行分析、处理和可视化展示。

磁场探测的技术优势主要体现在以下几个方面:1. 非侵入性:磁场探测不需要对地表进行任何开挖或钻孔,对地下环境没有破坏,可以在不影响周围建筑物和设施的情况下进行操作。

2. 高效性:磁场探测设备使用简单,操作方便快捷。

相比于传统的地质勘探方法,磁场探测可以节省时间和人力成本。

3. 广泛适用性:磁场探测适用于不同类型的隐患探测,包括地下水资源勘探、地下管线探测、地下洞穴和裂隙等的发现等。

在城市建设、道路规划以及自然灾害预警等方面都具有重要的应用价值。

三、磁场在地下隐患探测中的应用案例1. 地下水资源勘探:磁场探测可以用于地下水资源的勘探与评估。

通过对地下磁场的测量,可以获得地下水含量和分布的信息,为水源选址和管理提供科学依据。

2. 地下管线探测:在城市建设中,地下管线的位置和走向是一项重要的信息。

磁场探测可以通过测量地下磁场的变化,快速准确地确定地下管线的位置,并提供管线深度和材质等相关信息。

3. 地下洞穴与裂隙发现:地下洞穴和裂隙的存在可能会给城市建设和地质灾害预警带来一定的风险。

勘查地球物理课讲稿-磁法

勘查地球物理课讲稿-磁法

磁法部分§2.1 岩(矿)石的磁性位于地壳中的岩矿体,在形成时,由于受地球磁场的磁化而表现出不同的磁性,由于这种磁性差异在地表反映出一定的磁异常,通过对岩石磁性的研究,可以掌握岩石磁化的原理,了解岩(矿)石的磁性特征及影响因素,从而解决对应的地质问题。

一、物质的磁性由现代电磁学理论可知,任何物质的磁性都是带电粒子运动的结果。

由于物质的原子结构不同,所呈现的宏观磁性也不同。

根据物性的不同,世间所有的物质可按其磁化率的不同,划分为三大类,即:抗磁性、顺磁性和铁磁性,这三类物质的磁性随温度变化与受外磁场磁化作用等方面都有明显不同。

1、抗磁性物质抗磁性物质的磁化率κ与温度无关。

在外磁场H 的作用下,这类物质的磁化率表现为负值,且数量很小。

这是因为抗磁性物质没有固定的原子磁矩,在受到外磁场作用后,原子磁矩将沿外磁场方向旋进,进而产生附加磁矩,方向与外磁场相反,形成抗磁性,其磁化率κ'可用下式计算:∑=-='z i i e r m Ne 12206μκ式中0μ为真空中磁导率;N 为单位体积内的原子数:e 为元电荷;e m 为电子静质量;Z 为每个原子的电子数;r 2i 为电子轨道半径平方的平均值。

抗磁性磁化率是无量纲的负值。

磁化率多为-10-5SI(κ)。

2、顺磁性物质原子的电子壳层中,含有非成对的电子,其自旋磁矩未被抵消,此时原子具有固定磁矩,在外部均匀磁场强度H 的作用下,将使原子磁矩沿H 方向整齐排列,这种特性叫顺磁性。

在不存在外磁场时,整个磁介质的各个原子磁矩的取向是杂乱无章的,宏观上不显磁性。

在外磁场的作用下,原子磁矩在外磁场方向的作用下定向排列,物体发生磁化,即产生顺磁效应。

顺磁性物质的磁化率κ''可用下式表示TC KT N a==''320μμκ 式中N 为单位体积内含有非成对电子的原子数,μa 为每个顺磁物质的原子磁矩,K 为玻尔兹曼常数,T 为热力学温度,C 为居里常数。

磁法标本计算公式单位

磁法标本计算公式单位

磁法标本计算公式单位摘要:一、磁法标本计算公式单位简介1.磁法标本计算公式的含义2.磁法标本计算公式的作用二、磁法标本计算公式单位的具体内容1.磁化率单位1.定义2.计算公式2.磁导率单位1.定义2.计算公式3.磁场强度单位1.定义2.计算公式4.磁感应强度单位1.定义2.计算公式三、磁法标本计算公式单位的应用领域1.地质勘探2.矿产资源开发3.航空航天4.医疗技术正文:磁法标本计算公式单位是衡量磁性物质磁性能的单位,对于磁性物质的磁性能研究有着重要的意义。

磁化率是衡量物质在外加磁场下磁化程度的一个物理量,其单位是亨利每米(H/m)。

磁化率的计算公式为:μ = B / (H * M),其中,B 代表磁场强度,H 代表磁场强度,M 代表磁化强度。

磁导率是衡量物质对磁场的响应程度的物理量,其单位是亨利每米(H/m)。

磁导率的计算公式为:μr = μ_0 / μ_r,其中,μ_0 代表真空磁导率,其值为4π × 10^-7 H/m,μ_r代表相对磁导率。

磁场强度是衡量磁场在某一点的强弱的物理量,其单位是特斯拉(T)。

磁场强度的计算公式为:B = μ_0 * (H_a + M),其中,μ_0 代表真空磁导率,其值为4π × 10^-7 H/m,H_a代表磁场源强度,M代表磁化强度。

磁感应强度是衡量磁场在某一点的强弱的物理量,其单位是特斯拉(T)。

磁感应强度的计算公式为:B = μ_0 * (H_a + M),其中,μ_0 代表真空磁导率,其值为4π × 10^-7 H/m,H_a代表磁场源强度,M代表磁化强度。

磁法标本计算公式单位在地质勘探、矿产资源开发、航空航天、医疗技术等领域有着广泛的应用。

磁法勘探的基本原理

磁法勘探的基本原理

磁法勘探的基本原理
磁法勘探(Magnetic Exploration)它是一种常用地质探测技术,既利用
磁性物质和磁场进行调查,又利用物体内在磁场互动来获取信息。

磁法勘探的基本原理是:大部分的物体都有层状的内磁场,靠近地核的特
殊物质则有外部磁场,如磁铁、铁矿石等,而地球拥有一个巨大的磁场,该磁场能够施加到地表及地下物质中,而且存在着比较明显的差异,因此利用集成磁针、罗盘、地磁变和测距观测仪这些磁法仪器来测量磁场的强弱、照射强度和有效强度,从而可以获取探测的相关资料,从而建立出一个三维的地质构造模型。

内磁场是由物体内部分子的磁性元素而产生的,外磁场是受测物体内部磁
场的影响而反过来施加于测量物体的,因此内外磁场的综合变化被称为“磁波”,当磁波即测量物体附近的磁场发生变化时,就可以捕获到它产生的信号,从而使测量物体的磁场变化得以精确调查。

磁法勘探法不仅可以实现对地球形态的探测,也可以用于探测岩石的结构,由于岩石的结构在磁场变化的影响下会有所不同,因此,磁法勘测法可以准确调查岩石的结构与构造情况。

磁法勘探是一种实用性很强、成本低廉、安全性高的现代地质调查技术,
它已经成为现代地质勘探技术的主要手段,用于探测地表和地下特殊矿藏体及控制构造运动。

如今,在互联网的时代,提出了更为先进的磁法勘探方法和技术,例如远程测量和计算机辅助分析系统,这使得磁法勘探的应用更加广泛,从而成为地质勘探的重要工具。

磁法在矿产资源勘探中的应用

磁法在矿产资源勘探中的应用

磁法在矿产资源勘探中的应用矿业工程是勘探、开发、利用地下矿产资源的学科。

在矿业工程的实践中,使用各种手段和技术来寻找矿产资源是非常重要的。

磁法是一种常用的地球物理勘探技术,可广泛应用于矿产资源勘探中。

本文将介绍磁法在矿产资源勘探中的应用以及其原理和实施。

一、磁法原理磁法是通过测量地球磁场的变化来判断地下岩石结构、矿体、地质构造等信息的物理勘探方法。

地球本身具有磁场,矿体的存在会对地球磁场产生扰动。

利用磁法测量设备可以检测到这种磁场的变化,并通过数据处理和分析获得地下矿体和地质构造信息。

二、磁法在矿产资源勘探中的应用1. 矿产类型识别磁法可以用于识别不同类型的矿产资源,例如铁矿、铜矿和锰矿等。

不同矿石具有不同的磁性,通过测量磁场变化可以判断地下是否存在特定类型的矿体。

2. 矿体探测磁法可以用于定位矿体的位置、形状和大小。

矿体对地球磁场的影响会导致磁场异常,在磁法测量中可以通过探测磁场异常来确定矿体的存在和相关参数。

3. 地质构造分析磁法可以帮助分析地质构造,如断层、褶皱和岩浆岩体等。

这些地质构造对地球磁场的影响表现在磁场异常上,通过磁法测量可以获得地下地质构造的信息,为后续的勘探工作提供指导。

4. 地下水资源探测磁法不仅可以用于矿产资源的勘探,还可以应用于地下水资源的探测。

地下水含有溶解的矿物质,会对地球磁场产生影响。

利用磁法可以检测到这些磁场异常,从而确定地下水的存在和储量。

三、磁法勘探实施磁法勘探实施通常需要以下步骤:1. 设计勘探方案根据目标矿产类型和勘探区域的地质条件,确定磁法勘探的参数和设备选择。

包括测量仪器的类型、检测线网的布置方式和测量参数等。

2. 数据采集根据设计方案,使用磁法测量仪器进行数据采集。

测量仪器会记录磁场变化的数据,通过移动测量仪器的位置和测量方向,获得覆盖整个勘探区域的数据。

3. 数据处理与分析将采集到的数据进行处理与分析,包括数据拟合、异常提取和数据解释等。

通过与地质模型和现场观测的对比,得出合理的解释和结论。

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

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。

磁法测量实验报告

磁法测量实验报告

一、实验目的1. 理解磁法测量的基本原理和操作方法;2. 学习使用磁力仪进行磁法测量;3. 通过实验,掌握磁法测量的数据处理方法;4. 了解磁法测量在工程中的应用。

二、实验原理磁法测量是利用磁场的性质,通过测量磁场的强度和方向来获取地质、工程等领域的相关信息。

本实验采用磁力仪进行磁法测量,通过测量地磁场的水平分量和垂直分量,计算出地磁场的总强度和倾角。

三、实验仪器与设备1. 磁力仪:用于测量地磁场的水平分量和垂直分量;2. 测量尺:用于测量实验场地的大小;3. 记录本:用于记录实验数据;4. 计算器:用于计算实验数据。

四、实验步骤1. 选择实验场地:选择一个开阔、平坦的场地,避免周围有高大建筑物、树木等影响地磁场的因素。

2. 设置测量点:根据实验要求,确定测量点的位置,并做好标记。

3. 测量水平分量:将磁力仪放置在测量点上,调整磁力仪的方向,使其与地面垂直。

读取磁力仪的水平分量值。

4. 测量垂直分量:将磁力仪保持垂直方向,读取磁力仪的垂直分量值。

5. 计算地磁场的总强度和倾角:根据水平分量和垂直分量,利用以下公式计算地磁场的总强度和倾角。

地磁场的总强度 F = √(H² + Z²)地磁场的倾角α = arctan(H/Z)6. 重复步骤3-5,对多个测量点进行测量,记录实验数据。

7. 数据处理:将实验数据整理成表格,并进行统计分析。

五、实验结果与分析1. 实验数据记录:测量点 | 水平分量 H (nT) | 垂直分量 Z (nT) | 总强度 F (nT) | 倾角α (°)-----------------------------------------------------------1号点 | 100.0 | 30.0 | 111.8 | 14.02号点 | 102.0 | 28.0 | 113.5 | 13.63号点 | 101.0 | 32.0 | 111.7 | 15.12. 实验结果分析:通过对实验数据的分析,可以看出地磁场的总强度在111.7nT到113.5nT之间,倾角在13.6°到15.1°之间。

磁法在未爆弹探测与定位中的应用

磁法在未爆弹探测与定位中的应用

磁法在未爆弹探测与定位中的应用随着科技的发展,各种爆炸性武器越来越威胁到人们的生命安全。

其中,未爆弹是一种对人身安全威胁最大的爆炸性武器。

未爆弹通常是由遥控器、传感器、弹丸等组成,其弹丸内含有高能爆炸材料。

一旦未爆弹在公共场所或人群中触发,将会造成严重的伤害甚至死亡。

为了防止未爆弹对人们造成伤害,未爆弹探测与定位技术应运而生。

磁法是一种常用的未爆弹探测与定位技术,它能够有效识别未爆弹并对其进行定位。

磁法是一种非接触式检测技术,它利用磁场的方向和强度来检测物体的磁场。

在未爆弹探测中,磁法可以通过地磁场来检测未爆弹的磁场。

首先,将磁法装置与地面建立一个磁场,然后将未爆弹放置在磁法装置附近,磁法装置会检测到未爆弹所释放的磁场。

根据磁场与磁法装置的距离和磁法的强度,磁法可以对未爆弹进行定位,从而为后续处理提供依据。

磁法在未爆弹探测与定位中的应用具有很多优点。

首先,磁法是一种非接触式技术,可以避免因接触而造成的损坏。

其次,磁法可以对大型物体进行探测,而不会因物体的尺寸而影响探测效果。

此外,磁法还具有较高的精度,可以在复杂环境中准确地检测出未爆弹。

磁法在未爆弹探测与定位中的应用还具有很高的实用价值。

由于未爆弹的弹丸内含有高能爆炸材料,一旦未爆弹在公共场所或人群中触发,将会造成严重的伤害甚至死亡。

因此,及早发现未爆弹并进行处理,可以有效降低伤害人数。

此外,磁法可以对未爆弹进行重复检测,从而提高探测的准确率和效率。

总之,磁法在未爆弹探测与定位中的应用具有重要的意义。

它不仅可以提高未爆弹探测的准确率,而且还可以有效降低因未爆弹而引发的严重事件。

因此,在未爆弹探测与定位中,磁法应该得到广泛应用。

磁法在油气勘探中的应用

磁法在油气勘探中的应用

磁法在油气勘探中的应用油气勘探是指通过地质调查、物理勘探等手段,以寻找地下油气资源并确定其储量、储层特征等为目标的活动。

磁法作为一种非侵入性的地球物理勘探方法,在油气勘探领域中扮演着重要的角色。

本文将详细介绍磁法在油气勘探中的应用。

一、磁法原理及仪器在探测地下油气资源时,磁法主要通过测量地球磁场的异常变化来判断地下是否存在油气储层。

磁法勘探的基本原理是:地球磁场在不同地质体中会发生差异,而地下的油气储层往往具有较高的磁导率和磁化率,因此会对地球磁场产生一定的扰动,形成磁异常。

磁法仪器主要包括磁力计、磁通计和磁梯度计等。

二、磁法在勘探中的应用1. 油气储层定位磁法通过测量地球磁场的变化,可以帮助勘探人员定位地下的油气储层。

由于油气储层具有较高的磁导率和磁化率,因此在磁法图像中往往表现为明显的磁异常。

通过分析和解释磁法数据,勘探人员可以确定油气储层的分布范围、厚度等参数,为后续的勘探开发提供重要参考。

2. 储层性质评价除了定位油气储层外,磁法还可以用于评价储层的性质。

通过磁法勘探,可以测量到磁化率、磁滞回线等参数,从而得到储层的磁性特征。

这些特征可以告诉勘探人员储层的渗透率、孔隙度、含油饱和度等参数,对油气资源的储集条件进行评价,为油气开发提供参考依据。

3. 盖层探测在进行油气勘探时,需要考虑到地下是否存在遮盖层。

遮盖层是指位于油气储层上方的岩层,通常具有相对较低的磁导率和磁化率。

磁法可以快速、准确地探测到遮盖层的存在,帮助勘探人员确定油气勘探的方向和范围,提高勘探效率。

4. 油气勘探地质构造分析磁法不仅可以定位油气储层,还可以通过分析磁法数据来揭示地质构造的特征。

地质构造是指地质体在地壳内的空间排列和分布方式,对油气资源的分布和运移有重要影响。

利用磁法数据,勘探人员可以识别地下构造线ament,如断层、褶皱等,为油气勘探提供更加准确的地质信息。

三、磁法在勘探中的案例磁法在油气勘探中已经取得了一系列成功的应用案例。

磁法在考古勘探中的应用

磁法在考古勘探中的应用

磁法在考古勘探中的应用考古勘探是揭示过去文明的一项重要任务,其主要通过对地下遗址进行调查和发掘来获取相关信息。

而磁法作为一种非侵入性的地球物理探测方法,已经在考古领域中得到了广泛的应用。

本文将介绍磁法方法的基本原理、在考古勘探中的应用以及其带来的挑战和前景。

一、磁法的基本原理磁法是利用地球磁场与地下磁性物质相互作用的原理进行探测的方法。

地球磁场是地球的一个固有属性,而地下磁性物质则包括铁、镍、钴等具有磁性的物质。

当磁性物质存在于地下时,地球磁场将会发生变化,这种变化可以通过磁场探测仪器进行测量和记录。

二、在考古勘探中的应用磁法在考古勘探中有着广泛的应用,可以用于寻找地下的考古遗址、确定遗址的范围和结构,以及提供遗址特征的信息。

下面将介绍磁法在考古勘探中的几个重要应用方面:1. 寻找考古遗址磁法可以有效地帮助考古学家寻找地下的考古遗址。

由于地下遗址通常含有一定的磁性物质,如陶瓷、砖块或金属物品,这些物质会对地球磁场产生影响。

通过对地下磁场进行检测和分析,可以确定磁场异常点的位置,并初步判断是否存在考古遗址。

2. 确定遗址的范围和结构在确定考古遗址的范围和结构方面,磁法也能发挥重要作用。

通过对地下磁场的高分辨率测量,可以获取遗址下方的磁性物质分布情况和遗址结构特征。

这些信息有助于绘制遗址的图像和地下结构模型,为考古发掘提供重要依据。

3. 提供遗址特征的信息除了确定遗址的范围和结构外,磁法还能提供遗址特征的信息,如遗址内部的磁性物质类型、密度和分布等。

这些信息对于了解遗址历史、文化和经济活动等方面非常有价值,有助于绘制遗址的专题图和进一步研究。

三、挑战与前景虽然磁法在考古勘探中具有重要的应用价值,但也面临着一些挑战。

首先是在复杂地质环境下的数据解释和处理。

地下的地质构造和非磁性物质的干扰会对磁法数据产生影响,进而给解释和处理带来一定的困难。

其次是磁法探测深度受限,只能在浅层范围进行勘探。

最后是磁法仪器的精度和分辨率有限,对细节的探测能力还有待提高。

磁法检测技术在应力检测中的应用

磁法检测技术在应力检测中的应用

支持。
对材料无损伤,安全性高
磁法检测技术对被测物体没有损伤,不会改变材料的物理和化学性质。 高安全性意味着可以在各种环境下进行检测,包括高温、低温、腐蚀等恶劣条件。
对人体安全,不需要特殊的防护措施,降低了操作成本和风险。
03
磁法检测技术在应力检测中的应 用案例
案例一:高铁轮对的应力检测
01
背景介绍
日期:
磁法检测技术在应力检测中的应用
汇报人:
目录
• 磁法检测技术概述 • 磁法检测技术在应力检测中的优势 • 磁法检测技术在应力检测中的应用案例 • 磁法检测技术在应力检测中的发展趋势与
挑战 • 结语
01
磁法检测技术概述
磁法检测技术的定义与原理
磁法检测技术定义
磁法检测技术是一种基于磁现象进行检测的方法,通过测量磁力的大小、方向 等参数,推导出被测物体内部的应力状态。
自动化与智能化
随着自动化和智能化技术的不断发 展,磁法检测技术也正在向自动化 和智能化方向发展,提高检测效率 ,减少人为误差。
实际应用中的挑战与解决方案
干扰因素影响
在实际应用中,磁法检测技术会 受到多种干扰因素的影响,如电 磁干扰、噪声等,需要采取相应
的技术措施进行补偿和校正。
材料磁特性差异
不同材料的磁特性存在差异,会 对磁法检测结果的准确性产生影 响,需要进行材料磁特性的校准
案例二:大型桥梁的应力检测
背景介绍
大型桥梁作为交通要道的重要组成部分,其结构安全直接关系到人们的生命财产安全。因 此,对大型桥梁的应力进行检测具有重要意义。
检测方法
采用磁法检测技术对大型桥梁的应力进行检测。首先,在桥梁表面布置磁性探头,通过磁 力计对桥梁进行扫描;然后,通过分析磁场信号的变化,可以推断出桥梁的应力状态。
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Z a Ta sin
( x 2 h 2 )3 / 2 mx H a Ta cos 2 2 3/ 2 (x h ) mh
根据上式还可以分析Za曲线半极值点宽度b1/2与柱体 上顶埋深h的关系。以半极值点横坐标x1/2代入上式中, 所得磁异常值应为极大值的一半,即
1)柱体磁场的分析 顺轴磁化柱体的磁场:所谓顺轴磁化,是指磁化方 向(设与地磁场方向相同)与柱体轴线方向一致的 情况。其侧面不出现磁极,而上顶和下底分别出现 负磁极和正磁极。
①单极的磁场
m m T r x h
a 2 2
2
在原点处r最小,故Ta最大且方向垂直向下, 即Ta=Za,Ha=0。随着向两侧r增大,Ta愈来愈 小,倾斜愈趋平缓,故Za逐渐减小至零,Ha则 在某处取得极大(或极小)值


3/ 2

( x l cos)
h0 l sin
2
( h0 l sin ) 2

3/ 2
负磁极离地面较近,故其磁场峰值高、范围窄 O点
P点
正、负磁极在地面的投影位置并不重合,因此这两条曲 线叠加后获得的Za曲线失去了对称性,磁场极大值偏离 至原点O左方(反方向),而在柱体倾斜的一方出现较明 显的负值
h l sin Z m ( x l cos ) (h l sin )
0 a 2 0 2 3/ 2


h l sin ( x l cos ) (h l sin )
0 2 0
2

3/ 2
Ms Za [( 2h x ) sin i 3h xcoxi] (x h )
磁体在地磁场中被磁化后会出现磁荷分布,均匀磁化 磁体只在其表面分布磁荷,因此磁体外部的磁场可以 通过其表面磁荷来计算。我们只讨论北半球地区磁 体中心剖面上磁场的分布情况。所谓中心剖面,对 于无走向的磁体(三度体)是指通过其几何中心的剖 面;对于虽有走向,但沿走向延伸有限的磁体(称 为三度体或似二度体),是指垂直于走向且通过走 向长度中心的横剖面;对于沿走向无限延伸的磁体 (二度体),是指垂直于走向的任意横剖面。
2 2 2 5/ 2 0 2 0 0
Ms为球体的有效磁矩,V为体积。在东西剖面上,有 效磁倾角i=90度,因此
Ms (2h x ) Za (x h )
2 0 2 2 2 5/ 2 0
当x=0时
Z
amax
2Ms h
3 0
在南北剖面上,
我国地处北半球的中纬度地区,由于受地磁场倾斜磁化,故球体的 Za磁场总是由正、负两部分组成。负值一般出现在正值的北面,正、 负异常构成一个整体。球心位置不在极大值的正下方,而在极大值 和极小值之间的某个位置(磁化方向的反方向),所以球体在地面 上的投影要跨过很多条等值线
J=Ji+Jr
感应磁化强度决定于岩(矿)石的磁化率x 和现代地磁场强度T,方向一般与现代地磁场 方向一致。即 Ji=xT 地磁场是一个弱磁场,磁性矿物被弱磁场磁化时Ji处于磁滞回线 的线性部位,因此x实际上是一个常量。
J=xT+Jr
磁化率和剩余磁化强度是岩(矿) 石磁性研究的主要内容
A 岩(矿)石的磁化率 各种岩、矿石按其磁化特征也可分为反磁性、顺磁性 和铁磁性三大类。 反磁性矿物-石墨、石膏、石英、大理石和岩盐类 顺磁性矿物-黑云母、辉石、角闪石、石榴石、电气 石、褐铁矿等。 这两类矿物的x值都很小,在磁法勘探中可以认为是无 磁性的。 铁磁性矿物在自然界实际上是不存在的,磁铁矿、钛 磁铁矿、磁黄铁矿等磁性矿物都是铁的氧化物或硫化 物,属于所谓的亚铁磁性。但本教材对亚铁磁性和铁 磁性并不加以区分,统称为铁磁性。铁磁性矿物的x值 很大,可产生明显的磁异常。
mh 1 m 1 Z (x h ) 2 h 2
2 2 3/ 2 2 1/ 2
a max
解此方程得 X1/2=0.766h b1/2=2*X1/2=1.53h
柱体埋深改变对磁异常的影响
同理,正点磁极的磁场
②双极的磁场
Z a ( ) m
( x l cos)
h0 l sin
(2)岩(矿)石的磁性
含(铁)磁性矿物的差异-磁性差异
观测表明,岩(矿)石的磁化强度J由两部分组成:一部分是被 现代地磁场磁化后取得的,称为感应磁化强度(简称感磁),以 Ji表示;另一部分是岩(矿)石形成时,受当时地磁场磁化获得 的磁化强度被保留下来的部分,称为天然剩余磁化强度(简称剩 磁),以Jr表示。于是
Any question, please send e-mail to tanjunallan@
or QQ:272813431
矿产综合勘查技术
——磁法
谭 俊
Байду номын сангаас
它是以地壳中各种岩、矿石间的磁性差异为物 质基础的,由于岩、矿石间的磁性差异将引起 正常地磁场的变化(即磁异常),通过观测和 研究磁异常来寻找有用矿产或查明地下地质构 造的一种地球物理方法。 分类:地面磁测、航空磁测、海洋磁测、井中 磁测
N
S
小磁针
1 地磁场和岩(矿)石的磁性
(1) 地磁场 基本磁场+外源磁场+磁异常
基本磁场占地磁 场99%以上,磁 偶极场、大地磁 场、磁场的长期 变化。基本磁场 主要是由核内电 流的对流形成, 因此,它是一种 内源磁场
地磁要素
外源磁场:周期变化、日变化、磁暴
11年,太阳黑子 暂停磁测
磁异常
给定磁异常,求磁体的形状、产状及埋深等,称为 磁法勘探的反(演)问题。正、反问题是磁异常解 释的基本内容。
在自然界中,磁体的形状是复杂的,磁化一般也不 均匀。因此要对磁体的磁场作出完全合乎实际的解 释几乎是不可能的。但是只要将条件作一定的简化, 就有可能使解释的结果达到令人满意的程度。这些 简化条件是:(1)地面水平;(2)磁体孤立存在, 且围岩无磁性;(3)磁体被均匀磁化;(4)剩磁 和感磁方向一致;(5)磁体为规则几何形状;(6) 不考虑消磁作用的影响。在异常解释中,当实际情 况不能满足上述条件的一项或几项时,可以按一定 的方式对异常进行变换处理,使之符合上述条件的 要求。
1 基本原理 2 应用条件和适用范围 3 高精度磁测应用案例(含具体操作)
1 基本原理
磁铁能吸引铁、钴、镍等物质,我们就称磁铁具有 磁性。事实上,除磁铁外,自然界的磁铁矿许多岩, 矿石也都具有磁性,具有磁性的物体称为磁性体, 磁性体中两个磁性最强的部位,为磁极,当一个悬 挂的小磁针静止下来时,其中一个磁极近似指向北 方,称为北极(正磁极)以符号N表示,另外一个近 似指向南,为南极(负磁极)以符号S表示。现在磁 学理论建立起来的磁学单位: 磁场强度 磁感应强度 实用单位 1奥斯特(Oe)=安培/米 1高斯=10-4特斯拉 1伽马(r)=10-9特斯拉=1纳特
水平磁异常Ha是 指地磁场水平分 量的相对变化值。 但Ha是实测场水 平分量H与正常场 水平分量H0的矢 量差。
Hax Hx H 0 x Hay Hy H 0 y
航空磁测和海洋磁测都是测定总磁场强度的 相对变化值△T,称为总磁场标量异常,即 △T=T-T0 式中T和T0分别表示实测磁场和正常场的总 磁场强度值。 井中磁测可同时测定磁场的三个分量Za、 Hax和Hay,并由它们合成总磁异常Ta。
注: 公式J=хt只适合“无限大”磁体,当有 限体积磁体被磁化后,两磁极间要产生一 个与磁化磁场方向相反的内部磁场,从而 导致磁体内部总磁化强度的减弱。这个内 部磁场即为消磁场。强磁性体的消磁场相 当强,以致使其感磁Ji的方向与外磁场方 向不一致,且偏向磁体的长轴方向。这个 现象在解释强磁体的异常时要特别注意, 必要时需进行消磁改正。
2 磁性体的磁场
(1)概述
磁法勘探的最后阶段,是进行磁异常的解释推断。 实践证明,磁异常的特征取决于磁体的磁性、形状、 产状及埋深等。
为了正确解释磁异常,需要用数学物理方法来分析 异常特征与磁体磁性及产状等的对应关系。给出磁
体的磁性参数、位置、形状和产状等,求它们引起 的磁异常,称为磁法勘探的正(演)问题;反之,
磁法中不予以考虑
消除了各种短期磁场变化以后,实测地磁场与基本磁场 (即正常磁场)间还存在着差异,这个差异称为磁异常
磁法勘探所观测的磁异常
根据所测定的地磁要素的不同,磁异常又有不同的 名称。地面磁测多测定地磁场垂直分量的相对变 化值,称为垂直磁异常,以Za(或△Z)表示,即: Za=Z-Z0 式中Z和Z0分别表示实测场和正常场的垂直分量值。
磁力线与地面相切处,只有异常Ha,垂直分量Za等于零
很远处出现幅度 较小的负值?
2)球体磁场的分析(偶极) 自然界中囊状、巢状的磁体都可视为球体。 为分析方便起见,我们将球体中心在地面的投影 点选作坐标原点。设有效磁化强度为Js ,有效磁 倾角为i
磁偶极子--来研究球体磁场 假设:2l→0,忽略l2、l的更高次方,并用i代替α
Ms Za [( 2h x ) sin i 3h xcoxi] (x h )
2 2 2 5/ 2 0 2 0 0
同一观察点P,Za 除与h有关外,还 与i值有关
O
i =90 °
i =30 °
i =0 °
综上所述,从单极、双极到偶极,随着两磁极间的 距离逐渐缩短,它们的磁场也逐渐发生变化。对于 单极来说,由于正磁极埋藏很深,所以地面Za磁场 无负值显示。由双极到偶极,随着正磁极逐渐靠近 负磁极,磁场的负值不断增大,而正值范围逐渐缩 小。单极、双极和偶极磁场的共同特征是在平面图 上无明显的走向。这类异常称为等轴状异常。单极 的磁场在野外很少见到,这是因为只有埋藏较深, 向下延深很大,大致向北倾且其倾角与地磁倾角相 关很小,或者总磁化强度的方向与轴线近于一致的 柱体,才有可能成为单极。一般情况下,这些条件 是很难达到的。因此等轴状异常一般都存在正、负 两部分,表现为球体磁场或类似于球体磁场的物征。
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