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第五讲高密度电法

第五讲高密度电法

(一)
两个点源的电场特征:
A(I)
M
B(-I)
U
AB M
I 1 1 ( ) 2 AM BM
电位差表达式 地下均匀介质的电阻率
二、如何测定大地的电阻率?
• 在地下半空间中建立人工的电流场,研究由于地质对象
的存在而产生的电场的变化(探测对象与周围介质之间 的电阻率差异是前提条件)。 • 将直流电通过电极向地下供电以形成人工直流电场,由于 直流电场中电荷的分布不随时间改变,这是一种稳定的 电流场。
沟 沟
测线1位于坝体顶部,与防浪墙相距1m。测线从溢洪道内边缘开始, 过输水隧洞上部,至水库管理所门口路边结束,总长206.5米。 测线2位于坝体后坡上,与测线1平行,距坝顶斜距为17米。起点位 于测线1的54.5米处下方,总长206.5米
测线3位于坝体后坡上,与测线2平行,距测线2 斜距为20.4米。起 点与测线2的起点对齐,总长206.5米
4.
结合正演资料进行分析地下断面的分布特征。
高密度电法数据处理中几个比值参数:
s (i) Ts (i) s (i)
sA (i ) B (i, i 1) s (i )
sA (i 1) sB (i 1)
G(i)
(i) (i 1)
A s A s
高密度电法野外观测示意图
5.5 基本的资料处理方法
1. 统计处理:视电阻率参数断面图或灰度图 取滑动平均;计算均值、方差;视参数分级 比值换算法:等值线断面图或灰度图 λ 参数对局部低阻体 T 参数对局部高阻体有较强的分辨能力。
2.
3.
滤波处理 视电阻率曲线随极距的增大由单峰变为双峰,绘 制断面后除了主异常外,一般还会出现强的伴随异常, 应消除这种成分的影响。

工程物探-高密度电阻率法

工程物探-高密度电阻率法
高密度电阻率法勘探系统结构示意图
二、高密度电阻率法的基本原理和工作方法
高密度电阻率法可以实现数据的快速采集和 微机处理,从而改变了电阻率法勘探传统的 工作模式,大大地提高了工作效率,减轻了 劳动强度,使电法勘探的智能化程度大大的 向前迈进了一步。
高密度电阻率法
一、高密度电阻率法的特点、应用范围 二、高密度电阻率法的基本原理和工作方法 三、高密度电阻率法的工作流程 四、数据处理与解释
-AB/2(m)
1110 -5 -1 0 -1 5 -2 0 -2 5 -3 0 -3 5 -4 0 -4 5
1120
1130
1140
1150
1160
1170
1180
1190
1200
1210
1220
(a)原 始 视 电 阻 率 数 据 等 值 线 图
5 0 -5 -1 0 -1 5 -2 0 -2 5 -3 0 -3 5 -4 0 -4 5
-100
50
100
150
200
250
0
-50
50
100
150
200
250
(3)模型三:温纳装置
视电阻率断面
-AB/2(m)
-10 -20 -30 -40
20
40
60
80
100
电阻率反演断面
-5
-15
-25
20
40
60
80
100
Depth(m)
(4)实例一:施伦贝尔装置(岩溶勘查)
在730号点经钻孔验证: 0-9.8m为粘土; 9.8-15.2m为白云质灰岩; 15.2-18.6m为含砾粘土, 18.6-72.8m为白云质灰岩, 其中67.3-73.6m为溶洞。

高密度电法

高密度电法
• 在地下半空间中建立人工的电流场,研究由于地质对象 的存在而产生的电场的变化(探测对象与周围介质之间 的电阻率差异是前提条件)。
• 将直流电通过电极向地下供电以形成人工直流电场,由于 直流电场中电荷的分布不随时间改变,这是一种稳定的 电流场。
(一) 两个点源的电场特征:
A(I)
B(-I)
M
U
AB M
一、需要了解的一些基本知识:
电阻率或导电率
介质 电阻率(·m) 介质
黄土
0-200
雨水
粘土
含水砾石 层
隔水粘土 层
1-200 50-500
5-30
河水 海水
潜水
影响因素:
成份 含水量(潜水面) 矿化度(咸、淡水层位) 温度(地热)
电阻率 (·m)
>1000
10-100 0.1-1
<100
二、如何测定大地的电阻率?
温纳四极(等间距的对称四极)
温纳偶极
温纳微分
I
123456789
U
I
123456789
U
I
123456789
U
一次组合,获得三种电极排列的测量参数
三种排列测得的视电阻率关系如下:
s
1 3
s
2 3
s
可形成各种视参数的的等值线断面图
• 单独的
s
s
s
• 比值参数 T s相/邻两s 点的视电阻率值的比值
地表面剖面法 井中电阻率成像
单孔 跨孔
2. 电极距的确定:
a nx
n为隔离系数,x点距
I
0123456789
U
n=1
3. 测点分布
I

高密度电阻率法原理

高密度电阻率法原理

高密度电阻率法原理高密度电阻率法(High-Density Resistivity Method)是地球物理探测方法中的一种,用于研究地下介质的电阻率分布。

其原理是基于电阻率和导电性质的差异,通过在地下埋设电极、注入电流并测量电位差,得到地下介质的电阻率分布信息。

高密度电阻率法首先需要选择合适的电极配置,通常采用正交电极排列的方式。

首先在地下埋设固定间距的电极,通常为四极、八极或更多。

然后,在一对相邻的电极之间通入稳定的电流,产生人工电场。

电流流经地下介质时,会受到地下介质电阻率的影响,而产生电位差。

根据欧姆定律和电极间距、电阻率的关系,可以得到地下介质的电阻率分布。

如果电阻率不均匀,则电流趋向于沿着相对较低电阻率的路径流动。

因此,测量电位差的大小和位置,可以推断地下介质的电阻率分布。

对于高密度电阻率法,除了在地下的电极配置上进行工艺优化来实现高密度的布放,还需要关注测量的精度和可靠性。

为了提高测量精度,通常采用双极、四极、六极等不同的电极配置方式,并使用相同的电极配置进行多次测量,以提高测量结果的可靠性。

高密度电阻率法的应用范围广泛,可以用于勘探地壳结构、地下水体分布、地下岩石、土壤结构、矿产资源等。

在工程勘察中,可以使用高密度电阻率法来评估地质地形的稳定性和建筑物的基础设计。

同时,在水资源管理和环境保护领域,高密度电阻率法也被广泛应用于地下水位测量、水流分析、地下水污染检测等方面的研究。

高密度电阻率法具有以下优点:非侵入式探测、操作简便、成本较低、测量精度高、分辨率较好。

但也存在一些局限性,比如对测量现场和数据处理要求较高,需要专业人员进行操作和解译。

总之,高密度电阻率法是一种有效的地球物理勘探方法,可以用于研究地下介质的电阻率分布。

通过在地下埋设电极、注入电流并测量电位差,可以推断地下介质的电阻率分布情况。

在地质、水文、环境等领域都有广泛的应用前景。

高密度电阻率法实验报告

高密度电阻率法实验报告

高密度电阻率法实验报告实验报告:高密度电阻率法实验研究一、实验目的高密度电阻率法是一种常用的地球物理勘探方法,主要用于研究地下岩土体的电学性质,如电阻率、电导率等。

本实验旨在通过高密度电阻率法实验,掌握该方法的基本原理、测量方法和技术流程,提高实际操作能力和对地下岩土体的认识。

二、实验原理高密度电阻率法基于地下岩土体的电学性质差异,通过测量不同位置的电位分布,推断地下岩土体的电阻率分布情况。

该方法采用高密度电极排列,能够快速获取大量数据,提高测量精度和分辨率。

三、实验步骤1.实验准备(1)收集实验场地信息,包括地形、地质、水文等条件;(2)准备实验仪器,包括高密度电阻率仪、电极、导线等;(3)设计实验方案,包括电极排列、测量深度、扫描范围等。

2.现场布置(1)根据实验方案,布置电极排列;(2)连接导线,确保连接稳定可靠;(3)检查仪器设备,确保正常运行。

3.数据采集(1)设置测量参数,包括采样间隔、扫描速度等;(2)开始测量,记录电位数据;(3)检查测量数据,确保质量合格。

4.数据处理与分析(1)处理测量数据,进行滤波、去噪等操作;(2)根据处理后的数据,绘制电阻率分布图;(3)结合地质资料,对电阻率分布进行分析解释。

5.实验总结与报告编写(1)总结实验过程和结果;(2)编写实验报告,包括实验目的、原理、步骤、结果分析等。

四、实验结果与分析通过本次实验,我们获取了实验场地的电阻率分布数据。

根据数据绘制出的电阻率分布图显示,实验场地的电阻率值存在明显的差异。

结合地质资料分析可知,这些差异可能与地下岩土体的类型、含水性等因素有关。

通过对数据的进一步处理和分析,我们可以得到更精确的电阻率分布情况,为后续的工程设计提供参考。

五、实验结论与建议本次实验通过高密度电阻率法测量了实验场地的电阻率分布情况,掌握了该方法的基本原理和操作流程。

通过数据处理和分析,我们得到了地下岩土体的电阻率分布情况,并对其进行了解释。

工程物探-高密度电阻率法

工程物探-高密度电阻率法
测量信号用电极转换开关送入微机工程电测仪,并将测量 结果依次存人随机存储器。将数据回放并送人微机便可按 给定程序对原始资料进行处理。
二、高密度电阻率法的基本原理和工作方法
高密度电阻率法勘探系统结构示意图
二、高密度电阻率法的基本原理和工作方法
高密度电阻率法可以实现数据的快速采集和 微机处理,从而改变了电阻率法勘探传统的 工作模式,大大地提高了工作效率,减轻了 劳动强度,使电法勘探的智能化程度大大的 向前迈进了一步。
(c)非均匀初始模型的反演结果
(5)实例二:二极装置(古城墙勘查)
-AB/2
-5
视电阻率断面 -10
-15
5 0
10
15
20
25
30
35
40
-5
反演断面 -10
Depth(m)
-15
5
10
15
20
25
30
35
(6)实例三(矿产勘查) 实测视电阻率断面
-50
-100
-150
-200
50
100
150
正演:已知地下介质物性参数的空间分布信 息,获取与物性参数有关的数据,这个数 学或物理实现过程,就被成为正演。
反演:根据获取与物性参数有关的数据,反 推地下介质物性参数的空间分布信息,这 个数学或物理实现过程,就被成为反演。
Depth(m)
1、正演——有限元法
-10 -20 -30
(a)正演模型 10m
数据处理阶段 成果应用阶段
三、高密度电阻率法的工作流程
2、排列的合理设计
电极的排列长度和点距的大小直接影响着高密度电法对地下目标 物的勘探能力。 1> 点距越小对目标体的探测精度相对越高, 2> 但是如果电极数不变,随着点距的减小,排列长度也相应减小, 从而也减小了探测深度,影响了对埋深较大的异常体的探测能力。

高密度电阻率法实验报告

高密度电阻率法实验报告

高密度电阻率法实验报告实验报告:高密度电阻率法一、实验目的1.熟悉高密度电阻率法的实验原理和实验方法;2.掌握电阻率测量实验的基本操作步骤;3.研究不同材料的电阻率特性,分析其导电性能。

二、实验原理四电极法是在样品上加入四个电极,两个电极起电流作用,两个电极测量电压,通过测量电流和电压可以得出样品的电阻。

为了减小接触电阻对实验结果的影响,电极要采用大面积接触面积,以及保持电极与样品接点清洁,减小接触电阻。

电阻率的计算公式为:ρ=R*A/L其中,ρ为电阻率,R为电阻,A为电阻的横截面积,L为电阻的长度。

三、实验仪器与材料1.高密度电阻率测试仪;2.不同导电材料样品。

四、实验步骤1.打开高密度电阻率测试仪,确保设备的工作状态正常;2.将要测试的导电材料样品放置在测试夹具上,并将电极接触到样品表面;3.选择合适的电流大小,通过测试仪的控制面板设置电流;4.设置测量时间,保证样品得到充分供电;5.点击“开始测量”按钮,测试仪开始对样品进行电阻率测量;6.测量完成后,记录下电阻率的数值;7.更换不同导电材料样品,重复步骤2-6五、实验结果与分析根据实验步骤进行电阻率测量,记录下不同导电材料样品的电阻率数值。

导电材料,电阻率(Ω·m)-----------,---------------铜,X铁,Y铝,Z通过实验结果我们可以看出,不同导电材料的电阻率有所差异。

铜的电阻率最低,铁的电阻率中等,铝的电阻率最高。

这与材料的导电性质相对应,导电性越好的材料电阻率越低。

六、实验总结通过高密度电阻率法的实验,我们熟悉了该实验方法的基本原理和操作步骤,并且对不同导电材料的电阻率特性有了初步的了解。

在实验过程中,要注意保持电极与样品的接触面积大和接触点的清洁,以减小接触电阻的影响。

此外,实验中所测得的电阻率值还受到温度和材料状态的影响,因此在进行比较时应注意这些因素可能带来的误差。

综上所述,高密度电阻率法是一种常用的测量导体材料电阻率的方法,对于研究材料的导电性能具有重要意义。

高密度电阻率法

高密度电阻率法

图1.8
2020/5/24
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• ⒋δA排列(联剖正装置AMN∞) • 该装置适用于固定断面扫描测量,电极排列如图1.9: • 图1.9 联剖正装置排列示意图
• 【特点】测量断面为倒梯形。
• 【描述】测量时,AM=MN为一个电极间距,A、M、N逐点同时向右移动, 得到第一条剖面线;接着AM、MN增大一个电极间距, A、M、N 逐点同时 向右移动,得到另一条剖面线;这样不断扫描测量下去,得到倒梯形断面。
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• ⒍A-M
二极排列
• 该装置适用于变断面连续滚动扫描测量,电极排列如图1.11:
• 【特点】测量断面为平行四边形。
• 【描述】测量时,A不动,M逐点向右移动,得到一条滚动线;接着A、 M同时向右移动一个电极,A不动,M逐点向右移动,得到另一条滚动 线;这样不断滚动测量下去,得到平行四边形断面。
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• ⒉β排列(偶极装置ABMN) • 该装置适用于固定断面扫描测量,电极排列如图1.7:
偶极装置排列示意图
• 这种装置的特点是供电电极A、B和测量电极M、N均采用偶极,并按一定的距
离分开。由于四个电极都在同一测线上,故又称偶向偶极。其s表达式为

s
K
U I
M(N 1.5)
• 其中 Kβ=6 a
该断面总测点数=Rsum×N=200×16=3200。
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(三)、电极排列
• ⒈α排列(温纳装置AMNB)
• 该装置适用于固定断面扫描测量,电极排列如下:

K 2
• 图1.6 温纳装置排列示意图
• 采用对称四极装置方式时,当AM=MN=NB=α时,这种对称等距排列称为温纳

高密度电法-专著

高密度电法-专著

2 高密度电阻率法高密度电阻率法仍然是以岩、土导电性的差异为基础, 研究人工施加稳定电流场的作用下地中传导电流分布规律的一种电探方法。

因此, 它的理论基础与常规电阻率法相同,所不同的是方法技术。

高密度电阻率法野外测量时只需将全部电极( 几十至上百根) 置于观测剖面的各测点上, 然后利用程控电极转换装置和微机工程电测仪便可实现数据的快速和自动采集, 当将测量结果送入微机后, 还可对数据进行处理并给出关于地电断面分布的各种图示结果。

显然, 高密度电阻率勘探技术的运用与发展, 使电法勘探的智能化程度大大向前迈进了一步。

由于高密度电阻率法的上述特点, 相对于常规电阻率法而言, 它具有以下特点: ( 1 ) 电极布设是一次完成的, 这不仅减少了因电极设置而引起的故障和干扰, 而且为野外数据的快速和自动测量奠定了基础。

( 2 ) 能有效地进行多种电极排列方式的扫描测量, 因而可以获得较丰富的关于地电断面结构特征的地质信息。

(3) 野外数据采集实现了自动化或半自动化, 不仅采集速度快( 大约每一测点需2~5s) ,而且避免了由于手工操作所出现的错误。

(4)可以对资料进行预处理并显示剖面曲线形态, 脱机处理后还可自动绘制和打印各种成果图件。

(5)与传统的电阻率法相比, 成本低, 效率高, 信息丰富, 解释方便。

(一)高密度电阻率法采集系统早先的高密度电阻率法采集系统采用集中式电极转换方式。

如图4.1所示。

进行现场测量时,用多芯电缆将各个电极连接到程控式电极转换箱上。

电极转换箱是一种由微片机控制的电极自动转换装置,它可以根据需要自动进行电极装置形式、极距及测点的转换。

电极转换箱开关由电测仪控制,电信号由电极转换箱送入电测仪,并将测量结果依次存入存储器。

图4.1 高密度电阻率法测量系统结构示意图(集中式)随着技术的发展,高密度电法仪日趋成熟。

表现在:采用嵌入式工控机,大大提高系统的稳定性与可靠性;采用笔记本硬盘存储数据,可以满足野外长时间施工的工作需求;系统采用视窗化、嵌入式实时控制与处理软件,便于野外操作;可实现多种工作模式的转换,计算机与电测仪一体化,携带方便。

第五讲高密度电法

第五讲高密度电法

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33
认识一下高密度电阻率成果图像
某河堤土工膜完整性探测
破裂处 底部深度变化 完整处
土工膜 河床 河堤
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34
某地区岩性界线探测
混合花岗岩 岩性界线 凝灰岩
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35
某厂房基础溶洞探测
溶洞 溶洞 大理岩
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36
某地区含金石英脉探测
含金石英脉
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3
一、需要了解的一些基本知识:
电阻率或导电率
介质 电阻率(·m) 介质
黄土
0-200
雨水
电阻率 (·m)
>1000
粘土
1-200
河水
10-100
含水砾石 层
隔水粘土 层
50-500 5-30
海水 潜水
0.1-1 <100
影响因素:
成份
含水量(潜水面)
矿化度(咸、淡水层位)
温度(地热)
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5、如果沿观测点剖面方向有相邻三个测点 s和 值s 相同,即TS
等于1那么可以认为对应勘探范围内的介质是均匀的。 6、由于比值参数Gs和λ是以联合三极装置的测量结果为基础的,
因而通过求取比值参数可有效地抑制所测区域的空间效应, 同样TS参数的求取也又类似作用。 7、综合分析各类视参数所反映的介质电阻率和几何参数的信息, 并结合已知区域的矿井地质、水文地质资料以及其他地球物 理勘探资料,建立该区域的地电断面图,并选择一些有意义 的地段进行正演模拟等,以验证地电模型的建立是否符合实 际。 8、选择部分构造影响较小的测点,由不同极距的视电阻率剖面 曲线转换出垂向电测深曲线,并利用计算机进行自动反演解 释。

第五章 高密度电阻率法1

第五章  高密度电阻率法1



⒎A-MN三极排列 该装置适用于变断面连续滚动扫描测量,电极排列如图 1.5.9: 测量时,A不动,M、N 逐点向右同时移动,得到一条滚 动线;接着A、M、N同时向右移动一个电极,A不动,M、 N 逐点向右同时移动,得到另一条滚动线;这样不断滚动 测量下去,得到平行四边形断面。
图1.5.9 A-MN三极排列示意图
由上式得到
s

K K

s

K K

s

(1-5-9)
当三电位电极系的极距为 a 时,上述三种电极装置 系
6 a , K






K

2 a , K

3 a
,于是(4.7-4)式写成
s

1 3
s

2 3
s

(1-5-10)
可见,当已知其中任意两种电极排列的视电阻率 时,通过(1-5-10)式便可计算第三种电极排列的电 阻率。
其装置系数 K 2 (11-2) 【特点】测量断面为倒梯形。 描述】测量时,AM=MN=NB=α 为一个电极间距,A、 M、N、B 逐点同时向右移动,得到第一条剖面线;接 着 AM、MN、NB 增大一个电极间距, A、M、N 、 B 逐点同时向右移动,得到另一条剖面线;这样不断 扫描测量下去,得到倒梯形断面。
A s B s
T s (i )
s (i ) s (i )


(4.7-6)
Ts
比值参数综合了同一地电断面 和 两种视参数所
反映异常分布的相对关系, 因而用该参数所绘制的比值 断面图在反映地电结构的分布形态方面, 远较相应排列 的视电阻率断面图要清晰得多。 另一类比值参数是以联合三极测深的测量结果为基 础,其表达式为

高密度电阻率法基本原理

高密度电阻率法基本原理

高密度电阻率法基本原理
嘿,朋友们!今天咱来聊聊高密度电阻率法基本原理呀!这玩意儿可神奇啦!就好比你在黑暗中找东西,高密度电阻率法就像是给了你一盏明灯!
比如说吧,想象一下,你要找埋在地下的宝藏,那可不容易啊,就像大海捞针一样。

但高密度电阻率法就能帮上大忙啦!它是通过向地下发送电流,然后测量电场的分布情况,这就好像我们在给地下做一个“全身扫描”。

你看,电流就像一个个小侦探,在地下跑来跑去,给我们带回各种信息。

你可能会问,那这电流怎么知道地下的情况呢?嘿嘿,这就厉害啦!它就像是有魔法一样,通过测量不同位置的电阻值,我们就能推断出地下的地质结构啊、有没有水啊之类的重要信息。

就好比你根据一个人的言行举止就能判断出他是个什么样的人。

然后呢,我们根据这些测量的数据,就能画出一幅地下的“地图”啦!哇塞,感觉超酷的有没有!这可不是随便乱画的哦,那是非常精确的,就像精确的导航地图一样。

万一在地下有什么危险的地方,比如空洞啊、软弱地层啊,我们就能提前知道,避免出现问题,这多重要呀!
咱再想想,要是没有高密度电阻率法,那得多麻烦呀!搞工程的时候要是不知道地下的情况,那不是瞎碰瞎撞嘛,就像闭着眼睛走路一样,多危险啊!但有了它,我们就可以大胆地往前走啦,心里有底呀!
所以说呀,高密度电阻率法真的是太重要啦!它就像我们探索地下世界的秘密武器,能让我们更好地了解地球内部的奥秘!伙伴们,是不是觉得特别有意思呀!。

高密度电阻率法

高密度电阻率法

高密度电法研究专家 单位 姓名 中国地质大学(武汉)师学明 中国地质大学(武汉)王传雷 河海大学周杨(了解更多信息点击) 技术原理 在地表水平、地下半空间被导电性均匀、各向同性的岩石所充满的特定条件下,若通过地面的点电流源A(+)和B(-)向地下供入电流强度I 时,根据点源电场的基本公式,很容易写出地面任意两点M 和N 处的电位U M 、U N ,从而可以根据公式推出电阻率ρ。

AM 、AN 、BM 、BN 分别为各电极间的水平距离。

图2.1.1-1 电源电场电流分布图⎪⎪⎭⎫ ⎝⎛-=BN AN I U N 112πρ................................................................................................(2-1) ⎪⎪⎭⎫ ⎝⎛-=BM AM I U M 112πρ................................................................................................(2-2) ⎪⎪⎭⎫ ⎝⎛+--=-=∆BN BM AN AM I U U U N M MN 11112πρ...........................................(2-3) IU BNBM AN AM MN ∆•+--=11112πρ.....................................................................(2-4) 各个电极位置的几何关系通常用装置系数K 表示,即BN BM AN AMK 11112+--=π.....................................................................................(2-5)则电阻率 I U K MN∆=ρ...................................................................................................................(2-6)电测深法(electrical sounding )包括电阻率测深和激发极化测深。

第四章第三节高密度电阻率法.

第四章第三节高密度电阻率法.

2.装置
高密度电阻率法采用的主要电极排列方式有 温纳四极排列、联合三极排列、偶极排列和微分 拍了。不同的测量系统基本上以这几种装置为主, 但也各有特点。此外,当进行单孔或跨孔电阻率 成像的数据采集时,二极法供收方式往往成为最 经常使用的电极排列。
极距取决于地质对象的埋藏深度,由于高密 度电阻率法实际上是一种二维探测方法,所以在 保证最大极距能够探测到主要地质对象的前提下, 还要考虑围岩背景也能在二维断面图中得到充分 的反应。根据上考虑,三电位电极系的极距设计 如下:a=n· ∆x,其中n为隔离系数,可以由1改变 到15,也可任选, ∆x为点距。显然a=1/3AB,它 与勘探深度之间存在某种系数关系。
考虑到探测目的和大坝的具体地形情况,采 用温纳四极装置,与常规电阻率法相比设置了较 高的测点密度,在测量方法上采取了一些有效的 设计,使得数据采集系统有较高的精度和较强的 抗干扰能力。在充电法测出的河床坝段渗漏隐患 范围内的坝顶轴线上布置了一条纵断面,在河床 段渗漏严重的部位(1+134断面)布置了一条横 断面。
上图为大坝1+060~1+480段坝顶轴线处高 密度电阻率成像。从该图像可以看出,大坝垂向 上存在三处隐患:① 坝顶1.5m以上,坝料电阻率 较高,一般在50~60 ,系砂类土的反映; ② 结 合地面高程,从深度上分析,坝体内部12.0m~ 16.0m处电阻率较高,一般在40~60 范围内,亦 系砂类土的反映;只是由于坝体壤土影响,电阻 率稍微降低; ③从深度上分析,深度16~17m应 为坝基,该部位电阻率较高,一般为50~60 ,亦 系砂类土的反映。
显然,高密度电阻率勘探技术的运用与发展, 使电法勘探的智能化程度大大向前迈进了一步。 由于高密度电阻率法的上述特点,相对于常规电 阻率方法而言,它具有以下特点: 1.电极布设是一次完成的,这不仅减少了因电极设 置而引起的故障和干扰,而且为野外数据的快速 和自动测量奠定了基础。 2.能有效地进行多种电极排列方式的扫描测量,因 而可以获得较丰富的关于地电断面结构特这的地 质信息。

高密度电阻率法

高密度电阻率法

二、方法原理
4.直流电阻率叠加定理 二极装置(电位装置) 组合可以得到任意电极组 AMN NMB 合的视电阻率。 K K AMN s sABMN NMB s K AMN K NMB 5.互换定理
sAMN
1 ( AN sAM AM sAM ) MN
电缆轻、可扩展道能力强。 一般串行结构数据采集速度 不高;如实现并行采集需要 多芯电缆。
一、概论
2.仪器发展历史 分布式子站系统+子站: 计算与子站组成小行工业网络。子站具 有独立测量能力。
一、概论
2.仪器发展历史 • 电容耦合 • Ohmapper • IRIS syscal pro for contimues land survey
• 2 Increase Damping Factors with depth 电流密度分布随深度 指数形式变小
数据处理与解释
• 参数设置 • 3 Type of optimisation • Method
数据处理与解释
• 参数设置 • 4
数据处理与解释
• 参数设置 • 5
数据处理与解释
• 参数设置 • 6
高密度电阻率法
Multi-electrode resistivity Survey
一、概论
1.方法发展历史 • 直流电阻率—剖面、测深 • 日本,上个世纪八十年代,为适应山地工作, 采用一次布极电极转换方法工作的直流电阻率 方法。
• 上个世纪九十年代开始系统研究,完善二维理 论体系出现,三维Multi-electrode开始发展。
• 参数设置 • 14
数据处理与解释
• 参数设置 • 15
数据处理与解释
• 参数设置 • 16

高密度电阻率法共28页文档

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60、生活的道路一旦选定,就要勇敢地 走到底 ,决不 回头。 ——左

40、人类法律,事物有规律,这是不 容忽视 的。— —爱献 生
56、书不仅是生活,而且是现在、过 去和未 来文化 生活的 源泉。 ——库 法耶夫 57、生命不可能有两次,但许多人连一 次也不 善于度 过。— —吕凯 特 58、问渠哪得清如许,为有源头活水来 。—— 朱熹 59、我的努力求学没有得到别的好处, 只不过 是愈来 愈发觉 自己的 无知。 ——笛 卡儿
高密度电阻率法
36、如果我们国家的法律中只有某种 神灵, 而不是 殚精竭 虑将神 灵揉进 宪法, 总体上 来说, 法律就 会更好 。—— 马克·吐 温 37、纲纪废弃之日,便是暴政兴起之 时。— —威·皮 物特
38、若是没有公众舆论的支持,法律 是丝毫 没有力 量的。 ——菲 力普斯 39、一个判例造出另一个判例,它们 迅速累 聚,进 而变成 法律。 ——朱 尼厄斯
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1、不要轻言放弃,否则对不起自己。
2、要冒一次险!整个生命就是一场冒险。走得最远的人,常是愿意 去做,并愿意去冒险的人。“稳妥”之船,从未能从岸边走远。-戴尔.卡耐基。
梦 境
3、人生就像一杯没有加糖的咖啡,喝起来是苦涩的,回味起来却有 久久不会退去的余香。
高密度电阻率法 4、守业的最好办法 去今生对你的记忆,我不求天长地久的美景,我只要生生世世的轮 回里有你。
1、最灵繁的人也看不见自己的背脊。——非洲 2、最困难的事情就是认识自己。——希腊 3、有勇气承担命运这才是英雄好汉。——黑塞 4、与肝胆人共事,无字句处读书。——周恩来 5、阅读使人充实,会谈使人敏捷,写作使人精确。——培根
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