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1、华北地台隆起区往往古近系和中生界地层较薄或缺失,其电性层电阻率(表1)从上而下表现为低阻—高阻—低阻—高阻(古生界)的电性层组合,而这种电性层组合对电法勘探较为有利。
2、见表1-1-2。此外,第四纪地层主要岩性的电阻率变化有较大的范围,如砾石2×101~2×103Ω·m,砂层2×100~2×103Ω·m;黏土100~n×101Ω·m。
3、黄土电阻率值相对较高,其值一般在35~85Ω·m之间,离散性也相对较大,这与黄土的结构相对疏松有关;古土壤电阻率值最小。二者之间整体差异在曲线上可以体现出来,但差异特征不是很明显。
4、根据上述不同岩性的电阻率参数特征,结合地层分布的一般规律,可将仁村—洪阳一带地层划分为五个电性层:第一电性层:第四系黄土,电阻率为10~30Ω·m,层厚数米至数十米。
5、地面导电能力低。地层电阻率高说明该位置地面导电能力低,影响电阻率的因素有:岩石的结构、良导电矿物的含量、水溶液含量及其盐离子浓度、温度等。且两者成反比一项越高就会代表另一项更低,从而了解地面下放拥有什么。
6、浅部低阻层厚度不大,0~5 km,西薄东厚,地表出露为白垩系地层,其电阻率小于50 Ω·m,向下急剧升高到数500 Ω·m及以上。
勘查区内只有第四系与三叠系地层,第四系地层表层为杂填土,下部以粉质黏土为主,电阻率较低,一般不大于10~40 Ω·m。下覆基岩主要为三叠系的和龙山组和南陵湖组地层,岩性主要为大理岩,电阻率40~500 Ω·m。
电阻率为0.2~500 Ω·m,总纵向电导为0~3×104S。当然在更详细的地质研究中可以划分出更细的层次。 第二电性层为坚硬的岩石圈,包括地壳及上地幔上部,在电性上表现为高电阻率,可达103Ω·m以上。
利用电磁测深得出的地球内部电导率的综合研究结果表明,地壳、地幔中电阻率存在明显的差异(图7-23)。地壳和地幔的电导率纵向变化 地壳和地幔顶部电导率的研究多利用大地电磁测深方法观测和分析各种类型的电磁脉动场。
1、测量深层大地电阻率分布的意义主要有以下几个:(1)我国长距离直流输电工程具有数百到两千余公里的传输距离,故直流输电的地中电流具有很大的传播深度,在这样大的深度情况下必须考虑大范围土壤的不均匀性。
2、地面导电能力低。地层电阻率高说明该位置地面导电能力低,影响电阻率的因素有:岩石的结构、良导电矿物的含量、水溶液含量及其盐离子浓度、温度等。且两者成反比一项越高就会代表另一项更低,从而了解地面下放拥有什么。
3、真电阻率就是指的真电阻率 视电阻率指的是测量所得的 侵入带指的是由于液柱压力,钻井液侵入了地层,地层被泥浆荫湿 冲洗带是侵入带的一个部分,已经被泥浆泡透 地层水就是地层水,泥浆指的是钻井液 地下地层。
4、接地电阻,顾名思义就是某个点对大地之间的电阻。通常用电器的金属外壳,避雷系统都需要与大地之间可靠的连接,使接地电阻小于1欧姆。接地电阻的测量要使用兆欧表(摇表),一端与测量点连接,一端与接地点连接。
5、所以测量土壤电阻率是对地网设计具有重要的参考意义,在安装完成之后,一般只需要测量接地电阻是否合格即可。
1、定义:接地电极提供的电流流入地面的电阻称为接地电阻或接地电阻。接地电阻主要表示电极与零电位点之间的电阻。在数值上,它等于接地电极的电势与它所消耗的电流之比。接地板与地面之间的电阻通过电位降法测量。
2、接地电阻 就是电流由接地装置流入大地再经大地流向另一接地体或向远处扩散所遇到的电阻,它包括接地线和接地体本身的电阻、接地体与大地的电阻之间的接触电阻以及两接地体之间大地的电阻或接地体到无限大远处的大地电阻。
3、就是地层的导电能力,就比如导线也有一个电阻率,其实概念都一样的。测它是为了做接地防雷,如果接地电阻达不到(也就是说地层的电阻率太高),就要经过处理把地层电阻率降低,以达到接地防雷的要求。
4、绝对的纯水是不导电的(电阻无穷大)。实际水的电阻值和纯度有关:水的电阻率一般在10MΩ.CM以下。
5、同时由于以上原因,速度值也有很大的变化范围,即是相同的岩石,其速度值也在很大的范围内变化。 地震波传播的速度与诸多因素有关,有必要研究影响波速的因素,分清主次,以利于对不同速度值作不同的具体分析。
6、福斯特(Faust)对大量的地震测井和电测井资料进行估算后,提出如下经验关系式:环境与工程地球物理勘探 式中:z为深度;T为地质年代(单位:年);a为系数,若上式中深度用米表示,则a=45;R为地层的电阻率。
1、这种方法是根据电磁感应原理研究天然或人工(可控)场源在大地中激励的电磁场分布,并用电磁场观测值来研究地电参数沿深度的变化。
2、瞬变电磁法(Transient domain electromagneticmethod)或时间域电磁法(Time domain electromagnetic method),简称TEM。它是利用不接地回线或接地线源向地下发送一次脉冲磁场,在一次脉冲磁场的间歇期间,利用线圈或接地电极观测二次涡流场的方法。
3、在金属矿勘查方面,主要应用于勘查井旁、井底盲矿体,尤其是当地面电磁法工作因矿体深度太大,或者是在受电性干扰因素(如导电覆盖、浅部硫化物、地表矿化地层等)影响大的地区,更能体现其优越性。
4、首先利用干扰信号源做被动源场的水平分量观测,目的是普查发现异常。
5、国土资源部地球物理电磁法探测技术重点实验室研究方向:①航空电磁法探测方法技术与仪器研究;②地面电磁法探测方法技术与仪器研究;③井中电磁法探测方法技术与仪器研究;④电磁法探测系统传感器技术研究。
6、探地雷达所用的电磁波有一较宽的频谱,频段远大于一般的地面电磁法,属于分米波。
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