3. 微分排列(γ)
该装置电极排列如下:
【特点】测量断面为倒梯形。
【描述】测量时,AM=MB=BN为一个电极间距,A、B、M、N逐点同时向右移动,得到第一条剖面线;接着AM、MB、BN增大一个电极间距,A、B、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。
4. 联剖排列A(δA) 该装置电极排列如下:
【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。
5. 联剖排列B(δB) 该装置电极排列如下:
【特点】测量断面为倒梯形。
【描述】测量时,MN=NB为一个电极间距,M、N、B逐点同时向右移
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动,得到第一条剖面线;接着MN、NB增大一个电极间距,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。
6. AM排列
该装置电极排列如下:
【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。
7. AMN排列
该装置电极排列如下:
【特点】测量断面为平行四边形。
【描述】测量时,A不动,M、N逐点同时向右移动,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逐点同时向右移动,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。
8. ABM排列
该装置电极排列如下:
【特点】测量断面为平行四边形。
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【描述】测量时,A、B不动,M逐点向右移动,得到一条滚动线;接着A、B、M同时向右移动一个电极,A、B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。
9. ABMN排列
该装置电极排列如下:
【特点】测量断面为平行四边形。
【描述】测量时,A、B不动,M、N逐点同时向右移动,得到一条滚动线;接着A、B、M、N同时向右移动一个电极,A、B不动,M、N逐点同时向右移动,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。
10. MNB排列
该装置电极排列如下:
【特点】测量断面为矩形。
【描述】测量时,M、N不动,B逐点向右移动,得到一条滚动线;接着M、N、B同时向右移动一个电极,M、N不动,B逐点向右移动,得到另一条滚动线;这样不断滚动测量下去,得到矩形断面。
11. 施伦贝谢尔排列(α2) 该装置电极排列如下:
【特点】测量断面为倒梯形。
【描述】测量时,AM=MN=NB为一个电极间距,A、B、M、N逐点同时向右移动,得到第一条剖面线;接着AM、NB增大一个电极间距,MN始终为一个电极间距,A、B、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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12. 自电M排列
该装置电极排列如下:
【特点】测量断面为线形(剖面数只能设置为1)。
【描述】测量时,N接无穷远,M逐点向右移动,测量该点的自然电位得到一条剖面线。
13. 自电MN排列
该装置电极排列如下:
【特点】测量断面为线形(剖面数只能设置为1)。
【描述】测量时,MN固定相隔一个电极间距逐点向右移动,测量两个电极间的自然电位得到一条剖面线。
14. 充电M排列
该装置电极排列如下:
【特点】测量断面为线形(剖面数只能设置为1)。
【描述】A电极与矿体相连,N、B电极接无穷远。测量时,M逐点向右移动,通过测量该点的归一化电位(VMN/IAB)而得到一条剖面线。
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15. 充电MN排列
该装置电极排列如下:
【特点】测量断面为线形(剖面数只能设置为1)。
【描述】A电极与矿体相连,B电极接无穷远。测量时,MN固定相隔一个电极间距逐点向右移动,通过测量两个电极的归一化电位(VMN/IAB)得到一条剖面线。
16. 跨孔偶极排列
该排列仅在分布式测量中有效,装置电极排列如下:
俯视图
侧视图
【特点】测量断面为平行四边形。
【描述】测量时,A、B不动,M、N逐点向右同时移动,得到一条滚动线;接着A、B、M、N同时向右移动一个电极,A、B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。
【注意】与其他排列的测量方式不同在于,在测量时,要求输入A、B之间的实际距离和A、B各自的电极号,要求实接电极数不得少于B电极号加上使用电极数,但不要求A、B间一定要有电极。
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