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依据提供的物性参数的不同,广泛应用于找水工作的电法手段可分为电阻率法和激发极化法两大类,其中电阻率法提供电阻率参数,主要解决与赋水有关的构造问题(如赋水层位或断裂构造)。方法上有常规电法、电磁法,可根据地区赋水部位的不同选择适当的方法。激发极化法则利用含水层的激发极化效应进一步确定目标层位或构造的赋水性。电阻率法和激发极化法相互配合,在找水工作中相得益彰。 相似文献
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被动源激发极化法的野外试验结果 总被引:10,自引:0,他引:10
对被动源激发极化法场源的基本性质、激发极化效应的提取方法进行了讨论,以野外试验结果为例研究了矿体与异常的对应规律,对该方法的有效性和可行性进行了说明。 相似文献
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电阻率/激发极化率数据的二维反演程序 总被引:23,自引:2,他引:23
本程序在目前日本流行的电阻率/激发极化法二维反演程序[4]基础上,将电导率和极化率分块均匀变为分块连续变化,并在目标函数中加入了更多的先验信息,使反演结果的唯一性和真实性大大增加。在有限元正演模拟中,又采用三角单元剖分,使实测数据在反演以前不需要进行地形改正。本文介绍了该方法的基本原理和程序的使用方法,并给出了几个理论算例和野外实例 相似文献
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针对河南省新乡市凤泉区严重缺水现状,利用高密度电阻率法、高密度电阻率法与激发极化对称四极测深组合在水文地质条件复杂的松散层和基岩干旱地区勘查地下水,结合水文地质资料和成井条件所定的井位,后经施工钻孔验证,定井成功率100%,解决了人、畜急需用水问题。通过以上两种方法结合或单一方法在该地区不同水文地质条件下的实际应用和应用效果分析,总结出针对该地区特定的水文地质条件选择高密度电阻率法、高密度电阻率法与激发极化法组合模式。密度电阻率法和激发极化法组合模式在该地区地下水勘查中的运用提高了地质解释的准确性和可靠性,值得在类似水文地质条件和地区推广应用。 相似文献
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在淮南六方堤稳定性研究中,应用激电异常结合累计ΣρS曲线解释[2],地质效果良好,为堤坝稳定性分析提供了依据。 相似文献
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某地区地表出露有铅锌矿化和水晶,由于铅锌矿存在高极化率低电阻率,而水晶一般是低电阻率且无极化率或者低极化率的特点,在该地区最初开展了瞬变电磁法,确定出该地区地下存在一个低电阻率的地质体;但无法确定该低电阻率异常体究竟是什么,由于多次钻探工程都以失败结束,后来在该地区进行了直流激发极化法,获得了该低电阻率异常同时是高极化率异常体的反映,结合物性测定结果以及地面地质情况,推断该异常体是由铅锌矿引起。经过工程验证,获得了满意的结果。 相似文献
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激发极化法在水资源勘查中的应用 总被引:1,自引:0,他引:1
影响激发极化效应值的因素很多,如岩性、结构、粒度、围岩的电阻率、测量时的供电时间、布极方向及采用的装置等,但水是产生激发极化现象的重要因素。在勘查实例中,依据测井电性参数,选择合理的测量装置及测量参数,采集视电阻率、极化率、激发比数据,按照一定流程对数据资料进行处理和解释,并总结出该方法在水资源勘查中表现的特征和规律。与钻探成果相比,激发极化法的应用效果明显,是一种比较经济有效的水资源勘查手段。 相似文献
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采用激发极化法对准噶尔盆地盆五井区进行了含水区定位研究,通过分析视电阻率单点曲线和视极化率单点曲线,对研究区范围内的地质及地层的含水情况进行初步判断,识别了含水层及水层的顶界埋深;在这一基础上用二维直流电法反演软件对视电阻率资料进行了二维反演,使之更接近地层真电阻率。视极化率剖面图的分析表明盆五井区存在一定的地下水资源,其中P200201、P200202、P200207线所经过的区域的含水性较好。第三系上新统上独山子组(N2d2)地层为强含水层,第三系上新统下独山子组(N2d1)为弱含水层。盆五井区含水层的特点是高阻含水、低阻不含水,这反映出该区的砂岩沉积较为疏松,地下水的矿化度偏低。推测该研究区地下水的水质较好。 相似文献
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运用美国生产的高密度电法仪器对峪耳崖金矿区16~28线进行了测量。该仪器可同时测得视电阻率和视充电率2种数据,并可自动成图和地形改正。通过高密度电法工作圈定了地表较浅部的矿化异常区,除主要矿化异常赋存于岩体接触带外,在灰岩中也发现高极化异常区,表明在灰岩地层内也存在金属硫化物矿化现象,这为下一步找矿工作提供了新的思路和方向。通过钻探结果确定该矿区异常区有2种类型,即高阻高充电异常和低阻高充电异常,主要分布在岩性的接触带附近,尤其是内接触带。 相似文献
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讨论了小型脉状金矿的地质及激发极化异常特征,通过已知脉状金矿体的实例,说明寻找隐伏金矿时,要注意研究低缓的,幅度较小但稳定连续的异常,这些激发极化异常有可能是小型脉状金矿体的反映。由于成矿条件的限制,在金属硫化物含量不同的情况下,矿体可以表现为低阻高极化体,也可能表现为高阻高极化体。电阻率法受地形影响大,不易分辨小型脉状体的异常,可以作为评价和解释的参考信息,而激发极化法受地形影响小,是寻找含硫化物的小型脉状金矿体的有效方法。 相似文献