电阻率测深法在咸水中寻找淡水的运用实例
高密度电阻率法探测海水入侵咸淡水界限初步调查研究——以莱州湾为例

海( 咸) 水就会乘虚而入 , 使地下水的矿化度 随含水 层 中氯离子的增加而变大 , 其地层电阻率则相应降
低 。地 层 电 阻率 的变 化 与地 层 的岩 性 、 内部结 构 及 其 含水 、 含 盐状 况 有关 , 其 关 系可 用 阿尔 奇公 式 表
示为 :
1 0 =以 — NA C一
海 水 入侵 主要ห้องสมุดไป่ตู้发生 在地 下 水位 以下 , 岩层 处 于饱 和 状态 , 饱 和 度 和其 指数 ~亦 可视 为常 数 ; A 为 与地
下 水 溶液 化 学 成分 有关 的系 数 , 因为 海 水成 份 主要 为 氯化钠 , 化学成 分基本稳 定 , 所 以 变化也不 大 ; C 为地下水 的矿化度 , 是 影 响 地 层 电 阻 率 的 决 定 因
遍 性 已经 引 起 国 际社 会 的共 同关 注 , 并 积 极 开 展海
水入 侵 问题 的研究 和治 理 。我 国首先 于 1 9 6 4 年在 大 连 发现海 水 入侵 , 到2 O 世纪 7 0 年代后 期 又在莱 州湾
发 现海水 入侵 , 进入 8 0 年代 , 海水 入侵 现象 又发现 多
第3 7 卷 第3 期
2 0 1 4 年9 月
地 质 调 查 与 研 究
GEOLO GI CAL SURV EY AND R ESEARCH
V0 l 37 No . 3
S e D. 2 01 4
高密度电阻率法探测海水入侵咸淡水界限初步调查研究
— —
以莱 州湾 为例
苏永 军 , 范
主要 。 当超 量开 采地 下水 , 咸 淡水 平衡 被破坏 , 极 易 使 滨海 地 区形成 地下 水负值 区 , 而负值 区一旦 形成 ,
咸水入侵探测中电阻率法测量数值模拟研究

咸水入侵探测中电阻率法测量数值模拟研究佟雪;孟庆生;杨俊;韩凯;肖志广【期刊名称】《物探化探计算技术》【年(卷),期】2016(038)001【摘要】近年来海(咸)水入侵已成为影响居民生活、制约工农业发展的重大问题,确定咸淡水界面是治理海(咸)水入侵的重要前提.根据咸淡水的电性差异,针对两种典型的咸水入侵地电模型进行正、反演计算,并研究了不同因素对电阻率法测量咸淡水界面的影响.结果表明:①电阻率法数值模拟可以较好地反映咸淡水界面的位置及形态;②咸化程度和现场实测范围内的粘土层电阻率变化对咸淡水界面的测量无明显影响;③测量极距主要影响反演剖面的分辨率,极距越小,分辨率越高.【总页数】7页(P1-7)【作者】佟雪;孟庆生;杨俊;韩凯;肖志广【作者单位】中国海洋大学环境科学与工程学院,青岛 266100;中国海洋大学环境科学与工程学院,青岛 266100;中国海洋大学海洋环境与生态教育部重点实验室,青岛 266100;中国海洋大学环境科学与工程学院,青岛 266100;中国海洋大学环境科学与工程学院,青岛 266100;中国海洋大学环境科学与工程学院,青岛 266100【正文语种】中文【中图分类】P631.3【相关文献】1.超高密度跨孔电阻率法成像在灌注桩埋深探测中的应用 [J], 柴伦炜;汤国毅;王国群;胡亿平2.高密度电阻率法在水电工程岩溶探测中的研究与应用 [J], 杨嘉明;杨雪;朱冠宇3.高密度电阻率法在南水北调输水管道渗漏探测中的应用 [J], 张巍;周瑜琨;刘立岩;陈俊良4.高密度电阻率法在咸水入侵监测中的应用 [J], 陈学群;李成光;田婵娟;刘丹;辛光明;管清花5.高密度电阻率法在煤矿采空区探测中的应用——以府谷县亿源煤矿有限公司二盘区为例 [J], 程旭波因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。
电阻率测深法在某综合仓库找水中的应用

1 前 言
某仓 库 位于 内蒙古 自治 区呼 和 浩 特 市 附 近 , 该 地 区地 形 复杂 , 交通 不便 , 气 候恶 劣 。此次 物探 的 目的是
查 明该地 区的地 下水 成 因和 分 布 范 围 , 为 拟 建 的水 源 地寻 找凿 井井 位 。 为 了在 仓 库 库 区 开辟 新 的水 源 地 , 在库 区周 围进 行 了物探 定井 工作 。
基 础
当地的大气降水 , 大部分以洪水形式流失 , 或消耗 于垂 直蒸 发 , 其余 则 沿第 四 系 巨型 漂 砾 地 层 垂 直 人 渗
地下 , 第 三 系泥质 岩 为隔水 底板 , 部 分地 段缺 失 。地 下
l 2 6
内 蒙 古 水 利
2 0 1 4年 第 3期 ( 总第 1 5 1 期)
1 1 0 0 Q・ m, 破 碎风 化 花 岗岩 p s=6 0 0~1 3 0 0 n ・ m。
电测深 法是 研究 垂 向地 质 构 造 的地 球 物理 方 法 , 该方 法 主要用 于 探测 地 层 、 岩 性 在 垂 直 方 向 的 电性 变 化, 解 决 与深 度有 关 的地质 问题 , 是 寻找 地下 稳伏 蓄水 构造 、 追 踪断层 方 向 、 圈定 破碎带 范 围最 有效 的物 探方
在 冲沟 的上 游段 , 第 四系 的潜 水 基 本 通 过 下 游排 泄 掉
了, 所 以地处 上游 段 的第 四系地 层 基 本 上 没有 可 供 开 采利 用 的地 下水 源 。在 缺 失 第 三 系 或基 岩 裸 露 地 段 ,
该测 区属 大青 山冲沟地 带 , 冲沟 近南 北走 向 , 东西 两侧 为高 山 , 其 地 势北 高南 低 , 地 势 险恶 , 地 质 条 件 复 杂, 地 下水 分 布极 不均匀 , 储 存层 位条 带状 明显 。在此
高密度电阻率法和甚低频电磁法在找水中的应用

南方国土资源 2018.0830TS探 索[作者简介]谢国胜(1988-),男,2013年毕业于长安大学,勘查技术与工程专业,主要从事物探和地质矿产勘查工作,助理工程师。
2016年,广西三欒七核地质大队负责实施广西贺州市平桂区贫困地区精准扶贫找水打井项目。
为布置找水打井的位置,三欒七核地质大队在开展1∶1万水文地质调查圈定的靶区内,采用物探高密度电阻 率法和甚低频电磁法,在勘查地下岩溶裂隙水、划分岩性分界面方面,取得了显著的效果。
1 区域地质概况工作区位于凉亭顶—雅珠顶断裂与望高—枫树山压扭性断裂之间,属于大瑶山凸起构造单元。
区内无区域大断裂通过,区域构造稳定。
工作区地表基本被第四系覆盖,覆土主要为粘土层,成分为泥质、含铁锰结核的泥质物,为冲、洪积物,分选性差,厚度4~20m 不等。
出露地层为泥盆系中统东岗岭组(D 2 )、上统融县组(D 3 ),岩性为中厚层状灰岩,厚度约450m 。
根据工作区地层岩性、岩层组合及地下水赋存条件,区内含水类型可分为2类,即松散堆积层孔隙水、碳酸盐岩裂隙溶洞水含水岩组。
其中松散堆积层孔隙水埋藏浅、水量小,水位年起伏变化大,易受地表污染源污染,所以本次工作寻找的主要地下水水源为碳酸盐岩裂隙溶洞水。
含水层主要由泥盆系灰岩构成,埋深在30~80m 。
2 地球物理特征经过调查发现,工作区内地质单元较为简单,主要有粘土和石灰岩。
粘土为第四系残积层,视电阻率一般小于100Ω·m 。
在灰岩地层,如果有溶洞发育且洞内含水或充填淤泥,视电阻率表现为低阻,一般为n ×10~n ×102Ω·m ;如果洞内无水或无充填或是完整基岩(无溶洞裂隙发育),视电阻率则为高阻,一般为 n ×102Ω·m 。
3 物探方法3.1 高密度电阻率法高密度电阻率法是以地壳中岩石和矿石的导电性差异为物理基础,通过观测和研究人工建立的地中电流场的分布规律进行找矿和解决地质问题的一种物探方法。
高密度电阻率法在阳朔地区找水中的应用

高密度电阻率法在阳朔地区找水中的应用本文主要以高密度电阻率法中常用三电位电极系的温纳、偶极、微分装置建立灰岩找水模型,通过不同装置在模型上的对比分析,提出使用Ts比值参数进行分析处理高密度电法数据,判断含水位置的方法。
以理论模型和实例结合说明了高密度电阻率法在灰岩地区解决水文、地质问题是有效的方法之一。
标签:高密度电阻率法装置岩溶Ts比值0引言近年来在农村饮水受到自然、地理和经济条件等多种因素制约、水环境的污染和干旱少雨,农村饮水安全形式严峻,使用有效的物探方法寻找地下水势在必行,2013年我大队承担了桂林阳朔县找水打井的任务,其主要地下水赋存在灰岩溶洞或者溶蚀破碎带中。
高密度电阻率法是根据阵列电极的电位测量重建电阻率图像的一种高新技术,集中了电剖面法和电测深法的特点,不仅可提供地下一定深度范围内横向电性的变化情况,而且还可提供垂向电性的变化特征。
在使用高密度电阻率法解决岩溶或溶蚀破碎带空间位置问题中,发现高密度异常并不清晰明了。
为此研究高密度数据快速准确的分析方法是有必要的。
本文主要以温纳(α)、偶极(β)、微分(γ)装置在灰岩地区找水模型为分析对象,提出高密度电阻率法在灰岩地区地下水探测的一种方法,解决水文地质问题。
1高密度电法简介高密度电阻率法(High-Density Resitivity Method)是近几十年发展起来的一种电法勘探新技术,它在工程、水文、地质等领域得到了广泛的应用,并取得了较好的效果,其基本原理與传统的电阻率法完全相同,但是也具备自身的特点:(1)电极布设一次性完成,减少了因电极设置引起的干扰和由此带来的测量误差;(2)能有效地进行多种电极排列方式的测量,从而可以获得较丰富的关于地电结构状态的地质信息;(3)数据的采集和收录全部实现了自动化,不仅采集速度快,而且避免了由于人工操作所出现的误差和错误;(4)可以实现资料的现场实时处理和脱机处理,根据需要自动绘制和打印各种成果图件,大大提高了电阻率法的智能化程度。
电测深法找水的应用实例

电测深法找水的应用实例发表时间:2018-05-25T15:30:52.267Z 来源:《基层建设》2018年第8期作者:蒙良[导读] 摘要:在变电所初设阶段,要考虑到施工阶段建筑施工用水以及变电所建成以后消防用水和日常生活用水,需要在拟建的所址内找水。
中国能源建设集团广西电力设计研究院有限公司广西南宁 530023摘要:在变电所初设阶段,要考虑到施工阶段建筑施工用水以及变电所建成以后消防用水和日常生活用水,需要在拟建的所址内找水。
本文结合实例说明应用电测深法在某变电所址内找水。
关键词:电测深法;砂泥岩地区找水;构造裂隙水1引言近年来,为了缓解各地区电能源紧张,国家对电力系统设施加大投资,建造了许多高压及超高压变电所和输电线路,以进行远距离输送电能,降低电能源在传输过程中的损耗。
在变电所初步设计阶段,要考虑到施工阶段建筑施工用水以及变电所建成后消防用水和日常生活用水,需要在拟建的所址或所址周边范围寻找地下富水源,为了提高找到地下水源的准确性,近年来我们采用了物探方法找水。
一般而言,寻找地下水就是寻找地下富水构造。
物探电法找水的理论依据是科学的,常用的电阻率法是以研究地下地质体的电阻率差异为基础的电法勘探方法。
电阻率法更确切地说,应称作视电阻率法,它是根据所测视电阻率的变化特点和规律去发现和了解地下的电性不均匀体,揭示不同地电断面的情况,从而达到找矿和探查构造的目的。
电阻率是岩石重要的电学参数,它表示地下岩石不同的导电特性,一般岩石之所以能导电,是因为岩石的孔隙或裂隙中的水导电,因而岩体的电阻率基本上由其矿物成分与结构,岩石的孔隙和裂隙发育程度以及孔隙裂隙中水的含量,水的矿化度等因素决定的。
测量得到的电阻率值恰恰反映了岩体的电性特征,因而我们根据电法推测的含水位置是准确的。
同时依据电测深剖面可大致推测赋水构造的走向和倾向,推测某含水位置的埋藏深度。
2电法找水原理所谓电法就是用电场测量地下岩石的视电阻率,由于岩石视电阻率差异,可以划分出不同地电断面,推测岩石界面的一种方法。
桃花峪高密度电阻率法找水

桃花峪高密度电阻率法找水一、概况济南军区储备油库(甲方)为了解决其用水问题,委托山东泰山地质勘查公司综合勘查工程处(乙方)采用高密度电法在指定的范围内开展地面物探找水工作。
经甲乙双方协商并依据施工合同,我单位于2007 年2月27日进驻工地,2007年3月 3日完成了野外数据采集工作,经过室内的资料处理及解释,提交本次高密度电法找水的勘探报告并提供布孔位置。
1、目的任务查明指定范围内的富水情况,为水源钻提供最佳布孔位置。
2、勘探范围由甲方提供的桃花峪山前花岗片麻岩隐伏区。
二、地层与地球物理特征1、地层(1)第四系第四系主要由粘土、漂石等组成。
(2)泰山群花岗片麻岩泰山群花岗片麻岩以灰白色为主,节理、裂隙发育。
2、地球物理特征该区地层主要为第四系和泰山群花岗片麻岩。
其中第四系主要为粘土,平均视电阻率值约为15Ω·m,视电阻率值较低;而有些地方存在着高阻的漂石。
泰山群完整花岗片麻岩视电阻率在500Ω·m以上,为本区视电阻率最高,而节理、裂隙发育完全的花岗片麻岩的视电阻率在300Ω·m以下,地下水的视电阻率通常较低,在100Ω·m以下。
所有这些为高密度找水提供了充分的物性基础。
三、完成工作量根据实际地形条件及甲方提供的测区位置,共布置测线八条(J1、J2、J3、J4、J5、J6、J7、J8)。
共完成了884个物理点。
工作量详见下表。
工作布置详见示意图。
四、野外工作方法1、高密度电法原理本次勘探使用的仪器是骄鹏仪器厂生产的E60BN型数字直流激电仪,采用的装置是高密度电阻率方法中的温纳装置。
高密度电阻率法是二十世纪八十年代日本地球物理工作者为适应山地物探的需要而提出的一种电法勘探新技术,其基本原理与常统的电阻率法完全相同,所不同的是高密度电法在观测中设置了较高密度的测点,现场测量时,只需将全部电极布置在一定间隔的测点上,然后进行观测。
在设计和技术实施上,高密度电测系统采用先进的自动控制理论和大规模集成电路,使用的电极数量多,而且电极之间可自由组合,这样就可以提取更多的地电信息,使电法勘探能像地震勘探一样使用覆盖式的测量方式,图1为高密度电法工作系统示意图。
电阻率测深法在咸水中寻找淡水的运用实例

4 结
论
F 一 5剖 面 由 F 、 7 F 、 5连 成 4个 点 ,长 度 8F 8 F 、6F
l . k 见 图 6 05 m, 。
 ̄I R-s# : w m 8
测 区地 层 岩 性 多呈 互 层交 错 沉 积 环境 ,隔水 薄 层 和不 同矿 化度 含 水 薄层 呈交 错 赋 存状 态 ,且 在横 向上存 在 明 显 的不 均匀 性 。本次 电测 深点 勘 探 深度
较 大 , 深 点 点 距 较 大 , 接 局 限 了物 探 勘 探 的 纵 、 测 直
横 向分 辨率 , 开展 E 4方 法进 一 步进 行评 价 , 应 H 开展
水 文钻探 、 文测井 及 验证 工作 。 水
F 5 屯 蒯 耀 解 释 推 断 削 扭 陷 F 线
o t0 00 20 。。 3o o0 4∞ 0 洲 6 o 00 7 o o0 姗 90 0o 10 0 00
1 测 区地 球 物 理 特 征
测 区地 形平 坦 , 由荒 漠盐 碱 地 、 地 、 地 、 田 沙 草 农
绿 洲 不 同地 貌单 元 组 成 。从 收集 测 区 已知供 水 井 资 料 可 以看 出 , 区地层 类 型 分布 比较单 一 , 测 主要 为 中
图 1 视 电 阻率 图与地 下水矿 化度 的 关 系曲线 图
N3 .2 I N1
N -5 电 群 8H 缱
O ' 0 ∞ 2o oo Ⅲ ●∞ 0 ㈣ ㈣
群 样 推 断 蹦 稠 蒋
Ⅲ 0。 oO , ∞ 1o o Io 1 ∞O 2 '
N一1 电 7N 鳗
0 伯0o 姗 3o ∞ 删
据
群 推新 箭两 嘲
e0 O o 70 Do 80 a o g0 o0 1oo O O
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淡水体所含导电离子的浓度相对较低,电阻率
大于矿化度高的咸水,在淡水赋存地段,就形成低背
景下的相对高阻异常,所以相对的高阻异常是我们
勘察的主要目标体。
从视电阻率与地下水矿化度之间近似关系图中
可以看出:
(1) 随着地下水矿化度的降低,视电阻率值增高。
(2) 视电阻率在 1~5.5 Ω·m 之间变化时,地下水
根据已知供水井水质矿化度与实测视电阻率对 比关系和以往同等地质条件下的经验参数,确定测 区划分咸淡水含水层界限(以矿化度小于 1.00 g/L 为 界限)的视电阻率临界值为 25 Ω·m。
表 2 供水井水质矿化度与实测 视电阻率对比关系
编号
矿化度 (g/L)
视电阻率值 (Ω·m)
D1(苏库恰克水库供水井) 0.816
3 资料成果分析
电测深点视电阻率曲线资料定量解释:采用专 用电法数据处理软件进行一维反演解释,解出各电 性层厚度,最终构制电性 - 地质解释推断剖面图。
首先在已知井旁作电测深点,对视电阻率参数 曲线进行一维反演,取得视电阻率值和已知井水质 矿化度的对应关系,同时参照视电阻率值与地下水 矿化度之间近似关系曲线,确定在地层相同岩性下 划分咸淡水界线的视电阻率临界值。
46
H1(墩巴格乡水厂)
0.7848
35
H2(托万阿依库勒村水厂) 1.3311
23
3.1 地电断面及层电阻率
图 3 H5 、F7、N8电阻率测深点测深曲线图
3.2 电测深剖面成果解析 结合已知机井 F8 点的测深曲线和已知钻孔 N1
点的测深曲线综合分析判定各测深点的咸淡水界线 深度。已知机井 F8 点咸淡水界线深度在 190 m,钻孔 N1 点咸淡水界线深度在 240 m,见图 4。
2011 年
新疆有色金属
1
电阻率测深法在咸水中寻找淡水的运用实例
常永红 (新疆维吾尔自治区地质矿产勘查开发局物化探大队 昌吉 831100)
摘 要 电阻率测深法是解决水工环地质内容的一种重要的物探方法,利用电测深找水已取得相当多的成果,但用其圈定咸淡水界线的 经验还不多。本文引用在新疆喀什监狱的实际工作经验,用实例来讨论电阻率测深法解决该类问题的可行性。
搞清调查区内地电断面特点和层电阻率的变
化,对正确解释电测深资料至关重要。测区地电断面
和层电阻率的确定是在实测参数曲线和测深反演成
果基础上完成的。由于测区面积较大,测深点分布在
不同地貌单元,地层岩性多呈互层交错沉积环境,使
测深点曲线形态表现为 A 型、H 型、K 型、Q 型组合
成不同的电测深曲线形态。
第2期
2.2 方法与技术 本次物探工作采用直流电测深法。直流电测深
法选用 MN/AB=1/5 的等比温奈尔对称四极测深装 置。使用仪器为 DZD-4 型多功能直流电法仪,最大
AB/2=1 000 m,勘探深度达到 400 m。仪器工作参数 为:供电时间 8 s,延时 80 ms,采样宽度 20 ms,二次 场放大倍数为 2。
从剖面电测深视电阻率等值线断面图上可以看 出:视电阻率等值线整体向下表现为递增趋势。N8 在 AB/2>15 m 视电阻率在 25.38~36.50 Ω·m之间变 化,深部有电阻率变高的趋势;N6 在 AB/2>500 m 时,视电阻率在28.73~69.38 Ω·m之间变化;N4 在 AB/2>500 m 时,视电阻率在 31.34~47.91 Ω·m之间 变化;N8 点咸淡水界线为 250 m、N6 点咸淡水界线 为 200 m、N4 点咸淡水界线为 200 m。
N8-H5 剖面由 N8、N6、N4、F6、H5 连成 5 个点,
点,长度 10 km,见图 5。
长度 13 km,见图 7。
图 7 N8 - H5剖面综合解释图
图 5 N7 - N1剖面综合解释图
从剖面电测深视电阻率等值线断面图上可以看 出:视电阻率等值线整体向下表现为递增、递减、递 增趋势。N7、N6、N5 在 AB/2>500 m 时视电阻率> 25 Ω·m;电阻率在 26.27~69.38 Ω·m之间变化;在 N6 点反应最好视电阻率最高值为 69.38 Ω·m。对各 测深点反演计算 N7 点咸淡水界线为 190 m、N6 点咸 淡水界线为 200 m、N5 点咸淡水界线为 280 m。
实测点位编号和坐标。坐标系使用大地坐标 g/L~51.68 g/L 之间变化。在地层成份和粒度大致相
[WGS84]经纬度坐标。使用 GPS 卫星定位仪进行物 同的前提下,地层电阻率的分布,近似表现了地下水
矿化度的分布。
探点定位,其点位误差最大为±10 m。本次电测深工
作共布置测深点 13 个,见图 2。
矿化度在 26.1~3.26 g/L 之间急剧变化;视电阻率值
在 5.5~26 Ω·m 之 间 变 化 时 , 地 下 水 矿 化 度 在
3.26~0.68 g/L 之间变化。随着视电阻率值的增加,地
下水矿化度减小幅度较小,见图 1。
图 2 工作区电测深点点位布置图
2
常永红:电阻率测深法在咸水中寻找淡水的运用实例
3.2.2 F8-F5 剖面 F8-F5 剖面由 F8、F7、F6、F5 连成 4 个点,长度
10.5 km,见图 6。
4结论
测区地层岩性多呈互层交错沉积环境,隔水薄 层和不同矿化度含水薄层呈交错赋存状态,且在横
向上存在明显的不均匀性。本次电测深点勘探深度
较大,测深点点距较大,直接局限了物探勘探的纵、
参考文献
〔1〕刘天佑.地球物理勘探概论[M].北京:地质出版社, 2007.
〔2〕熊光楚.金属矿区物探方法概论[M].北京:科学出版 社,1980.
〔3〕赵鹏大.矿产勘查理论与方法[M].武汉:中国地质大 学出版社,2006.
收稿:2011-01-10
关键词 视电阻率 矿化度 电阻率测深曲线 喀什
为解决新疆喀什监狱的生活用淡水问题,在对 喀什监狱供水可行性论证中,应用直流电阻率测深 法划分地下 400 m 深度内咸、淡水界线。该方法简单 有效,能够很好地解决该类问题。
1 测区地球物理特征
测区地形平坦,由荒漠盐碱地、沙地、草地、农田
绿洲不同地貌单元组成。从收集测区已知供水井资 料可以看出,测区地层类型分布比较单一,主要为中
测区地电断面虽呈现多种不同形态变化,但都
具有向深部视电阻率逐渐升高的趋势,目标电性层
为高阻的共同特点,说明深部含水层在岩性大致相
同前提下,水质矿化度较低,见图 3。
图 4 F8 、N1电阻率测深点测深曲线图
2011 年
新疆有色金属
3
3.2.1 N7-N1 剖面
3.2.3 N8-H5 剖面
N7-N1 剖面由 N7、N6、N5、N3、N2、N1 连成 6 个
横向分辨率,应开展 EH4 方法进一步进行评价,开展
水文钻探、水文测井及验证工作。
本次工作,取得了较好的勘察效果,对原始资料
的整理和处理进行了客观分析和解释推断。常规电
测深稳定、直观,为今后类似地区的工作方法选择提
供了参考价值。
图 6 F8 - F5剖面综合解释图
从剖面电测深视电阻率等值线断面图上可以看 出:视电阻率等值线整体向下表现为递增趋势。F7 在 AB/2>750 m 时视电阻率在 27.29~40.57 Ω·m之间 变化;F8 在 AB/2>340 m 时视电阻率在 25.86~36.29 Ω·m之间变化;F8 点咸淡水界线为 190 m、F7 点咸 淡水界线为 250 m。
图 1 视电阻率图与地下水矿化度的关系曲线图
砂、细砂、中粗砂、亚砂土、亚粘土层,呈互层交错沉 2 工作布置方法与技术
积。因此,地层的电阻率主要取决于测区地下水的矿
化度。
2.1 工作布置的点位编号和坐标,
采用高精度 GPS 卫星导航仪导航实地确定,并记录 在 29 g/L 左 右 , 分 布 极 不 均 匀 , 矿 化 度 从 0.5
表1 直流电测深供电极距(AB/ 2)与测量极距(MN/ 2)关系表
AB/2 1.5 2.5 4 6.0 10 15 25 40 65 100 150 220 340 500 750 1 000 MN/2 0.3 0.5 0.8 1.2 2.0 3.0 5.0 8.0 13 20 30 45 68 100 150 200