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熱溫投物探勘測通常采用的方法有哪些?電法勘探通過對人工或天然電場(或電磁場)的研究,獲得巖石不同電學特性的資料,以判斷有
熱溫投物探勘測通常采用的方法有哪些?
電法勘探
通過對人工或天然電場(或電磁場)的研究,獲得巖石不同電學特性的資料,以判斷有關水文地質及工程地質問題。目前,較常用的是直流電法勘探,主要研究巖石的電阻率和電化學活動性,可分為電阻率法、自然電場法和激發極化法等。
電阻率法
自然界中各種巖石的導電性能不同。一般情況下,巖漿巖、變質巖和沉積巖中的致密灰巖的電阻率都很高,超過10~歐姆·米,只有當它受風化,構造破碎時,由于含泥量增多,水分增加時,其電阻率值才降到102)歐姆·米級或更小。含泥質沉積物或含高礦化度地下水的砂礫石層,其電阻率較低(10~102)歐姆·米級)。電阻率法常用于探測風化殼的厚度,覆蓋層下新鮮基巖面的起伏、盆地結構形態、儲水構造,追索古河道,圈定巖溶發育帶,確定斷層位置等。電阻率法的工作原理如圖1所示,通過A、B兩個電極向地下供入電流(IAB),并通過M、N兩個電極測量供電所形成的電位差(ΔUMN)。代入ρ=K·ΔUMN/IAB式,便可計算出電阻率ρ。式中K為裝置系數,由各電極間的相互距離確定。一般地下并非單一均勻地層,由上式計算的電阻率并不代表某一地層的真電阻率,故稱為視電阻率ρs。電極排列方式(裝置)不同,其探測效果亦異。例如,固定裝置,沿剖面測線逐點測量視電阻率值,可獲得沿剖面線的視電阻率曲線,它反映巖性沿剖面線變化的情況,稱為電剖面法(圖2)。若固定測點,不斷擴大供電電極A、B的距離,使電流在地下分布空間不斷擴大,相應的勘探深度則越來越深。其相應于不斷增加的電極距(AB/2)的視電阻率曲線(電測深曲線),反映了電阻率隨深度變化的情況,即為電測深法。用量板或計算機程序對曲線作解釋,可劃分出不同深度、具有不同電阻率的地層。
自然電場法
當地下水在孔隙地層中流動時,毛細孔壁產生選擇性吸附負離子的作用,使正離子相對向水流下游移動,形成過濾電位。因此作面積性的自然電位測量,可判斷潛水的流向。在水庫的漏水地段可出現自然電位的負異常,而在隱伏上升泉處則可獲得自然電位的正異常。
充電法
在井孔的含水層段注入鹽水,并對其充電形成隨地下水流動而運移的帶電鹽水體。在地表觀測到的等電位線形狀與帶電鹽水體的分布形態有關。根據不同時間觀測的等電位線可以判斷地下水的流向并估算其實際流速。充電法還可以用作巖溶區地下暗河的連通性試驗或探查地下埋設的金屬管道等。
激發極化法
實驗室研究表明,含水砂層在充電以后,斷電的瞬間可以觀測到由于充電所激發的二次電位,該二次電位衰減的速度隨含水量的增加而變緩。在實踐中利用這種方法圈定地下水富集帶和確定井位已有不少成功的實例。但它在理論和觀測技術方面還有待改進。
通常物探勘測的方法就有這些。如有需要可聯系我們。
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