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电阻率剖面法课件.ppt

上传人:精*** 文档编号:14416199 上传时间:2026-09-11 格式:PPT 页数:38 大小:4.33MB 下载积分:8 金币
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,单击此处编辑母版标题样式,*,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,*,单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,*,电阻率剖面法课件,对于一条测线来说,按工作比例尺以测点的位置为横坐标,,s,为纵坐标,可将各测点的,s,值用圆滑曲线或折线依次连接起来,,绘成,s,剖面图。,根据,s,剖面图的变化即可判断测线下面是否存在电性不均匀体。,在进行面积性,s,测量工作后,还应将各条测线的,s,剖面曲线汇总在一张图纸上,成为该测区的,s,剖面平面图,。也可以在图纸上标明全区各测点的位置及其,s,值,并勾绘等值线,成为,s,等值线平面图,,也是进行地质解释的依据。这三种图件的实际资料将分别在后面见到。,电剖面法适于,探测陡倾的层状或脉状金属矿体和高阻岩脉,划分接触带,,配合地质填图;,也能为寻找含水断裂破碎带等水文、工程地质工作服务。,(,一)对称四极剖面法,适用于:,了解浅部基岩起伏。,划分不同岩性的接触界面。,对称四极剖面法电极装置见图,A,、,M,、,N,、,B,四个电极在测线上排列成一直线,各电极均以测点,O,为中心呈左右对称布置,即,AO=BO,,,MO=NO,。因为四个电极具有对称性,装置系数:,K=,.AM,AN/MN,AB,(4,6)h,MN=(1/5,1/3)AB,在电剖面法中通常取,MN=,点距,有时为勘探不同深度范围内岩层电阻率的变化,还采用复合对称四极装置。,在每个测点上可分别用大极距,AB,及小极距,AB,供电,对应的可测得,s,AB,及,s,AB,,这样在一条测线上就可以有反映不同深度情况的两条,s,曲线。,下图表明两种不同的地质情况,但利用,AMNB,装置测量却得到相同形态的,s,曲线,,在大极距时两图中,两条曲线都出现极,大值,.,所以,单凭一条,s,曲线难以判别基底起伏情况。若用复合对称四极剖面法就有可能解决这个问题,即采用,AAMNBB,装置进行测量时,根据极距大小不同控制电场深浅程度的不同,,s,AB,与,s,AB,间的相互关系不同,因为,s,AB,可以确定浅部的电性情况,故在基岩为高阻的隆起上,,s,曲线低于,s,;而在古河道(基岩为低阻)上,,s,AB,曲线位于,s,的上方。,根据勘探目的和要求,复合对称四极剖面法的极距选择,应力求,大极距反映深部情况,一般是,AB/2,(,3,5,),H,,(,H,是覆盖层的平均厚度);,小极距反映浅部情况,一般,A,B,/2,(,1,2,),H,。测量的结果多用,s,剖面图表示。,s,曲线的分析,例如地下存在一个高阻基岩隆起,电阻率为,2,,在其上面为一个良导覆盖层,电阻率为,1,,并且,1,2,,其视电阻率变化情况如图所示。,由图可见,,1,号点远离基岩界面,由两个点电源,A,、,B,形成的电场相当于均匀介质中的电场,因此,j,MN,=j,0,,,MN,=,1,;由视电阻率定性分析式可知,此时视电阻率就等于覆盖层的电阻率,1,。当测点位于,2,号点位置时,因基岩发生隆起其表面靠近地表,这时电场则因高阻基岩向地表排斥电流线而引起电流畸变,致使,j,MN,j,0,,,如果测量电极,MN,的接地条件与,1,号点相同,,s,1,。,s,1,的程度取决于,2,介质对电场的影响程度及电极装置相对基岩的位置。测点位于,3,号点处的情况与,1,号点相同。由图可见,视电阻率,s,曲线起伏情况,比较好的反映了基岩表面的起伏。,确定浮土层下的基岩起伏,图为寻找沉积在基岩低洼处铝土矿的实例。基岩为古生代石灰岩、砂岩及玢岩,其电阻率为,5001800m,。在基岩洼地处沉积有,中生代含铝土矿的沉积物,其电阻率很低仅有,20,30m,。在古生代和中生代岩石上还覆盖有电阻率,为,100m,的第四纪浮土层。由上述各岩层电阻率,的情况可知,基岩洼地处沉积的铝土矿电阻率最低,,并在视电阻率平面等值线图上明显的表示出了低阻,闭合圈的位置,,根据低阻闭合圈的范围即可确定古,生代基岩顶面洼地的位置。,岩溶区基低起伏,在地质填图中的应用,(,二,),联合剖面法,联合剖面法的装置系数:,K=2,AM,AN/MN,联合剖面法的勘探深度:,AO,3H,良导直立薄脉,s,曲线分析及其特征,1,)当电极装置位于点,1,位置时,点电源,A,距矿体界面较远,电源,A,相当位于电阻率为,1,的均匀介质中,点源,A,的电场不会因矿脉的存在而发生变化。这时电流线仍然呈一个点电源正常电场状态。因此,j,MN,=j,0,MN,=,1,,根据定性分析式可知,s,A,=,1,。,2,)随着电极逐渐向矿脉接近处于点,2,位置时,这时则不能忽略矿脉对电场的影响。因矿脉的电阻率,2,1,,所以它具有吸引电流线的作用,又因为,MN,处于,A,极与矿脉之间,因此被矿脉吸引的电流线是经过,MN,的,此时与点,1,相比可以看出,j,MN,j,0,,而,MN,极仍在,1,介质中,所以,MN,=,1,,因此,s,A,1,。,3,)随着电极装置继续向矿脉靠近处于点,3,的位置,此时,M,极仍处于,A,极与矿脉之间,并且,A,极较点,2,时更靠近矿脉,矿脉吸引电流线的作用较点,2,时更加强烈,所以,s,A,仍大于,1,并且比点,2,时还要大,这时,s,A,取得极大值。,4,)当电极装置位于点,4,位置时,这时矿脉处于,A,极与,MN,极之间,良导矿脉对于,A,极及,MN,极来讲相当于一个屏蔽层,使得由,A,极发出的电流线均被矿脉吸引,因此经过,MN,极的电流线将急剧的减少,所以,s,A,随之减小,此时获得极小值。,5,)继续向右移动电极装置至点,5,位置时,此时电极装置完全处于矿脉的右侧,由于,A,极左侧的矿脉对电流的吸引,使得,MN,间的电流密度,j,MN,j,0,,但此时的,j,MN,较点,4,时要大,因此,s,A,又开始升高,6,)当电极装置移到远离矿体界面处的点,6,位置时,电场分布与点,1,相同,所以,s,A,=,1,。,高阻直立岩脉,s,曲线特征,1,),s,A,及,s,B,两条曲线交点视电阻率值远远高于围岩电阻率值,交点左侧,s,A,s,B,,称这种交点为高阻反交点,交点的位置与高阻脉在地面上的投影位置相对应。,2,)交点两侧,s,A,及,s,B,曲线呈两翼闭拢状态。,在实际工作中我们就是利用交点性质及电阻率的高低和,s,A,与,s,B,两条曲线之间开阔的程度来区别高阻脉与低阻脉的。,倾斜良导脉,s,曲线特征,1,),s,A,与,s,B,两条曲线不对称,反倾向一侧的电极供电时曲线异常明显。,2,)低阻正交点相对于矿体顶部向矿体倾斜的方向移动。矿体倾角越小、埋深越浅以及,AO,极距越大,曲线的不对称性及交点位移也越大,,当,AO,较小时,交点的位置只能反映矿体顶端在地面上的位置。,当,AO,与,BO,增大时,勘探深度随之增大,因此深部的影响较小极距时有显著的增加。交点的位置一般是反映矿体中部的位置,因而随极距,AO,及,BO,的增大交点将沿矿体倾斜方向位移。,两种直立岩层接触面,s,曲线特征,无,浮,土,时,有浮土影响时,界面与,2/3,s,A,极,值点的横坐标位,置相对应。,(1)表土电阻率不均匀对,s,曲线的影响,图分别为一个埋深较浅的局部低阻体及一个凸起的小山脊引起的,s,曲线。当它们的规模与,MN,相近并位于,MN,之间时,则会引起,s,A,与,s,B,同时下降。反之当存在一个埋藏较浅的高阻体及地面上存在一个小窄沟时,则会引起,s,A,及,s,B,曲线,同时升高。对于,s,A,及,s,B,曲线发生同时上下跳动现象,我们称它为,s,曲,线双支同步跳跃,这种现象在实测的联剖曲线上是常见的,可采用“比值法”加以消除,方法如下:,对每一测点皆取,s,A,与,s,B,的相互比值,得到,F,A,=,,,F,B,=,来消除表土电性不均匀的影响。式中,,F,A,是消除表土电阻率不均匀影响后的,s,A,的数值。,F,B,是消除表土电阻率不均匀影响后的,s,B,的数值。,s,A,与,s,B,是有浮土电阻率不均匀影响时的实测值。,(2)山脊山谷地形对,s,曲线的影响,由图可见对应山,脊地形,sA,及,sB,出现低阻反交点,而在山谷地形上,sA,及,sB,形成高阻正交点。,地形改正办法。最简单的是,“,模型实验校正法,“,,也称为,“,比较法,”,,其方法如下:,把野外实际按比例缩小在土槽中(土壤要均匀,电阻率为,0,)通过模型实验得出纯地形影响的视电阻率曲线。绘此曲线时,,纵座标为 ,表示了地形影响使该点的,s,变化为,0,的几倍,称为校正系数。把野外实测的视电阻率值(它们是受到地形影响的)除以相应点的校正系数,就消除了地形影响,校正后的数值是:,S,改,=,式中,s,实测,是,s,实测值,,s,地形,是纯由地形引起的,s,值,,0,是纯介质的电阻率值。,S,改,是消除了地形影响后的,s,值。,(1)寻找金属矿中的应用,(,2)寻找和追索破碎带,(三)中间梯度法,中间梯度装置系数:,K=2,AMANBMBN/MN(AMAN+BMBN),2.,直立高阻薄脉及低阻薄脉,s,曲线特征,含矿石英脉。,谢谢!,
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