3、逐点移动电极,观测?V和I,计算视电阻率(公式K?2??ram?ran;
?s?K??UmnI )并作记录(注意:测量一个点时要A、B极交换供电,记录测点
坐标,R0为A极供电,R1为B极供电);
4、将观测结果绘制
?s剖面图,并及时检查可疑点;
5、观测质量检查,测量过程中每隔3-5点,改变供电电流25%以上,进行重复观测,并计算相对误差。
在实习过程中应当注意:实习结束关闭仪器电源,注意实验室卫生。
1.6 实习成果解释
1、实习数据采集,如表1-1所示。
表1-1 联合剖面法数据
序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 X(cm) -0.55 -0.51 -0.47 -0.43 -0.39 -0.35 -0.31 -0.27 -0.23 -0.19 -0.15 -0.11 -0.07 -0.03 ρ(A)(Ω.M) 26.44 27.64 26.36 26.73 26.7 24.7 23.75 26.11 22.93 24.13 23.92 20.82 20.82 23.39 ρ(B)(Ω.M) 24.17 25.88 25.96 23.72 24.56 25.32 23.01 24.43 22.98 23.19 26.71 24.02 26.24 23.99 4
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
0.01 0.05 0.09 0.13 0.17 0.21 0.25 0.29 0.33 0.37 0.41 0.45 0.49 0.53 18 29.83 26.32 18.38 33.57 19.63 19.45 29.8 20.08 21.57 21.34 21.14 23.51 20.07 24.51 21.19 31.82 17.72 25.61 26.98 17.45 22.75 22.05 23.9 25.73 18.33 19.25 14.52 2、成果解释 数据成图如下:
图1-3联合剖面?sA和?sB曲线
ABAB????ssss由此可知,图中ρ(A)表示,ρ(B)表示,与无明显交点,即
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无法判断正交点还是反交点,因此对上述的?sA和?sB进行多项式拟合得到如图1-4
:
AB??ss 图1-4多项式拟合后和曲线
由图可知,左边的?sA>?sB,右边?sA<?sB,为直立低阻体。这种交点常常出现在良导体上方。由于断裂带中含有较多的水分,电阻率较低,能产生明显的低阻正交点。因此交点往往指示低阻体和断裂带的存在。
1.7 实习体会
通过本次实习,我了解了联合剖面法常用仪器的简单原理,并且学会了相关仪器的操作方法、实习数据采集方法等,加深了对课堂上知识的理解,对地质工作中广泛应用的电法勘探有了初步了解,其后的工作中应用电法勘探打下了基础。掌握了电法仪器的操作步骤及注意事项;学会了电阻率联剖法的工作布置和观测方法;了解了电阻率联剖法在矿体上的视电阻率异常特征;采集了电阻率联合剖面的数据并绘制了图件的。掌握了联合剖面法的测量方法和资料解释。
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第2章 高密度电阻率法(α,β和?装置)
2.1 实习目的
在实际地质勘察工作中,物探技术是必不可少的,其具有使用方便、快捷、成本小的优点,可以迅速的获取工程区域的相关地层地质情况。高密度电阻率法又是其中使用非常广泛的一种物探方法,是工程地质人员在今后的工作中经常使用的一种技术手段,所以我们有必要熟练的掌握高密度电阻率法的试验方法和数据解释。本次高密度电阻率法的实习分为一拖一装置和一拖二装置,需要掌握两种装置的基本原理以及相同点和不同点,需要掌握高密度电法的不同测量装置(?,?和?)的成图以及简单的解释;学会高密度电法装置的布设方法以及测线的连接方式;掌握高密度电法温纳四极、偶极法两种装置的数据采集;学会数据的接收及转换;学会电法的数据处理及计算机作图方法。
2.2 高密度电阻率的基本概念
高密度电法实际上是集中了电剖面法和电测深法。其原理与普通电阻率法相同.所不同的是在观测中设置了高密度的观测点,是一种阵列勘探方法。高密度电法野外测量时将全部电极(几十至上 根)置于剖面上。实现剖面中不同电极距、不同电极排列方式的数据快速自动采集。与常规电阻率法相比。高密度电法不仅减少了因电极设置引起的故障和干扰,并且提高了效率;能够选用多种电极排列方式进行测量,可以获得丰富的有关地电断面的信息;野外数据采集实现了自动化或半自动化,提高了数据采集速度,避免了手工误操作。
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
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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。
2.3 实习原理
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。基于这种原理,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。 通常高密度电阻率法采用的是三电位电极系,所谓的三电位电极系是将温纳 四极、偶极及微分装置按一定的方式组合后构成的一种测量系统。该系统在测量时利用电极转换装置将每相邻的4根电极进行一次排列组合,从而可以在一个测点获得3种电极排列的测量参数。通常将这三种排列称为α排列、β排列、γ排。对应的视电阻率计算公式分别为:
?排列:?s=K??UMN/I 其装置系数K?=2πa。
?排列?s=K??UMN/I 其中K?=6πa。
?排列ρs=K??UMN/I 其中K?=3πa。
2.4 实习设备
高密度一拖一:WDJD-3多功能数字直流激电仪一台,WDJD-3多路电极转换器一台,大线2捆,100m测绳,电池箱一个;测量电极60根;接地电极一根;万用表一个;AB、MN极连接导线若干;转换线1根;电源连接导线若干等等。 高密度一拖二:WDJD-3多功能数字直流激电仪一台,WDJD-3多路电极转换器两台,大线4捆,100m测绳,电池箱一个;测量电极120根;接地电极一根;万用表
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