④ 地质体的分布状态(形状、大小、埋深及相对位置)。 电阻率与电流密度的关系式,即
jMN?s??MNj0
ρs 剖面曲线的变化能清楚地反映出地下导电性不均匀体的位置及电阻率的相对高低。 电剖面法:
(一)联合剖面法
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在实际工作中,常采用不同极距的联合剖面曲线交点的位移来判断脉状体的倾向。
联合剖面法主要用于探测产状陡倾的良导薄脉(矿脉、断层、含水破碎带)及良导球状矿体。 (二)中间梯度法 特点:
(1)利用均匀场;(2)工作效率高(一线供电,多线测量) 中间梯度法主要用来寻找陡倾的高阻薄脉(如石英脉、伟晶岩脉等) 原因:在均匀场中,高阻体的屏蔽作用比较明显,排斥电流使其汇聚于地表
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附近,使 jMN 急剧增加,致使ρs曲线上升,形成突出的高峰。而低阻薄脉易于让电流垂直通过,只使 jMN 发生很小的变化,故 ρs 异常不明显。 (三)对称剖面法 从场的特点看:
对称剖面法与中间梯度法都属于两个异性点电源的场,测量电极都为于剖面的中部,属均匀场,ρs 异常曲线的特点与中间梯度法类似。但ρs曲线比中间梯度的ρs曲线复杂、生产效率低些。
因此,一般能用中间梯度法解决的问题,就不用对称四极剖面法。 由图可见:显然低阻薄脉上的对称剖面法ρs异常不如联合剖面法的异常反映明显。因此,一般不用对称四极剖面法寻找低阻的薄脉状地质体。
对称四极剖面法的实际应用:
用“对称剖面法”研究覆盖层下的基岩起伏(向斜或背斜)和对水文、工程地质提供有关疏松层中电性不均匀体的分布以及疏松层下的地质构造、划分接触带、寻找厚岩层(矿体)等。 电测深法:
简称电测深,又名电阻率垂向测深。是利用岩矿石的导电性差异为基础,分析电性不同的岩层沿垂向分布情况的一种电阻率方法。 特点:
采用在同一测点上逐次扩大供电极距,使探测深度逐渐加大,从而得到观测点处视电阻率ρs沿垂直方向上的变化情况。
电测深法主要用于探测水平(或倾角不超过20°)产状的不同电性层的分布(如断裂带、含水破碎带等)。
视电阻率ρs随着供电极距(AB/2)变化的曲线,称为电测深曲线。
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电测深曲线的特点:
(1)每个电测深点均可以得到一条电测深曲线
(2)该曲线通常以AB/2为横坐标,以ρs为纵坐标,绘制在模数为6.25cm的双对数坐标纸上。
电测深资料的解释: 1、定性解释
目的:通过定性解释可以了解工作的区的地电断面的类型及变化情况。 (1)单独一条电测深曲线的解释:
①电性层的数目;②各层电阻率的相对大小;③估计第一层和底层的电阻率值。
(2)面积性电测深资料的定性解释
需要绘制各种图件,以此来反映测区内不同电性层的分布及变化情况,从而
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了解工区的地质构造或电性层的形态。 电测深法图件分类:
(1)视电阻率断面图(剖面和平面等值线图) (2)电测深曲线类型图(分为剖面上和平面上)
注意曲线类型的变化,一般反映了电性层的变化,如构造接触带、地层尖灭、基底起伏等。
(3)等AB/2视电阻率剖面图 (4)等AB/2视电阻率平面等值线图
(5)不同极距ρs剖面图(相当于复合对称四级电阻率法) 电测深法的应用条件:
◆ 地层应基本水平(地层倾角小于20°); ◆ 各层间有较明显的电阻率差异; ◆ 地形起伏不大。 高密度电阻率法
高密度电阻率法是一种在方法技术上有较大进步的电阻率法。其原理与常规电阻率法完全相同。但由于它采用了多电极高密度一次布极并实现了跑极和数据采集的自动化,因此相对常规电阻率法来说,具有许多优点:
(1)由于电极的布设是一次完成的,测量过程中无须跑极,因此可防止因电极移动而引起的故障和干扰;
(2)一条观测剖面上,通过电极变换和数据转换可获得多种装置的断面等值线图;
(3)可进行资料的现场实时处理与成图解释;
(4)成本低,效率高。 充电法:
充电法:对地面上、坑道内或者钻孔中已经揭露的良导体直接充电,以解决某些地质问题的一种电法勘探方法。
充电法的基本原理:对钻井、坑道等人工揭露或天然露头的良导体上接一供电电极(A),另一供电电极(B)置于离充电体很远的地方(称为无穷远极),对充电体进行充电。进而查明充电体的空间分布形态、产状及延伸。
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