電法勘探 electrical prospecting 根據地殼中各類(lèi)巖石或礦體的電磁學(xué)性質(zhì)( 如導電性、copy導磁性、介電性)和電化學(xué)特性的差異,2113通過(guò)對人工或天然電場(chǎng)、電磁場(chǎng)或電化學(xué)場(chǎng)的空間分布規律和時(shí)間特性的觀(guān)測和研究,尋找不同類(lèi)型有5261用礦床和查明地質(zhì)構造及解決地質(zhì)問(wèn)題的地球4102物理勘探方法。主要用于尋找金屬、非金屬礦床、勘查地下水資源和能源、解決某些工程地質(zhì)及深部地質(zhì)問(wèn)題。
參考1653!/link?url=u-_pTl
祝好!
電法勘探是地球物理勘探中的一個(gè)重要分支方法(簡(jiǎn)稱(chēng)電法或電探),是以地下巖、礦石之間的電學(xué)性質(zhì)差異為基礎,通過(guò)觀(guān)測和研究人工或天然電場(chǎng)、電磁場(chǎng)的空間和時(shí)間分布規律,來(lái)進(jìn)行資源勘查和工程勘察,尋找有用礦產(chǎn)資源,解決工程、環(huán)境、災害等地質(zhì)問(wèn)題的一類(lèi)地球物理勘探方法。
可見(jiàn),電法勘探的物質(zhì)基礎是巖、礦石電學(xué)性質(zhì)的差異。電法勘探利用的主要電學(xué)性質(zhì)有:導電性、介電性、導磁性和電化學(xué)性。
導電性 反映了巖、礦石的導電性能,描述巖、礦石導電性的參數通常是電阻率(ρ)或電導率(σ),它們是倒數的關(guān)系。電阻率越小則導電性越好,所以電阻率是描述巖、礦石導電性?xún)?yōu)劣的一個(gè)電性參數。
介電性 是指介質(zhì)可以極化的性質(zhì),表征巖、礦石介電性的參數為介電常數(ε)。它在高頻電磁法勘探中有重要作用。
導磁性 表征巖、礦石導磁性的參數是磁導率(μ)。它反映了巖、礦石的磁性強弱。
電化學(xué)性 表示巖、礦石電化學(xué)活動(dòng)性的基本參數是極化率(η)。它反映了巖、礦石的激發(fā)極化強弱。
電法勘探的研究對象是電場(chǎng)。“場(chǎng)”是看不見(jiàn)摸不著(zhù)而又客觀(guān)存在的。在電法勘探中研究的是地電場(chǎng),地電場(chǎng)可分為人工電場(chǎng)和天然電場(chǎng),還可分為直流電場(chǎng)和交流電場(chǎng)等。
電法勘探的方法,按場(chǎng)源性質(zhì)可分為人工場(chǎng)法(主動(dòng)源法)、天然場(chǎng)法(被動(dòng)源法);按觀(guān)測空間可分為航空電法、地面電法、地下電法;按電磁場(chǎng)的時(shí)間特性可分為直流電法(時(shí)間域電法)、交流電法(頻率域電法)、過(guò)渡過(guò)程法(脈沖瞬變場(chǎng)法) ; 按產(chǎn)生異常電磁場(chǎng)的原因可分為傳導類(lèi)電法、感應類(lèi)電法 ; 按觀(guān)測內容可分為純異常場(chǎng)法、總合場(chǎng)法等。中國常用的電法勘探方法有電阻率法、充電法、激發(fā)極化法、自然電場(chǎng)法、大地電磁測深法和電磁感應法等。
高密度電法
指的是直流高密度電阻率法,但由于從中發(fā)展出直流激發(fā)極化法,所以統稱(chēng)高密度電法。高密度電阻率法實(shí)際上是一種陣列勘探方法,野外測量時(shí)只需將全部電極(幾十至上百根)置于測點(diǎn)上,然后利用程控電極轉換開(kāi)關(guān)和微機工程電測儀便可實(shí)現數據的快速和自動(dòng)采集。當測量結果送入微機后,還可對數據進(jìn)行處理并給出關(guān)于地電斷面分布的各種物理解釋的結果。顯然,高密度電阻率勘探技術(shù)的運用與發(fā)展,使電法勘探的智能化程度大大向前邁進(jìn)了一步。
電法勘探是地球物理勘探中的一個(gè)重要分支方法(簡(jiǎn)稱(chēng)電法或電探),是以地下巖、礦石之間的電學(xué)性質(zhì)差異為基礎,通過(guò)觀(guān)測和研究人工或天然電場(chǎng)、電磁場(chǎng)的空間和時(shí)間分布規律,來(lái)進(jìn)行資源勘查和工程勘察,尋找有用礦產(chǎn)資源,解決工程、環(huán)境、災害等地質(zhì)問(wèn)題的一類(lèi)地球物理勘探方法。
可見(jiàn),電法勘探的物質(zhì)基礎是巖、礦石電學(xué)性質(zhì)的差異。電法勘探利用的主要電學(xué)性質(zhì)有:導電性、介電性、導磁性和電化學(xué)性。
導電性 反映了巖、礦石的導電性能,描述巖、礦石導電性的參數通常是電阻率(ρ)或電導率(σ),它們是倒數的關(guān)系。電阻率越小則導電性越好,所以電阻率是描述巖、礦石導電性?xún)?yōu)劣的一個(gè)電性參數。
介電性 是指介質(zhì)可以極化的性質(zhì),表征巖、礦石介電性的參數為介電常數(ε)。它在高頻電磁法勘探中有重要作用。
導磁性 表征巖、礦石導磁性的參數是磁導率(μ)。它反映了巖、礦石的磁性強弱。
電化學(xué)性 表示巖、礦石電化學(xué)活動(dòng)性的基本參數是極化率(η)。它反映了巖、礦石的激發(fā)極化強弱。
電法勘探的研究對象是電場(chǎng)。“場(chǎng)”是看不見(jiàn)摸不著(zhù)而又客觀(guān)存在的。
在電法勘探中研究的是地電場(chǎng),地電場(chǎng)可分為人工電場(chǎng)和天然電場(chǎng),還可分為直流電場(chǎng)和交流電場(chǎng)等。
總的來(lái)說(shuō)分為:重、磁、電、震、測井五大方法
1、地震勘探,就是通過(guò)人工方法激發(fā)地震波,研究地震波在地層中的傳播情況,以查明地下的地質(zhì)構造,為尋找油氣田或其他勘探目的服務(wù)的一種物探方法。
2、電法勘探,以巖(礦)石間電磁學(xué)性質(zhì)及電化學(xué)性質(zhì)的差異作為物質(zhì)基礎,基于觀(guān)測和研究電磁場(chǎng)空間和時(shí)間規律,探索地球的內部構造、資源勘查的一類(lèi)物探方法。
3、地球物理測井,是用各種專(zhuān)門(mén)儀器放入井內,沿井身測量剖面上巖層的各種物理參數隨井深的變化曲線(xiàn),并根據測量結果進(jìn)行綜合解釋來(lái)判斷巖性,確定油氣層及其他礦藏的一種勘探方法。
4、磁法勘探,是通過(guò)觀(guān)測巖(礦)石或其他探測對象磁性差異所引起的磁異常,進(jìn)而研究地質(zhì)構造和尋找礦產(chǎn)資源的一種物探方法。
5、重力勘探,是通過(guò)觀(guān)測地球重力的變化來(lái)研究地球的構造,勘查礦產(chǎn)資源,預測地質(zhì)災害的一種物探方法。
說(shuō)的夠詳細了吧,定義里都講到物質(zhì)基礎了,自己再琢磨琢磨。
這可是我手敲的啊,追加點(diǎn)分吧 大哥!
地殼是由不同的巖石、礦體和各種地質(zhì)構造所組成,它們具有不同的導電性、導磁性、介電性和電化學(xué)性質(zhì)。根據這些性質(zhì)及其空間分布規律和時(shí)間特性,人們可以推斷礦體或地質(zhì)構造的賦存狀態(tài)(形狀、大小、位置、產(chǎn)狀和埋藏深度)和物性參數等,從而達到勘探的目的。電法勘探具有利用物性參數多,場(chǎng)源、裝置形式多,觀(guān)測內容或測量要素多及應用范圍廣等特點(diǎn)。電法勘探利用巖石、礦石的物理參數,主要有電阻率(ρ)、導磁率(μ)、極化特性(人工體極化率η和面極化系數λ、自然極化的電位躍變Δε)和介電常數(ε)。
2-D高密度電法勘探通常采用很多根電極(25根或更多)連接到一條多芯電纜上(Griffiths et al.,1993),通過(guò)一臺微型計算機與一臺電極轉換開(kāi)關(guān)裝置連接,每次自動(dòng)選擇相關(guān)的4根電極進(jìn)行數據觀(guān)測(圖3.1)。
目前,2-D電阻率法勘探技術(shù)和設備得到相當快的發(fā)展,必要的數據采集設備可以從一些國際商業(yè)公司購買(mǎi)到,部分典型系統的價(jià)位一般在6萬(wàn)~7萬(wàn)美元。圖3.1為由一條多芯電纜連接數根電極沿一條直測線(xiàn)進(jìn)行2-D探測的典型排列示意圖,通常,兩相鄰電極采用相同的電極距,多芯電纜連接一個(gè)電極轉換開(kāi)關(guān)和一臺便攜式計算機,采用的觀(guān)測序列、使用的裝置類(lèi)型和其他采集參數(如使用的電流)輸入到一個(gè)計算機程序可讀取的文本文件中,不同的儀器采用不同的控制文件格式,需要參考相對應的系統操作手冊。
讀取控制文件后,計算機程序自動(dòng)選擇適合每次觀(guān)測的電極。某些儀器系統內置了微處理系統,此時(shí),便攜式計算機就不需要了,在地形比較惡劣的條件下,這對開(kāi)展勘探工作是非常有利的。
野外實(shí)地勘探時(shí),大部分工作是電纜敷設和插電極,隨后,計算機自動(dòng)采集數據,大部分勘探時(shí)間花費在等待儀器采集數據上。為了獲得一張較理想的2-D剖面,探測的覆蓋面必須是2-D,例如:如圖3.1所示,由20根電極建立的溫納(Wenner)裝置,兩相鄰電極之間的間距為 “a”(電極距),第一步將所有電極距可能為 “1a” 的溫納(Wenner)裝置進(jìn)行觀(guān)測,對于第一步觀(guān)測,用到的電極序號為1,2,3,4,注意,電極1作為第一根供電電極C1,電極2作為第一根電位電極P1,電極3作為第二根電位電極P2,電極4作為第二根供電電極C2。
第二次觀(guān)測,電極序號為2,3,4,5,對應于C1,P1,P2和C2。沿測線(xiàn)依次類(lèi)推,直到最后一次使用電極距為“1a” 的電極序號為17,18,19,20。
對于一個(gè)由20根電極組成的觀(guān)測系統,間距為“1a” 的溫納(Wenner)裝置來(lái)說(shuō),可能的觀(guān)測次數為17次,即20-3。圖3.1 2-D高密度電法勘探電極排列和擬斷面觀(guān)測序列示意圖 電極距為“1a” 的觀(guān)測序列完成后,接下來(lái)進(jìn)行電極距為 “2a” 的序列觀(guān)測,第一次觀(guān)測用到的電極為1,3,5,7,選擇了相鄰電極距為 “2a” 的電極,接下來(lái)用到的電極為2,4,6,8,沿著(zhù)測線(xiàn)依次類(lèi)推,直到最后一次使用電極距為 “2a” 時(shí)的電極序號為14,16,18,20。
對于一個(gè)由20根電極組成的觀(guān)測系統,間距為 “2a” 時(shí),可能的觀(guān)測次數為14次,即20-2*3。對于電極距為“3a”,“4a”,“5a” 和 “6a”,有相同的重復觀(guān)測過(guò)程,要想獲得較好的結果,數據采集應該系統,盡可能所有的觀(guān)測方式均要進(jìn)行,這樣將有利于提高視電阻率反演獲得的解釋模型質(zhì)量(Dahlin et al.,1998)。
注意,當電極間距增加時(shí),每層觀(guān)測的數量要減少。觀(guān)測序號可以從每個(gè)電極距獲得,對于一個(gè)沿測線(xiàn)的電極序號,依賴(lài)于所使用的裝置類(lèi)型。
在2-D勘探中,與其他常規觀(guān)測裝置相比較,溫納(Wenner)裝置可能的觀(guān)測序號是最少的。偶極-偶極(dipole-dipole)裝置勘探做法與溫納(Wenner)裝置相類(lèi)似,對于由20根電極構成的觀(guān)測系統,首先是電極距為 “1a” 的觀(guān)測次數為19,隨后是電極距為“2a”的觀(guān)測次數為18,緊接著(zhù)電極距為“3a” 的觀(guān)測次數為17,等等。
對于偶極-偶極(dipole-dipole)、溫納-斯倫貝格(Wenner-Schlumberger)和單極-偶極(pole-dipole)裝置(圖1.6)來(lái)說(shuō),數據觀(guān)測做法稍微不同,舉個(gè)例子,對于偶極-偶極(dipole-dipole)裝置來(lái)說(shuō),數據采集通常開(kāi)始于電極距為“1a” 的C1-C2(也可以是P1-P2)電極,對于第一個(gè)觀(guān)測序號付給 “n” 因子(C1-P1兩電極的距離與C1-C2偶極長(cháng)度的比值)的值為1,當 “n” 等于2,保持C1-C2電極對間距固定為 “1a”,當 “n”等于2時(shí),C1電極到P1電極的距離為C1 -C2電極對長(cháng)度的兩倍。隨后的數據觀(guān)測,極距因子 “n” 通常增加到一個(gè)最大值6,此后,精確觀(guān)測電位值就非常困難了,因為電位值比較小。
為了增加探測深度,C1-C2偶極對之間的間距增加到 “2a”,相應的觀(guān)測序列和“n” 也隨著(zhù)改變,如果有必要,C1-C2(連同P1-P2)電極對的大極距處可以重復觀(guān)測。一種相似的探測技術(shù)是溫納-斯倫貝格(Wenner-Schlumberger)裝置和單極-偶極(pole-dipole)裝置可以采用不同的 “a” 極距與 “n” 因子組合。
一種用來(lái)擴大水平覆蓋區域的探測技術(shù),尤其是對于觀(guān)測電極有限的系統,是滾動(dòng)采集技術(shù),觀(guān)測序列完成以后,電纜沿測線(xiàn)向前移動(dòng)數個(gè)單位電極距,在測線(xiàn)末端,沒(méi)有被覆蓋的部分,電纜上的所有電極將重復觀(guān)測數據(圖3.2)。另外,還有一種稱(chēng)為 “長(cháng)測線(xiàn)多排列連接” 的處理技術(shù)將在后文講解。
圖3.2 采用2-D滾動(dòng)勘探方法擴大探測覆蓋面積。
電法勘探 electrical prospecting 根據地殼中各類(lèi)巖石或礦體的電磁學(xué)性質(zhì)( 如導電性、導磁性、介電性)和電化學(xué)特性的差異,通過(guò)對人工或天然電場(chǎng)、電磁場(chǎng)或電化學(xué)場(chǎng)的空間分布規律和時(shí)間特性的觀(guān)測和研究,尋找不同類(lèi)型有用礦床和查明地質(zhì)構造及解決地質(zhì)問(wèn)題的地球物理勘探方法。主要用于尋找金屬、非金屬礦床、勘查地下水資源和能源、解決某些工程地質(zhì)及深部地質(zhì)問(wèn)題。
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