电法教程

合集下载

三步验电法的步骤

三步验电法的步骤

三步验电法的步骤三步验电法是一种常用的电路故障排除方法,它能够快速、简便地判断电路中的故障点。

下面将详细介绍三步验电法的步骤。

第一步:检查电源在进行电路故障排除之前,首先要检查电源是否正常。

可以通过以下几个方面进行检查:1.1 检查电源开关是否打开,确保电源供电正常;1.2 检查电源插头和插座是否松动或损坏,确保电源连接可靠;1.3 使用电压表或万用表测量电源电压,确保电压在正常范围内。

如果在第一步中发现电源存在问题,那么需要解决电源问题后再进行下一步的故障排除。

第二步:检查电路连接在确认电源正常后,接下来需要检查电路连接是否良好。

可以按照以下步骤进行检查:2.1 检查电路连接线是否有断裂、脱落或损坏现象,特别是在连接头处进行检查;2.2 检查电路连接点是否松动或不良接触,可以使用万用表进行测量,确保连接可靠;2.3 检查电路元件是否正确连接,例如检查电阻、电容、二极管等元件的连接是否准确。

如果在第二步中发现电路连接存在问题,那么需要修复连接问题后再进行下一步的故障排除。

第三步:检查电路元件在确认电路连接正常后,最后一步是检查电路元件是否工作正常。

可以按照以下步骤进行检查:3.1 检查电路元件是否损坏,例如电阻是否烧坏、电容是否漏电等,可以使用万用表进行测量;3.2 检查电路元件的参数是否符合要求,例如电阻、电容、二极管等元件的阻值、容值、正反极性等是否正确;3.3 检查电路元件是否正确安装,例如检查元件的方向是否正确安装、焊接是否牢固等。

如果在第三步中发现电路元件存在问题,那么需要更换或修复故障元件。

三步验电法是一种简单有效的电路故障排除方法。

通过逐步检查电源、电路连接和电路元件,可以快速准确地找出电路中的故障点,并采取相应的措施进行修复。

在实际应用中,可以根据具体情况进行适当的调整和扩展,以更好地应对各种电路故障。

电法超前操作步骤

电法超前操作步骤

电法超前操作步骤
1、运行采集软件
2、点击“测量”菜单,选择“普通单点电阻率法”
3、点击“设置”按钮,在弹出的“参数设置”对话框中,找到“普通电法设置”,设置“装置类型”为“三极”
4、输入AM,AN,MN,线号,点号参数,并点击“计算装置系数”按钮,再点击“应用”按钮。

5、点击“测量”按钮(“设置”旁边的),等待测量完毕。

6、等测量完毕后,观察测量结果,重点查看“供电电流”和“视电阻率”的值。

“供电电流”最好不要小于10mA,如果小于则需检查电极是否接地良好,并可通过给每个电极浇水来改善。

“视电阻率”最好不要出现负数,可多测量几次来改善。

在两项值都满足要求后,点击“接受”按钮来接受测量结果。

再点击“保存”按钮,输入文件名并保存。

电法正反演方法和软件使用介绍

电法正反演方法和软件使用介绍
采用多种质量控制方法,如数据检验、模型验证 等,以确保计算结果的质量和可靠性。
结果评估与改进
对计算结果进行评估和改进,以提高正反演的准 确性和稳定性。
THANKS
感谢您的观看
04
正演方法和反演方法各有优缺点,在实际应用中需要结合使用,相互 验证和补充。
02
电法正演方法详解
线性正演方法
线性正演方法是一种基于线性偏微分方程的数值模拟方法,通过将地下介质视为线性体,将地下电场 分布表示为各向异性或各向同性介质中电流分布的线性组合。这种方法适用于简单地质结构和均匀介 质条件,计算速度快,但精度相对较低。
非线性反演方法的优点是能够处理非线性问题和复杂结构的情况,具有更高的反演精度和可靠性。但是, 它计算量大、速度慢,需要更多的计算资源和时间。
反演方法的优缺点
线性反演方法的优点是计算简单、速度快,适用于大规模数据反演。但是,它对初始模型和 噪声敏感,容易陷入局部最优解,无法处理非均匀介质和复杂结构的情况。
参数选择
根据实际情况选择合适的参数,如网格大小、迭 代次数等,以保证计算结果的准确性和稳定性。
3
结果后处理
对计算结果进行后处理,如数据可视化、结果分 析等,以便更好地理解和应用结果。
误差分析和质量控制
误差来源分析
分析计算结果的误差来源,如数据采集误差、模 型误差等,以便采取相应的措施减小误差。
质量控制方法
04
电法正反演软件介

主要电法正反演软件
FDEM Pro
一款功能强大的电法正反演软 件,适用于多种电法勘探方法

EIDORS
专门用于电法图像处理和反演 的软件,具有图像增强、正演 模拟等功能。
Elest

3勘探地球物理教程-电法

3勘探地球物理教程-电法
7

一、地球表层岩、矿石的电阻率
(二)影响地球表层岩石电阻率的因素 埋于地下的岩石,其电阻率的大小与其组成成分有关,当岩石中 含有良导电矿物时,电阻率将随良导矿物含量增加而降低。此外,岩 石的结构在一定条件下也影响其电阻率,如导电矿物含量相同的情况 下,浸染状结构的矿石与细脉状结构矿石相比,前者的电阻率高于后 者,其原因是前者的导电矿物互不连接,而后者的导电矿物将是电流 的通道。岩石的孔隙度、含水性及含水矿化度等因素也都明显的影响 其电阻率,当岩石中孔隙度大而含水时,其电阻率往往随含水矿化度 的增高而降低。对于层状结构的岩石,各层电阻率不同时,将会出现 垂直于层面测得的电阻率大于沿层面测得的电阻率,这种现象就是岩 石电阻率的各向异性。 总之,影响岩、矿石电阻率的因素是多方面的。在沉积岩区,为 勘查石油、煤田以及水文、工程等地质调查中,岩石的孔隙度、含水 饱和度及矿化度是主要因素。在变质岩、火成岩区的金属矿产普查及 勘探中,岩石中良导矿物的含量及结构是决定性因素。
LOGO
勘探地球物理教程
——电法勘探
授课人:孟令顺
1
主要内容
1
2 3 4 5 6 5 7 8 96 5 106


第一节 地球介质的电学性质 第二节 地球中的电磁场 第三节 利用人工直流电场的电阻率法 第四节 激发极化法 第五节 利用天然电磁场的大地电磁测深
第六节 利用人工场源的频率测深
第七节 瞬变电磁法 第八节 可控源音频大地电磁测深 第九节 电法应用实例
(一)高温高压下岩石的电阻率
地球深部的岩石是处于高温、高压的环境中,其电阻率可通过高温、 高压模型实验来研究,其结果表明,岩石电阻率是按指数关系随温度升高
而降低的,但不同温度段变化梯度不同,高温区变化梯度较低温区大。玄

大学电法课件第三章电测深法

大学电法课件第三章电测深法

当对工区内各条剖面的电测深曲线进行定 量解释后,便可绘出相应的地电断面图,如果 对地电断面图中各电性层能够赋予相应的地质 内容,那么,便可进而获得推断的地质剖面 图。对比分析各条剖面图的变化,便可得到整 个工区地层的分布及构造的特征。
1.二层量板及二层曲线的解释
(1)水平二层断面测深曲线方程式 点源场水平层状介质的电位计算通常
辽河15线电测 深等ρs断面图
左图是辽河安山岩地 区的电测深等 s 断面图。 区内除在河谷中分布有较 厚的松散沉积物外,燕山 期花岗岩及侏罗纪安山岩 广布全区。在安山岩内有 一条北东东向断层通过, 从电测深等s断面图上可 见,在 90~115 号点间出 现向南倾斜的低阻异常 带,其电阻率较低,反映 了向南倾斜的断裂带的存
及 h2。三层曲线较二层曲线复杂,但决定三层
曲线基本形态的是 1、2 和 3三者之大小关系。
它们可能有如下四种关系
三层电测深曲线——四种类型
s
H
s
K
s
AB/2 s
A
1
AB/2
1 2
3
h1
h2
AB/2 Q
AB/2
H型三层曲线:
1 2 3
A型三层曲线:
1 2 3
K型三层曲线:
1 2 3
Q型三层曲线:
根据第一层的厚度来选择AB的最小极距,
应使:
( AB)min h1
第三个条件(右支应可靠地表现出标准层的 渐近线) 根据待测标准层顶板的埋深来选择AB的最
大极距,使尾支出现渐近线至少有三个极距的读 数。
三、电测深法
1、电测深法的概念 2、电测深曲线类型及特点 3、电测深的定性解释 4、电测深的定量解释 5、电测深法的应用

电法第三章

电法第三章
河南理工大学资源环境学院
应用地球物理——水文地质
可以通过不同极距AB的 联合剖面视电阻率曲线 追踪倾斜界面。
r
B s min
2 2r2 r1 r 2
当d=0,即MN在界面上时,视电阻率最小。
河南理工大学资源环境学院
应用地球物理——水文地质
K12 当MNB位于界面左侧时: r [1 ]r1 2d ( 1) 2 x 2 r1 r 2 B 当MN、N 位于界面两侧时: r s r1 r 2
表层浮士对曲线的影响,r1>r2 MN=0
河南理工大学资源环境学院
应用地球物理——水文地质
两种直立接触面联合剖 面法ρs曲线形态
rs曲线的特点:
–在距界面很远的地方, rs A和rsB分别趋近于r1和 r2; –在界面上, rs A和rsB分别出现最大值或最小值,并发 生急剧跳跃; –在界面两侧跳跃的幅度与r1/ r2的比值成正比; –异常极值的大小不受AO大小的影响,AO大小只影响异 常范围; – MN增大时, rs曲线变得平缓,极值相对界面位移了 MN/2; –地表有浮士时, rs曲线变得平滑,极值变小,接触面 位于陡曲线上部1/3位置处。
河南理工大学资源环境学院
应用地球物理——水文地质
ρs
m1
m2 H
AB/2
ρ1
ρ2
H=m,=1.0~1.3,
m=(m1+m2)/2 理想情况下,切线法求良 导脉顶埋深
河南理工大学资源环境学院
应用地球物理——水文地质
(2) 直立良导体上 的ρs曲线
• 影响良导矿脉上联合剖面rs曲线的因素
– 电阻率差异对rs曲线的影响:矿体电阻率与围岩电 阻率差别倍数越大,异常越明显。 – 矿体顶部埋深H对rs曲线的影响:当AO较小时,H↑, rs A和rsB两条曲线分离带和异常幅度均减小。 – 矿脉走向长度L和延深长度d对rs曲线的影响; – 极距AO对rs曲线的影响:当AO很小时,AO↑异常幅 度↑;当AO增大到一定程度时,异常幅度不再增大, 反而减小。 – 倾斜程度对rs曲线的影响: – MN大小对rs曲线的影响:MN↓, rs曲线幅度↑

电法勘探教程

电法勘探教程

<<电法勘探教程>> 程志平绪言1电阻率法1.1电阻率法基础1.1.1岩石的电阻率及其影响因素1.1.2稳定电流场的基本规律1.1.3均匀大地电阻率的测定及视电阻率的基本概念1.1.4常用电阻率法测量装置1.1.5电阻率法野外工作的几个问题1.2电阻率剖面法1.2.1概述1.2.2联合剖面法和对称四极剖面法1.2.3中间梯度法1.2.4电剖面法的地形影响和校正.1.3电阻率测深法1.3.1概述1.3.2电阻率测深法原理1.3.3水平层状大地对称四极电阻率测深曲线1.3.4水平层状大地对称四极电阻率测深曲线的解释1.3.5非水平层地电断面电阻率测深思考题2自然电场法.充电法2.1自然电场法2.1.1自然电场的成因2.1.2自然电场法的野外工作方法2.1.3自然电场法的应用2.2充电法2.2.1充电法的基本理论2.2.2充电法的野外工作方法2.2.3充电法的应用思考题3激发极化法3.1激发极化法基本理论3.1.1激发极化效应及其机理3.1.2激发极化场的正演计算方法3.1.3常用装置的激电异常3.2激发极化法的野外工作方法及其应用3.2.1激发极化法的野外工作方法3.2.2激发极化法的资料整理与解释3.2.3激发极化法的应用思考题4电磁法4.1电磁法理论基础4.1.1电磁场定解问题4.1.2岩土在交变电磁场中的电磁学性质4.1.3模拟准则,4.1.4均匀介质中平面电磁波的传播4.1.5交变电磁场中局部导体的异常场4.1.6两种常用场源的电磁场4.2地面电磁法4.2.1大地电磁测深法4.2.2频率测深法4.2.3瞬变电磁法4.2.4电磁偶极剖面法思考题附录附录1水平层状大地表面垂直磁偶极子的电磁场附录2水平层状大地表面水平谐变电偶极子的电磁场练习与思考电法勘探1.什么是电法勘探方法?电法勘探方法有哪些分类?2. 电法勘探方法与重力、磁法勘探方法有何异同点?3. 什么是岩矿石的电阻率?简述岩矿石电阻率的特点及影响因素。

电法电阻率法ppt课件

电法电阻率法ppt课件
不宜开展电剖面法工作的地区
A 地形切割剧烈、悬崖峭壁、河网发育以及通行 困难地区 B 低阻覆盖厚度大,形成电屏蔽层而难以保证获 取可靠观测信号的地区
47
C 接地电阻过大,又难以采取措 施改善接地条件的地区
D 因有强大的工业游散电流而使 观测困难,难以保证观测质量的 地区
48
3 适用范围
49
50
4 具体操作(简略)
51
测线方向符合下列规则
a. 测线应尽量垂直勘查对象的走向,并尽可 能避免或减小地形影响和其它干扰因素的 影响
b. 测线方向应与工区中的地质勘探线、典型 地质剖面方向一致
52
测区中应有足够数量且具代表性的地质 物性综合剖面,至少要有1-2条剖面 能够比较完整的穿越区内不同地层及各 种岩体和矿体。综合剖面应选在地质情 况比较清楚、构造比较简单的地段
9
3)电阻率公式及视电阻率
电阻率法中,通常是在地面上任意两点用 电极A、B供电,在另两点M、N测定点位差
10
K为装置系数(排列系数)-各电极间距
测ρ通常:露头法(小电极距) 电测井或标本测定
11
实际工作中,地下地质情况是复杂的,地下介质呈各 向异性非均质性分布,且地表不水平 地电断面:电法勘探中通常把地下地质体按照电阻率 的差异划分的地质断面-与地质断面可能一致,也可 能不一致 电阻率法所研究的正是这种电阻率不均匀的地电断面
16
5)电流密度随深度的变化
集中于地表的电流越多,流于深部的电流就越少, 当埋于深部的岩石中电流密度很小时,岩石电阻 率的变化对地表附近的电流密度的影响不大,因 而勘探的深度就越小。
电阻率法勘探深度是一个复杂的问题,可以 粗略的认为,能够在地表产生可靠的视电阻 率的最大深度,即为所采用电极排列(或电极距) 的勘探深度的1/3。

直流电法操作步骤

直流电法操作步骤

超前探测采用点电源三极装置进行井下数据采集工作,即固定供电电极而移动测量电极MN的三极装置形式。

超前探测井下施工装置示意图如下图所示超前探测井下施工,无穷远电极固定在距离掘进头(3—5)倍的勘探距离外,在巷道掘进头附近以一定间距布置供电电极A1、A2、A3,各供电电极间距为4m,测量电极MN在巷道内按键头所示的方向以一定的间隔4m移动,每移动一次测量电极MN,测量一次A1、A2、A3所对应的视电阻率值。

依次移动MN 电极直到测量完所有测点。

开机后参数设置如下:1、点发射键,检查电流是否被保护(提示error),若被保护加外接电阻;2、点设置键选择“Del all”,然后点删除键,把已存数据删除;3、点设置键依次设置如下:TT=3MS=1Zro=04、如测量第1测点,A1电极供电:桩号=1,MN/2=2, AB/2=14,点发射键;A2电极供电:桩号=2,MN/2=2, AB/2=10 ,点发射键;A3电极供电:桩号=3,MN/2=2, AB/2=6,点发射键;5、第1测点测完后,移动MN,测量第2个测点,改变桩号和AB/2A3电极供电:桩号=3,MN/2=2, AB/2=10,点发射键;A2电极供电:桩号=2,MN/2=2, AB/2=14 ,点发射键;A1电极供电:桩号=1,MN/2=2, AB/2=18,点发射键;之后测点依次类推供电电极AB和测量电极MN的排列如图所示,一般MN/2与AB/2的比例为1:4,既每次MN/2移1米、AB/2移4米。

开机后参数设置如下:1、点发射键,检查电流是否被保护(提示error),若被保护加外接电阻;2、点设置键选择“Del all”,然后点删除键,把已存数据删除;3、点设置键依次设置如下:TT=3MS=0Zab=4Zmn=14、桩号=1,MN/2=1, AB/2=45、点发射键,测完后同时向两边移动4个电极,M、N移动1米,A、B移动4米;6、电极移动后点发射键以后依次类推。

电法勘探教程

电法勘探教程

<<电法勘探教程>> 程志平绪言1 电阻率法电阻率法基础岩石的电阻率及其影响因素稳定电流场的基本规律均匀大地电阻率的测定及视电阻率的基本概念常用电阻率法测量装置电阻率法野外工作的几个问题电阻率剖面法概述联合剖面法和对称四极剖面法中间梯度法电剖面法的地形影响和校正.电阻率测深法概述电阻率测深法原理水平层状大地对称四极电阻率测深曲线水平层状大地对称四极电阻率测深曲线的解释非水平层地电断面电阻率测深思考题2 自然电场法.充电法自然电场法自然电场的成因自然电场法的野外工作方法自然电场法的应用充电法充电法的基本理论充电法的野外工作方法充电法的应用思考题3 激发极化法激发极化法基本理论激发极化效应及其机理激发极化场的正演计算方法常用装置的激电异常激发极化法的野外工作方法及其应用激发极化法的野外工作方法激发极化法的资料整理与解释激发极化法的应用思考题4 电磁法电磁法理论基础电磁场定解问题岩土在交变电磁场中的电磁学性质模拟准则,均匀介质中平面电磁波的传播交变电磁场中局部导体的异常场两种常用场源的电磁场地面电磁法大地电磁测深法频率测深法瞬变电磁法电磁偶极剖面法思考题附录附录1 水平层状大地表面垂直磁偶极子的电磁场附录2 水平层状大地表面水平谐变电偶极子的电磁场练习与思考电法勘探1.什么是电法勘探方法电法勘探方法有哪些分类?2. 2. 电法勘探方法与重力、磁法勘探方法有何异同点?3. 3. 什么是岩矿石的电阻率简述岩矿石电阻率的特点及影响因素。

4. 4. 解释下列专业名词:(1)均匀各向同性半空间(2)无穷远极(3)点电源。

5. 5. 请描述一下一个点电源、两个异性点电源的电场。

6. 6. 为什么加大供电极距可以增加探测深度?7.7. 什么是最佳电极距?8.8. 解释下列名词:(1)装置系数;(2)地电断面;(3)联合剖面法正交点、反交点。

9.9. 什么叫视电阻率为什么要引入视电阻率概念什么情况下视电阻率等于真电阻率?10.10. 简述电阻率法的仪器装备。

电法工作方法3

电法工作方法3

(一)电法测量(1)工作布臵本次普查区内采用大功率激电测量、大功率激电测深手段。

据化探异常、构造、标志层等地质体的分布特征,本次中梯激电测量工作的主要目的是为查找、了解矿(化)体的形态、产状,为下一步实施地表槽探工程做准备。

考虑工作上方便和测区地形特征及地物标志不明显,各测区起算点,待作业人员到达实地后,通过实地观察,在测线上,最好具备地形、地物标志点,结合地形图用手持GPS定出测区起算点和相应点、线号,基点、线号和起算点座标及时记录上图,并立上标志。

激电测深工作布臵需待面上工作完成后,根据其异常特征,结合地质矿产资料分析,其位臵、剖面长度及测深布极方位,与有关地质人员商定再作安排,其原则是:一是位臵和方位尽量与地质剖面一致;二是通过异常或矿化中心且垂直走向;三是观测长度能反映目标异常全貌。

满足进一步分析需要。

测深点数以能构绘激电测深(ρs、ηs)剖面,反映矿体深部形态特征为准。

2.技术要求1)中梯激电测量:AB导线长1200—1600米(短导线),原则上网度为100×20米,但可以根据工作区的具体情况作适当调整,在矿体附近,点适当加密,而在第四系或地质内容单调的地段,可适当放稀,但最大不超过20米。

面积为30平方千米。

2)激电测深:测深点数量以能控制低阻高激化体在深部的产状或形态,能勾绘激电测深断面图为准,暂定为30个点,测深点位需选在已知矿体和异常浓集中心及其两翼至两侧,具体位臵待剖面测制完成后定。

测深点暂布臵在0号线。

3)测地要求:考虑工作上方便和测区地形特征及地物标志不明显,各测线起算点,待作业人员到达实地后,通过实地观察,在测线上,最好具备地形、地物标志点,结合地形图用手持GPS定出测区起算点和相应点、线号,基点、线号和起算点座标及时记录上图,并立上标志。

3、精度确定根据项目确定的激电测量目的任务,其方法精度确定如下:评价野外观测质量,是经系统质量检查结果衡量的,按下式计算均方相对误差。

电法工作流程

电法工作流程

电法操作流程:
时间同步、一致性、极距实验
A、B线悬空-测绝缘—A、B线接地-测接地
开机:发电机-发射机(待机 3 分钟)-整流电源(整流电源关闭且电压50V、平衡负载置1000W)测大地电阻:整流电源开-发射机(发送)-测电流、电阻-发射机(退出不发送)-整流电源关-增加电压-整流电源开……直到要求电流。

增减负载:发射机(退出不发送)-整流电源关-增减负载-整流电源开-发射机(发送)-进入工作状态。

关机:发射机(退出不发送)-整流电源关-电压置 50V 档—发电机关—平衡负载置1000W。

浓盐水浇极
极罐清洗、铜极检查、饱和硫酸铜配制、极罐配对GPS、对讲机、发射机充电数据传输备份、数据清理
发射机、发电机、加油、负载、接收机、测量线、极罐、摇表、电流表、黑胶布、剥线钳、仪器各种连接线、线捆子、盐水、清水、锹、锤子、砂纸、GPS、对讲机、接收机电池、钎子50(铜板)、皮尺、笔记本、笔、塑料布测深提前做AB、MN测线。

标本电性测定:中梯:AB=(70——80)H;通过电测深来确定,取最大极化率的3倍;MN=(1/30——1/50)/AB;Y=1/6*AB*0.5;1/4AB勘探深度1/2AB影响深度;浇水、板状电极,导线避免悬空测深:
磁法操作流程:
探头、主机、充电、GPS充电、数据传输、噪声、一致性、基站、测站设置:标本磁性测定:。

电法第2章

电法第2章

2、依据方法和步骤
¾ ¾ ¾
Cwe Rmfe SSP = K lg = K lg Cmfe Rwe
求SSP:由SP经图版校正得到; 由Rm求Rmfe:图版; 求Rwe和 Rw
求SSP
由Rm求Rmf
由Rmf求Rmfe,或由Rw求Rwe
由SSP和Rmfe求Rwe
利用SP求Rw 实例
第4节 SP曲线的应用
d
E
= kd
Cw ⋅ lg , C mf
或者
E
d
= k d ⋅ lg
R mf Rw
C mf v+ l+ − v− l− RT ⋅ ⋅ lg E d = − 2 .3 z + v+ l+ + z − v− l− F Cw C mf -泥浆滤液含盐浓度 (矿化度 ); C w-地层水含盐浓度 (矿化度 ) v+ l+ − v− l− RT ⋅ 定义 k d = 2.3 为扩散电动势系数。 z + v+ l+ + z − v− l− F Cw E d = k d ⋅ lg C mf 一般 C w ≥ C mf ,当浓度不太大时,有 Rw ∝ 1 E d = k d ⋅ lg Rmf Rw Cw 和 Rmf ∝ 1 C mf 则
五、判断水淹层 1、依据:局部水淹层的
上下界面基线偏移。
Cw Cw 界面 1 : E1 = Kd lg − Kda lg Cmf Cmf 界面 2: E2 = Ed − Ed
注界
− Ed
注界
Cw注 Cw Cw = Kd lg − Kd lg − Kd lg =0 Cmf Cw注 Cmf 界面 3: E3 = Ed
第4节 SP曲线的应用

关于电法激电法课件

关于电法激电法课件
电子导电矿物的含量越高,极化率越大;导电矿物的颗粒越小,极化 率越大;致密程度越高,极化率越大;沿导电矿物延伸方向,或片理、 层理,细脉方向的极化率大于垂直方向的极化率。 此外,还与岩矿石的湿度,黏土矿物的含量、孔隙水矿化等因素有关。
由于不同的岩石矿石的衰减速度不同,因此在断电后同一时间测出的 二次场电位差也不相同。一些金属矿物二次场衰减慢,非金属矿物二 次场的衰减快。利用这一特性,即可以区分不同的岩石矿石。
(2)时间制式
时间域激发极化法供电方式有单向长脉宽和双向短 脉宽两种。在普查和大部分详查区应采用双向短脉 宽供电方式。研究异常或解决某些特定的问题时, 也可采用长脉宽供电方式。
一般供电时间5秒,周期20秒,断电延时200 ms (具体情况具体设置)
(3)工作精度
无位差(无点位误差),是U、I 的观测误差和其他误差的叠加 有位差(有点位误差)是装置误差和无位误差的叠加
Ⅱ、Ⅲ号锰矿体,地表由 一系列老采硐组成,矿体 较为连续,规模较大。矿 体呈不规则扁豆状、似脉 状。主要矿物有硬锰矿、 软锰矿、赤铁矿、方铅矿、 闪锌矿。
(6)电性参数
样品测定数量应视需要而定,应系统测 定的岩(矿)录及野外草图
观测结果应在野外绘制草 图,并应注明剖面号和测 深点号、电极排列方向、 各组MN值、观测日期、操 作者和记录者的姓名
中等硬度的铅笔
(7)野外观测质量检查
应占总工作量的3-5 % 。当不能对质量作 出肯定的评价时,应增加检查工作量,但 增至总工作量的20 %,而质量仍不符合要 求时,则相范围内的原始观测资料应作废 品处理
缺点: 常见的黄铁矿化、石墨化、磁铁矿化或其他分散 的金属矿化,同样可产生激电异常
4 具体操作
(1)装置形式(不仅仅是中梯法!!)

EH4电法作业流程

EH4电法作业流程

EH4电法作业流程
一、仪器准备
,一,清点仪器和工具
1.接收机组件
2(发射机组件
3(工具
,二,检测仪器
1.检查电池是否已充满电。

2.检查主机控制电缆、主机电源线、电极电缆、磁探头连接线是否完好~有无破损、漏电。

3.接通电源后~打开主机背后的开关。

主机启动后~电池电压将会通过电脑屏幕右下边的指示灯显示出来。

显示器的亮度可以直接通过电池指示灯上面的按扭来调节。

当打开电源后~主机先进行系统检查~装载DOS系统~然后运行IMAGEM 程序~屏幕上显示一个状态窗口和主菜单。

状态窗口将显示IMAGEM 的版本号~上个记录测点的文件名~所选的滤波器~发射机和接收机的坐标和电极距。

4.平行测试
二、现地作业
,一,布置测线
,二,设置接收站,需3人,
1.前置放大器AFE的布置
2.安装电极
3.安装磁探头
4.主机设置
,三,设置发射站 1(发射站的位置 2(发射站的装配 ,四,数据采集 1.参数设置
2.数据采集,五,搬站,六,撤收。

电法工作方法4

电法工作方法4

电法工作方法与技术要求第一章预查、普查地面电法工作方法与技术要求第一节预查、普查中的激电中梯工作方法一、测地工作在野外作业时,首先要进行测地工作。

工作范围及剖面布设,见工作布置图。

剖面性工作布设应以地质人员通过的1:2.5万地质填图后布设的1:1万地质剖面同步,实施时使用GPS定向、测绳量距的办法,各观测点用木桩或小红旗做标记。

面积性工作以(工作布置图)图上位置为基础,使用GPS确定基线位置、定向和量距。

以0勘探线起点为物探的起始点,设计点线为100/300;基线方向初步拟定为东西方向(90?~270?),向西、向东每隔20米为一个线号,用双号。

如向西100/298、100/296、100/294……,向东100/300、100/302、100/304、100/306……并用木桩和旗子写清楚点线号插牢,以便半永久性保存。

在测线上的观测点采用GPS定向、测绳量距的办法,各观测点点位用红头小竹竿标记,每隔100米用木桩、小红旗标明点线号。

工作网度为20×10米。

二、激电中梯在本次物探工作之前,应选择地质现象比较清晰、岩性比较简单、有一定程度蚀变或矿化的地段,进行生产前的激电中梯测量的点距(40米、20米、10米)选择性试验工作。

工作时,应根据工作位置布好供电电极(A、B)。

供电电极应布设于剖面两端,测量电极在供电极距中间2/3段按测量点距,逐点移动进行测量,记录点位为MN之中点,测量点距拟采用20米,局部异常地段可加密到10m。

供电电极采用紫铜电极加钢电极,测量电极采用不极化电极。

观测参数为视电阻率(ρs)、视极化率(ηs)两个参数。

三、物性工作在物探工作开展之前、测量过程中和工作完毕后,应对测区、山地工程和天然露头及标本,选用露头小四极方法、泥团法进行电物性测量,选择参数应为电阻率(ρ)、极化率(η)。

每一种岩(矿)石采集测定数量应>3块,重要岩(矿)石采集测定数量≥30块。

在标本测定时,标本的体积应尽可能大一些,一般≥6×6×10cm,不要用薄片状或不规则的标本,测定前应在水中浸泡48小时后捞出、晾干再进行测定。

电法工作方法2

电法工作方法2

第三节 1∶10000激电剖面测量电法剖面测量工作要与地质(化探)剖面同时进行,主要针对铜铅锌异常带、矿化(蚀变)带、其目的为圈定矿体范围和确定深部盲矿体顶端埋深、延伸和产状变化等特征,本次任务工作量10千米。

(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。

接收仪开始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)激电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。

轴方向,尽可能地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。

在地形开阔的地区测线布设采用GPS卫星定位系统定位;在地形切割较深的高山区采用半仪器法(即测绳量距、罗盘定向、测量坡角)布设,测线布置尽量能形成一个面积,线距200米。

(3)测点观测方法技术激电剖面工作采用中梯测量装置,极距AB=1200米,MN=40米,测量范围为AB极的2/3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。

对于具有找矿意义的激电异常,选择综合剖面或精测剖面进行激电测深,采用温纳装置,最大AB极距2000米,每条测深剖面控制测深点5-7个。

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5-1。

表5-1 激电及电阻率测量精度指标指标方法质检率ηaρa 总均方相对误差M1(ηa>3%时)总均方误差(ηa≤3%时)总均方相对误差%(无位差)激电中梯普查3—5% 7 0.21 7异常检查≥10% 7 0.21 7激电测深≥10% 7 0.21 7应尽量垂直于极化体的走向、地质构造线方向或垂直于其它物化探异常的长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10%。

  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
A M N a M a N B B
A
B
A
M N a
2.5. 方法应用 FDG-A防爆多功能高密度电法仪其方法主要分高密度电 法和普通电法两种, A、高密度电法 高密度电法其主要功能是解决已形成巷道的顶底板剖面 上的含水地质异常体。 B、常规电法(普通电法) 常规电法其主要功能是解决掘进巷道独头前方的含水地 质异常体。
2.1 温纳排列
温纳排列的规律是A、M、N、B四极依次等间距排列, 逐点向前移动。A、B是供电电极,M、N是测量电极, AM=MN=NB。间隔系数n=1时,AM=MN=NB=a;间隔系数n 逐渐增大,四个电极之间的间距也同时增大,AM=MN=NB =na。装置系数K=2π a。
2.2 偶极排列 偶极排列的规律是A、B、M、N四极依次排列,逐点向前 移动。A、B是供电电极,M、N是测量电极,AB=MN=a。 间隔系数n=1时,AB=MN=a,BM=a;间隔系数n逐渐 增大,BM电极之间的间距也逐渐增大,AB=MN=a,BM=na。
的电阻率变化和影响因素做一简单介绍。
在煤田电法勘探中,研究的主要对象是沉积岩,如砂页 岩、石灰岩、煤层等,这些沉积岩层其导电方式通常是以 离子导电为主,因此其电阻率很大程度上决定其岩层含水 性情况,如第四系砾岩层在非常干燥的情况下,电阻率
可达数千甚至上万欧姆·米,而当它饱含地下水时,特别 是含有矿化度较高的地下水时,电阻率可降为几十到几个 欧姆·米。因此,在煤田电法工作中,我们将特别重视岩
某些常见岩石电阻率
电阻率(Ω ·m) 2 5 10 ~10 2 5 10 ~10 4 5 10 ~10 2 3 10 ~10 3 10~10 2 10~10 2 10~10 -1 10 ~10 -4 3 10 ~10 2 4 10 ~10 5 10~10 2 5 10 ~10 岩石名称 辉绿岩 玄武岩 辉长岩 砾岩 泥岩 肥煤 褐煤 电阻率(Ω ·m) 2 5 10 ~10 2 5 10 ~10 2 5 10 ~10 4 10~10 2 10~10 2 4 10 ~10 2 10~10
装置系数K=π n(n+1)(n+2)a。
2.3 三极排列 三极排列的布线特点是供电电极A和测量电极MN在测线 上逐点向前移动,而供电电极B布置在无穷远处并与测线垂 直,MN=a。 间隔系数n=1时,AM=a,MN=a;间隔系数n逐渐增大,
AM电极之间的间距也逐渐增大,AM=na,MN=a。装置系数
定电阻率大小的主要因素。 岩石中水溶液的分布状态,是决定该岩石电阻率大小的 因素之一。显然,如果水溶液在岩石中呈分散和不连通的 方式存在,则对岩层电阻率影响较小,而呈互相连通状态
分布时,则对岩层电阻率影响较大,使岩层电阻率大大
降低。岩层中水溶液的电阻率大小,直接影响岩层电阻率的 大小;而其水溶液电阻率大小又与其所含盐类浓度有明显 的关系,含盐浓度大则电阻率显著降低。实验证明,含盐
长补短是提高物探资料解释精度和可靠性的必由之路。随
着勘探技术和电子技术的不断发展,对于现代化矿井,应
不断更新观念,大胆采用新物探技术,进一步提高探测效
果为采掘生产提供更加可靠的地质资料。
谢谢各位 领导专家
欢迎来到重庆!
裂隙发育(如断层附近),并且在地下水和研究岩溶及孔
隙带,断层带的基本前提。 对大多数沉积岩层和变质岩层,如泥岩,片岩,煤系 地层等,它们由很多薄层相互交替组成。这种类型岩层其 电阻率具有明显的方向性,即沿层理方向和垂直层理方向 呈现的导电性是不一样的,在电法勘探中把这种现象称之
为岩石的各向异性。显而易见,根据电阻率、并联道理,
量由每公升千分之几到十分之几克之间变化,水溶液电阻
率可达几百倍的明显变化,因此,岩层在同样含水情况下, 由于所处的水文地质条件的不同,其含盐浓度不一样,则 其岩层电阻率有较大的差别 岩石电阻率与含水孔隙度有明显的关系,一般说,孔隙 度小的岩石,电阻率较高(如岩浆岩,大部分变质岩和沉 积岩中的石灰岩等),常可达数百甚至数千欧姆· 米;而孔
层含水性的研究。
各类岩石中,一般说来,岩浆岩的电阻率较沉积岩高,
而变质岩又多数比岩浆岩高。在沉积岩中,水化学沉积岩
(如石灰岩等)电阻率最高,而泥质,粘土类岩石呈低电 阻反映,砂岩、粉砂岩属中阻岩石,而砾岩或砾石层则电 阻率变化较大。但在一定水文地质条件下,有的变质岩电 阻率也可能和沉积岩相近(如云南某些地区的绿泥石片岩
FDG-A防爆多功能高密度电法仪是以观测视电阻率的变 化为基础,来研究地下不同介质的分布情况的一种物探仪 器设备。现场工作时,一次性布置多根电极,由仪器自动
控制进行电极转换。测量时,仪器通过两供电电极(如A、
U B)向地下供电,由测量电极(如M、N)进行测量。由测量
MN
的电位差和供电电流计算视电阻率,视电阻率的计算公式 如下: PS KUMN
我们可以知道沿层理方向的电阻率ρ t(称纵向电阻率), 要比垂直层理方向的电阻率ρ n(称横向电阻率)要低,即 ρ n>ρ t。在电法勘探中,为描述岩石的各向异性大小,通 常用各向异性系数λ 来表示:
n t 1
在自然界里,同种岩石由于所处的环境的差异,因而各向 异性系数λ也不是一个固定数值,常在某一范围内变化。如 煤系地层通常是由砂页岩,煤层交替组成,各向异性是显
等),有的岩浆岩电阻率也呈低阻反映(如某些有大
量气泡状和杏仁状结构的玄武岩)某些高阻岩石风化后有 时也呈低电阻反映。 理论和实践证明,各种沉积岩层电阻率大小与其含水性 有密切的关系,同时还决定水中含盐浓度(各种天然状态 下的水的电阻率大小见表)。因此,岩层中含水量多少,
以及水溶液的含水浓度及其在岩层中存在的状态便成为决
a、矿井地下水勘探、超前地下水探测、工作面底板透水探 测;
b、水文工程、堤坝隐患和渗漏探测; c、工程地质勘查(岩溶、滑坡等); d、洞体探测、考古工作等. 5、探测成果图
普通电法超前探测结果
图 一
高密度探测成果图 图 一
图 二
6、较同类产品的优势与劣势 FDG-A防爆高密度电法探测系统是目前国内唯一集高密 度电法、常规电法、超前探测方法于一体的防爆型仪器。
隙度大渗透性小的岩石(如黄土,粘土,各种泥岩等),
表1
名称 雨水 电阻率 ·m) >100 (Ω
几种水的电阻率
潜水 <100 海水 -1 0 10 ~10 矿井水 0 10
河水 1 2 10 ~10
表2
岩类 岩浆岩 岩石名称 花岗岩 正长岩 闪长岩 石灰岩 砂岩 粉砂岩 亚粘土 粘土 无烟煤 片麻岩 石英岩 大理岩
2.5中间梯度法 中间梯度排列的规律是A、M、N、B四极依次排列,供 电电极A、B的距离取得很大,且固定不动,测量电极M、N 在其中间1/3地段逐点测量,记录点取在MN的中点, MN=a。AM为供电电极A到测量电极的距离,BN为供电
电极B到测量电极N的距离,AM和BN随MN的移动会有所变化,
但MN始终为a,AM+a+BN=AB。
著的。在电法工作中必须考虑它的影响,否则会造成解释
上的误差。
1.3 工作原理 工作原理直流电法勘探通常是通过一对接地电极A、B 把电流供入大地,而通过另一对接地电极M、N观测岩石电
阻率所必需的电位或电位差信息。用电极M、N间的电流I和
电位差Δ UMN值(如下图所示),计算出视电阻率值ρ s, 是基于电阻率差异来探测目标。
是第一台防爆多功能高密度电法仪。
7、总结 井下物探原始数据作为现场第一手资料,其真实性和完整 性直接关系到后期的数据处理结果,因此现场数据的采集 是矿井物探中最为关键的一个环节,如在此环节出现问题,
比如现场数据采集过程中环境干扰因素太多,不满足采集
条件,即便数据采集到,而后的处理结果可能与实际地质 构造的性质及位置有较大差异,从而失去实际指导意义。 为保证原始数据采集
/I
这里: MN 是MN电极间电位差; U I—是AB线路中供电电流强度; AM、AN、BM、BN—为电极间距。
这样,通过测量、分析视电阻率的相对变化可以推断介质
电性变化情况。 2 主要工作方法 高密度电法的工作方法主要有:温纳α 、温纳β 、温 纳γ 、偶极、二极、三极、对称四极等电极排列装置,也 可以根据用户需要定制电极排列装置;
岩土工程物探研究所 FDG-A防爆多功能高密度电法仪
汇报人:曹吉胜
煤炭科学研究总院重庆研究院
1、系统结构及工作原理 1.1 仪器构成 由主机、高压电源箱、电缆、铜电极、充电器等部分组成 (如下图所示)。
1.2
岩石电阻率 在电法勘探中,岩层(或岩石)电性差异是进行电法工 作的物理前提,即在直流电法中,主要是借助于研究岩层 (或岩石)电阻率的差异来解决各种地质问题的。这里主 要对岩层电阻率,特别是煤田上经常遇到的各种沉积岩层
K=2π n(n+1)a。
2.4 对称四极 对称四极排列的规律是A、M、N、B四极依次排列,逐 点向前移动。A、B是供电电极,M、N是测量电极,MN=a。 间隔系数n=1时,AM=NB=a,MN=a;间隔系数n逐渐 增大,AM和NB电极之间的间距也逐渐增大,AM=NB=na,
MN=a。装置系数K=π n(n+1)a。
沉积岩
变质岩
板岩
10~10
3
其电阻率较低,有几到几十欧姆·米的变化;对于孔隙度大 而渗透性强的岩石(如砾岩,砂岩,砾石层等)其电阻率 则随水文地质条件的不同而有较大的变化范围。当它们饱
含矿化度高的地下水时,电阻率只有几十甚至几个欧
姆·米;当它们十分干燥时,则电阻率可以达几百甚至几 千欧姆·米。 岩层电阻率与岩石的裂隙率,岩溶发育程度有较大的关 系。如果在可溶性岩石分布地区(如石灰岩地区),由于 岩溶十分发育,且岩溶位于地下水面以下,则岩溶发育地 段的岩层电阻率出现区域性降低。对于固结岩石来说,当
相关文档
最新文档