电阻率测深工作质量控制分析

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电阻率测深法在黄河滩区划分淡咸水分界面中的应用效果

电阻率测深法在黄河滩区划分淡咸水分界面中的应用效果

第35卷第1期2021年2月资源环境与工程Resources Environment&EngineeringVol.35,No.1Feb.,2021电阻率测深法在黄河滩区划分淡咸水分界面中的应用效果陈治国侯西伟2,孟庆旺1(1.山东省物化探勘查院,山东济南250013; 2.济南富蕴地理信息工程有限公司,山东济南250014)摘要:矿化度是评价地下水水质的一个重要指标,结合实例较为系统地介绍应用视电阻率测深法划分地下水矿化度的依据及方法,验证结果表明效果良好。

通过对无棣、埕口、沾化、郭局子等地区开展对称四极电阻率测深工作,基本查明指定范围內500m深度以浅,地下微咸水与半咸水在平面上的分界线,对原水文图划定的边界进行验证和修正。

勘查区內大部分测线是根据水文地质图布设的,共布置6条测线、288个点,控制剖面长度88km,点距为200〜400m,AB/2最大1000m,整个工作达到预期目的,取得较好的水文地质效果,该研究对沿黄河盐碱化地区将黄河滩区地下淡水作为饮用水提供了借鉴。

关键词:对称四极电阻率测深法;矿化度;微咸水;半咸水中图分类号:P631.3+22;P641.72文献标识码:A文章编号:1671-1211(2021)01-0106-07 DOI:10.16536/ki.issn.1671-1211.2021.01.022在广泛的咸、淡水共存区,利用视电阻率测深法确定地下淡、咸水分布界面是地下水资源勘查工作的一项重要内容。

对称四极电阻率测深法是物探找水的常见工作方法,其工作原理简单、可行性强,其采集参数P s值是评价地下水矿化度有效的地球物理参数[1]。

本文以黄河滩区500m深度以浅地下水为研究对象,区分地下微咸水(矿化度<2g/L)与半咸水(矿化度<3g/L)在平面上的分界线,通过对视电阻率值的对比分析,确定调查区域内矿化度<3g/L的边界,并对其西部<2g/L 的边界进行修正,达到了预期目的,取得了较好的水文地质效果[1-5]。

《电阻率测深法》课件

《电阻率测深法》课件

实例分析和应用
地下水资源勘探
电阻率测深法可以用于寻找地下水层的分布,以 指导地下水资源的合理利用。
矿产资源勘探
根据地下矿石和围岩的电阻率差异,可以寻找矿 产资源的存在和分布。
地质工程调查
通过测量地下岩土的电阻率,可以了解地质体的 性质和稳定性,为地质工程设计提供参考。
环境工程监测
通过监测地下水体和土壤的电阻率变化,可以评 估环境工程的效果和影响。
《电阻率测深法》PPT课 件
欢迎来到《电阻率测深法》的世界!在这个课件中,我们将介绍电阻率测深 法的原理、仪器和设备,以及实验步骤和数据分析。让我们共同踏上这场有 趣而富有收获的深度探索之旅吧!
电阻率测深法的介绍
电阻率测深法是一种用于探测地下物质的电阻率分布的地球物理方法。通过测量地下电流和电位差,可以推断 地下岩石、土壤和水体的电阻特性。
控制与数据采集系统
负责控制电流和记录电位差, 以及实时数据采集和分析。
实验步骤
1
准备工作
选择测量地点、安装和连接电极、配置
电流注入
2
仪器。
通过电流电极注入一定大小的电流。
3
电位差测量
记录不同位置的电位差数据。
数据采集与分析
4
将释。
5
结果解读
根据数据分析结果解读地下物质的电阻 率分布。
影响测量结果的因素
1 地下介质类型
不同类型的地下介质具有 不同的电阻率特征,影响 测量结果的准确性。
2 温度和湿度
地下温度和湿度的变化会 影响地下物质的电阻率。
3 电极接触性能
电极与地下介质的接触情 况直接影响测量结果的稳 定性。
数据分析与解释
通过对采集到的电流和电位差数据进行分析,可以得出地下物质的电阻率分布图。结合地质信息和其他地球物 理方法的结果,可以进行更准确的地下结构解释。

石油电法勘探中地层电阻率分析方法简述

石油电法勘探中地层电阻率分析方法简述

石油电法勘探中地层电阻率分析方法中石化地球物理公司华东分公司(顾锦才,丛远志,魏众)(南京市马台街141号,210009)摘要:分析地层岩性电阻率的影响因素,提出了确定地层电阻率的方法,根据不同勘探要求,可采用表层电阻率统计法、实验室岩石标本测定法、野外小四极露头测定法和井旁测深结合电测井曲线分析法。

对各种方法的特点及施工方法做了详细说明。

关键词:石油电法,电阻率,标本测定,井旁测深,电测井曲线1.引言石油电法勘探中,岩石地层电性参数的分析是电性资料处理解释的基础研究工作,对勘探区域地层电阻率的分析不仅关系到电性资料能否准确地反映实际地质构造,而且有助于对勘探靶区进行含油气性评价。

对岩石电阻率的研究表明:影响岩石电阻率的因素很多,主要有岩石的矿物成分和结构、岩石所处环境的温度和压力,岩石中所含水分的多少及其矿化程度的高低,岩石在高温高压条件下出现的各种物理化学变化等⑴。

一般情况下,火成岩、变质岩和灰岩的电阻率较高,而且稳定,厚粘土地层的电阻率较低也较稳定。

在石油电法勘探地电剖面解释中,可以将这些高阻或低阻稳定层作为区内的电性标准层。

根据岩石的电学性质划分的地电断面可能与地质界面相对应,也可能不相一致。

但总体而言,在沉积岩地区,地质断面和地电断面在空间上是有一定的对应关系的。

地层电阻率分析的主要目的是根据测区内的地层分布特征,在石油电法施工设计时、施工过程中及对电法资料处理解释时,对工区内不同地层的电阻率变化规律进行多方面的分析研究,建立测区内的地电模型,对测区内方法技术的有效性进行论证。

总之,测区电性参数研究贯穿于电法勘探工作的始终,特别是在资料处理解释阶段,电阻率参数的研究显得更为重要,不仅对地电解释精度有影响,而且决定了解释推断的可靠性。

2.地层电阻率分析方法电阻率分析的研究方法主要有:表层电阻率统计,小四极方法测定表层电阻率,标本岩石电性参数测试,井旁测深与电测井电阻率分析和电法—地震综合解释标准层电阻率标定等。

电阻焊质量监测与控制

电阻焊质量监测与控制

点焊质量监测信息
焊接电流 电极间电压 能量积分 动态电阻 热膨胀电极位移 红外辐射 超声波
动态电阻
85
1---6.30kA
80
2---6.48kA
3---6.88kA
75
4---8.38kA
70
65
60
55 50
45 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18
焊接通电时间 (Cycle)
目前的研究成果
1997年,哈尔滨工业大学运用神经元网络技术和 回归分析技术,研究了动态电阻与焊点质量之间 的模型关系,证明神经元网络模型的精密度要比 多元线性回归模型的精密度高2~3倍,并证明即 使在加热强度变化范围是从未形成接头到强烈飞 溅这样恶劣的工艺条件下,采用神经元网络模型 也可以在焊接过程中实时、准确地监测焊点质量, 为进一步实现以质量信息为目标的点焊质量直接 控制奠定了必要的基础。
必要性
为了保证焊点质量,国内外几乎所有的汽车生产 厂家几十年来都一直采用焊前打试片、焊后进行 破坏性抽样检验的方法来保证焊点质量。显然, 这种方法已无法满足汽车工业发展对点焊质量提 出的高可靠性、低成本的要求。为了改变这种现 状,有必要研制新型点焊质量监测系统。采用点 焊质量监测系统,可以在线监测每一台焊机、每 一焊点的质量,及时指出不合格的焊点及其形成 原因,使操作者及时进行在线"补救",以有效提 高和稳定焊点质量。
4.坑蚀
坑蚀是导致电极失效的主要方式之一。在点焊电极焊 接镀层钢板时,由于高温的作用,在电极表层产生了低熔 点合金,当电极离开工件时,有些低熔点合金在飞溅作用 下离开了电极端面,即在电极端面产生了一个小的弧坑, 许多小的孤坑连成一起的过程叫坑蚀,坑蚀的结果便形成 了蚀坑。蚀坑的产生,提高了坑蚀周围的电流密度和工作 压力,导致了蚀坑周围产生更严重的塑性变形和脱落,从 而增加了电极端面的直径和降低了焊点直径。

物理实验技术中电阻率的测量与校准要点详解

物理实验技术中电阻率的测量与校准要点详解

物理实验技术中电阻率的测量与校准要点详解引言物理实验中,电阻率的测量与校准是一项非常重要的工作。

电阻率是描述物质导电性质的一个重要参数,因此精确测量电阻率对于研究物质的导电机理以及电子器件的设计和制造具有重要意义。

本文将详细介绍物理实验技术中电阻率的测量与校准要点。

1. 电阻率的测量方法电阻率的测量方法主要有四种:直接测量法、绝缘层法、差压法和四探头法。

其中,直接测量法是最常用的一种方法。

直接测量法的基本原理是利用电阻器和电流表、电压表进行测量,通过测量电流和电压,计算得到电阻率。

需要注意的是,测量时要注意排除外界因素的影响,如电子器件的温度变化、电磁辐射等。

2. 电阻率的校准方法电阻率的校准方法主要有两种:标准电阻法和绝对法。

标准电阻法是将试样与已知电阻值的标准电阻进行比较,通过求解比值得到电阻率。

绝对法是通过测量试样的几何尺寸和电阻,根据电阻率的定义计算得到电阻率。

在校准电阻率时,需要注意保持测量环境的稳定,避免温度和湿度变化对测量结果的影响。

3. 电阻率测量与校准的注意事项在进行电阻率的测量与校准时,有一些常见的注意事项需要牢记:3.1 温度效应的校正电阻率随着温度的变化而变化,因此在测量和校准电阻率时,需要考虑温度效应的影响。

常用的方法是通过使用温度传感器监测环境温度,并根据温度系数进行校正。

3.2 压力效应的考虑在某些实验中,会对试样加以压力或拉伸,这会对电阻率的测量与校准产生影响。

因此,在进行测量和校准时,需要注意试样的形变状态,并进行相应的修正。

3.3 电磁干扰的排除电磁干扰是电阻率测量中常见的干扰因素之一。

为了减小电磁干扰对测量结果的影响,可以采取屏蔽措施,如使用金属屏蔽罩或增加屏蔽层。

4. 实验案例:金属导体的电阻率测量与校准以金属导体的电阻率测量与校准为例,介绍具体的操作步骤:4.1 测量试样的几何尺寸首先,使用尺子或卡尺等工具测量试样的几何尺寸,包括长度、横截面积等。

这些几何尺寸将用于后续的电阻率计算过程中。

电阻率测深法技术规程

电阻率测深法技术规程

电阻率测深法技术规程电阻率测深法技术规程中华人民共和国地质矿产行业标准Dz/T 0072一93电阻率测深法技术规程1993一05一18发布1994一01一01实施中华人民共和国地质矿产部发布中华人民共和国地质矿产行业标准DZ/T 0072一93电阻率测深法技术规程主题内容与适用范围本标准规定了电阻率测深法(以下简称电测深法)工作的基本要求和技术规则。

本标准适用于能源、金属、非金属矿产地质找矿中的电测深法工作,其中的技术规则也适应水文、工程、环境、灾害地质勘察中的电测深法工作。

引用标准DZ/T 0069 地球物理勘查图图式图例及用色标准3 总则11 电测深法是以地下岩(矿)石的电性差异为基础,人工建立地下稳定直流电场或脉动电场,通过逐次加大供电(或发送)与测量(或接收)电极极距,观测与研究同一测点下垂直方向不同深度范围岩(矿)层电阻率的变化规律.以查明矿产资源或解决与深度有关的各类地质问题的一组直流电法勘查方法。

3.2 电测深法的装置形式3.2.2 三极装释3.2-2. 1 单侧三极装胃3.2. 3 偶极装置3,2.3.1 轴向偶极装置装置符号<- AB M N->装置简图装置系数K值计算公式(5),(6):3.2.4 五极纵轴装置装置符号3. 3 电测深法的应用条件3.3.1 电测深法的应用,必须同时满足下列地球物理前提: a. 勘查对象与其围岩或其他地质体之间应存在较明显的电阻率差异;b. 勘查对象产生的电阻率异常能从干扰背景中分辨出来。

13.2 遇下列条件,一般不宜设计电测深工作或不设计提交定量解释成果的工作。

a. 接地严重困难;b. 地电断面中存在强烈的电性屏蔽层;c. 地下经常存在无法克服的强大的工业游散电流;d. 地形影响难以改正。

工作设计工作任务1 电测深法的具体任务应在任务书中明确规定,其内容包括:a. 项目名称、工作地区及范围;b 工作目的、勘查对象;c. 实物工作量及技术经济指标;d. 提交成果资料的内容及期限。

金属电阻率的实验观察与分析

金属电阻率的实验观察与分析

金属电阻率的实验观察与分析金属电阻率是描述金属材料导电能力的重要物理量,也是衡量金属导电性能好坏的指标之一。

在研究金属材料的导电性质时,进行实验观察与分析可以更加直观地了解金属电阻率的变化规律。

一、实验目的探究不同金属材料的电阻率变化规律,分析影响电阻率的因素。

二、实验材料与设备1. 金属丝:铜丝、铁丝、铬丝、锡丝等。

2. 电流表、电压表、导线等电路组件。

3. 实验箱、电源等实验设备。

三、实验步骤1. 将实验箱连接到电源上,接通电路。

2. 选择一根金属丝作为实验材料。

首先测量金属丝的长度、直径等参数,并计算金属丝的横截面积。

3. 将金属丝导线依次连接到电路上,并将电流表、电压表连接在电路中适当位置。

4. 调节电源电压,记录电流表读数、电压表读数,并计算相应的电阻值。

5. 更换不同材质、不同长度、不同直径的金属丝,重复步骤3-4,记录实验数据。

四、实验结果与分析通过实验观察,我们可以获得一系列的电阻值数据。

然后,我们可以根据这些数据计算出每根金属丝的电阻率。

通过对实验数据的观察和分析,我们可以得出以下结论:1. 随着金属丝长度的增加,电阻值也会增加。

这是因为金属丝长度的增加会增加电流通过金属丝的阻力,从而导致电阻值的增加。

2. 随着金属丝直径的增加,电阻值会减小。

这是因为金属丝直径的增加会减小电流通过金属丝的阻力,从而导致电阻值的减小。

3. 不同金属丝的电阻值会有所差异。

这是因为不同金属材料的电子流动性能不同,电子流动的阻力也不同,从而导致了电阻值的差异。

4. 不同金属丝的电阻率也会有所差异。

电阻率是一个描述金属材料导电能力的物理量,它与金属丝的导电性能有关。

电阻率高低反映了金属丝导电的优劣程度,电阻率越小,导电能力越强。

五、实验误差与改进在实验过程中,可能会存在测量误差和实验操作误差。

为了减小误差,我们可以采取以下措施:1. 在测量金属丝长度和直径时,使用较为准确的测量工具,如游标卡尺等。

并进行多次测量取平均值,以减小误差的影响。

电阻率监测工作总结

电阻率监测工作总结

电阻率监测工作总结1. 引言电阻率监测工作是电力系统维护中至关重要的一项工作。

准确监测电阻率可以帮助维护人员及时了解电力系统的整体健康状况,及时发现故障,并采取相应的措施进行修复。

本文以电阻率监测工作为主题,总结了相关的工作经验和注意事项。

2. 监测方法2.1 传感器选择在进行电阻率监测之前,首先需要选择合适的传感器。

传感器的选择需要根据实际监测需求和场地条件进行考虑,常用的传感器包括接地电阻测试仪、电阻测量仪等。

在选择传感器时,需要确保其精度和可靠性,并且与监测系统兼容。

2.2 监测点布置监测点的布置位置会直接影响到监测结果的准确性。

在布置监测点时,应尽量覆盖整个电力系统,包括发电设备、变电设备、配电设备等。

同时,在选择监测点时需要考虑到其在实际维护作业中的便利性,以确保监测工作的顺利进行。

2.3 监测频率电阻率监测的频率应根据实际情况进行调整。

一般来说,对于关键设备和重要线路,应增加监测频率,以确保其运行状态的准确掌握。

而对于一般设备和线路,则可以适当降低监测频率,以减少工作量和成本。

3. 监测数据分析通过电阻率监测得到的数据需要进行进一步分析,以发现潜在的问题和隐患。

以下是常见的数据分析方法:3.1 数据比对将当前的电阻率数据与历史数据进行比对,可以了解系统运行状态的变化趋势。

对于数据波动较大的情况,需要进一步分析,确定是否存在故障或异常。

3.2 数据趋势分析通过对电阻率数据的趋势进行分析,可以判断设备或线路的衰老程度。

通常情况下,电阻率会随着时间的推移而增大,如果出现明显下降的情况,可能表示设备存在故障或线路存在问题。

3.3 多点比对通过对不同监测点的电阻率数据进行比对,可以了解系统内部各个部分的运行状况。

如果某些监测点的数据明显异常,可能表示该部分设备或线路存在故障。

4. 故障处理在电阻率监测工作中,如果发现异常情况,需要及时采取相应的措施进行故障处理。

以下是常见的故障处理方法:4.1 异常点确认当电阻率数据出现异常时,首先需要确认该数据是否准确。

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电阻率测深工作质量控制分析
本文对可能影响电阻率测深工作质量的各种因素进行了分析,针对影响电阻率测深工作质量的各种因素,对质量控制工作进行了详细阐述。

标签:电阻率测深质量控制
0引言
质量控制的目的在于确保产品的质量能够满足设计、顾客等方面所提出的质量要求。

质量控制与质量检验的区别在于:质量控制立足于事前的预防,质量检验对产品质量的保证则着眼于事后把关。

目前,电阻率测深工作质量的控制主要依靠后期的检验手段,而对电阻率测深过程的质量控制关注较少,不利于保证电测工程质量。

本文根据工程实践对可能影响电阻率测深工作质量的各种因素进行了分析,针对影响电阻率测深工作质量的各种因素,对质量控制工作进行了详细阐述。

1电阻率测深工作质量影响因素
电阻率测深工作质量的影响因素一般包括人员、仪器设备、工作方法等三个方面。

1.1人的因素
人是电阻率测深工作的主体,电阻率测深工作质量的形成受到所有作业人员的共同作用,他们是形成工程质量的主要因素,只有从事电阻率测深工作的人员具备其工作岗位所需要的能力,其工作成果才可能满足工程质量要求。

人的因素可细分为:岗位技能、职责和权限、质量意识、个人和团队目标是否一致、激励机制是否有效、沟通机制是否畅通等。

1.2仪器设备因素
投入工程使用的电测设备精度指标应高于工程精度的要求。

仪器设备因素可细分为:仪器设备的类型是否与工程需要相匹配、仪器设备的数量是否满足工程需要、电测设备在投入使用前是否进行了一致性校验,能否满足工程需要的精度指标等。

1.3工作方法因素
电阻率测深工作方法包含所采取的技术方案、工艺流程、电测手段等。

技术方案正确与否,直接影响工程质量控制能否顺利实现,往往由于施工方案考虑不周而拖延进度,影响质量,增加投资。

为此,制定和审核技术方案时,必须结合工程实际,从技术、管理、工艺、组织、操作、经济等方面进行全面分析、综合
考虑,力求方案技术可行、经济合理、工艺先进、措施得力、操作方便,有利于提高质量、加快进度、降低成本。

工作方法因素一般包括:电测前的技术准备工作是否周全合理、测网布设是否满足设计要求、电测数据采集方法是否得当等。

2质量控制措施
质量控制应贯穿于质量形成的全过程。

质量控制的具体实施主要是对影响产品质量的各环节、各因素制订相应的计划和程序,对发现的问题和不合格情况进行及时处理,并采取有效的纠正措施。

2.1人员控制措施
人员控制措施的目标是确保从事电阻率测深工作人员能够胜任其岗位工作。

进场前,作业单位应对从事电阻率测深人员进行电阻率测深原理、工作方法、工区地质、仪器操作等方面的培训、实习和考核,以确保电阻率测深工作人员具备其岗位所要求的知识和技能。

作业前,应对电阻率测深工作人员进行技术交底,对其进行质量意识的培训,以及项目技术设计的培训和考核,并明确其工作职责,确保电阻率测深工作人员了解项目的目标、工作范围、工作内容、工作程序、有关技术要求,以及有关问题的处理方法等。

此外,项目应建立项目沟通管理体系以及适宜的激励机制,确保有关人员能够适时、适地的获得相关信息;确保项目成员的目标能够与项目团队目标保持一致,以提高项目的工作质量和工作绩效。

作业过程中,项目质量审核员应通过过程巡检的方式检查电阻率测深工作人员仪器操作是否规范、正确,方法是否合理,是否按规定的范围、工作内容和要求进行作业等。

作业工区完成后,项目质量检验员应按照《电阻率测深技术规程》的规定,通过抽样检验的方式,检查每个电测人员的成果质量。

作业前的培训、作业中的过程巡检和作业后的质量检验均应形成相应的纠正措施报告,不合格的人员不应上岗作业。

对相关不合格人员,应针对发现的问题采取有针对性的措施进行纠正,并跟踪评估纠正措施的实施效果。

2.2仪器设备控制措施
仪器设备控制措施的目标是确保投入工程使用的电测仪器设备的各项指标、精度、稳定性能满足电阻率测深工作需要,电测仪器设备的类型和数量能够与工程需要相匹配。

一般情况下,电阻率测深工作投入的常规仪器设备应包括:电测仪器、控制面板、电源--干电池、镍镉密封碱性蓄电池(组)或交流发电机及导线和线架等。

电测深法仪器输入阻抗、AB、MN外壳三者绝缘电阻、点位差测量精度分辨率、电流测量精度分辨率、极化补偿范围等技术指标必须满足规范要求。

且使用两台(包括备用)以上仪器在同一地区施工时,应对仪器作一致性实验,其均方相对误差应不大于设计无位均方相对误差的三分之一。

控制面板供电线路、测量线路及外壳三者之间的绝缘电阻应大于50MΩ,无论使用何种电源应保证供电电流足够稳定、安全可靠,导线应有足够的抗拉力、
良好的导电性和绝缘性。

2.3工作方法控制措施
工作方法控制措施的目标是确保投入工程使用的方法行之有效。

2.3.1技术准备质量控制措施
(1)资料搜集质量控制措施
在电测深工作开展前,应搜集测区以往地质与物化探成果资料、测区基本比例尺地形图及测区测量控制点等成果资料。

基于以往地质与物化探成果资料对电测深工作的重要指导作用,资料搜集过程的质量控制要点包括:
①以往地质与物化探成果资料的搜集应从具有相应资质的正规单位搜集,确保成果资料真实可靠。

②应尽可能搜集现势的测区基本比例尺地形图。

③测量控制点成果的搜集应注意从具有相应资质的正规测绘单位搜集,确保质量可靠,应注意测量成果与测区基本比例尺地形图的坐标和高程系统的一致性。

(2)方法试验质量控制措施方法试验的目的是为了评价计划实施的工作方法是否得当,是为了保证投入电测深工作的仪器设备满足工作需要,并为编制技术设计书提供技术依据。

此过程的质量控制要点包括:
①方法试验的时间:在技术设计书编制前完成。

②方法试验的地点:应选择在地质情况比较清楚,地电断面相对简单的地段,并尽可能靠近已知钻孔。

③实验测点应选择具有不同地电断面、不同接地条件和不同地形的地段,使实验具有代表性。

(3)技术设计书编制质量控制措施
技术设计书是指导电测深工作施工、质量审核和控制的技术文件。

此过程的质量控制要点包括:
①技术设计书应由项目总技术负责人组织各专业技术人员编制。

②技术设计书应根据合同、国家强制性标准和行业标准的要求,以及资料搜集结果、方法试验等编制。

③技术设计书设计的内容应完整,结构应恰当,规定应明确可操作。

④技术设计书在发布前应对其进行审核和批准,以确保其清楚、准确、充分、结构恰当。

2.3.2测网布设质量控制措施
电测深工作的测网布设是在基础控制测量及基础地形的基础上,采用测量仪器测绘基线点和测线点的过程(或采用地形图、航片直接定点)。

无论采用何种方式其测量点位误差在工作比例尺的成果图上应不大于2mm,高程误差应满足:当勘查对象的最小埋深超过50m时不得超过最小埋深的2%,当勘查对象的最小埋深不足50m时,其高程误差应小于1m。

2.3.3电测深数据采集质量控制措施
电测深工作的数据采集是在实地进行测站与导线的布设、电极接地、测站观测、漏电检查、质量检查与评价等的过程。

其质量控制措施的目标是确保程序正确、方法行之有效,电测精度能够满足工程要求。

(1)测站与导线布设过程质量控制
①测站应布设在测点附近,且仪器、电源应分开置放,电池箱与测量电极应有一定距离。

②供电导线与测量导线应分别固定在测站的绝缘桩上,两者不得相互交错或扭绞。

③测量导线应尽可能远离输电线或通讯电缆,测量导线一般应避免悬空架设。

④导线通过铁路、公路、村庄时,应架空、埋土或从地下穿过。

(2)电极接地过程质量控制
①所有电极均应靠近预定接地点标志布设,M和N电极埋设之后,应拔除可能触及电极的杂草。

②金属电极必须垂直打入接地点,与土层密实接触。

③供电及测量电极可使用并联电极组,并联电极组中的单根电极应以接地点为中心对称分布且垂直放线方向排列或成环形分布。

(3)测站观测过程质量控制
①每日外业观测前应检查仪器的工作电压、零点、稳定性及绝缘性状,不达指标时应及时排除。

②使用数字仪器应对工作方法,几何参数及时间参数的选择进行实验。

③观测过程中,供电电压不宜低于15V,读数时应选择合适的测程,对模拟仪器,其指针偏转不宜小于刻度的1/3,否则应改换小量程,最小读数U不得小于0.25mV、I不得小于2.5mA,数字仪器最小观测电位差不应小于0.1mV。

④当曲线出现畸变时,应查明原因。

⑤每一极距观测完U和I后,必须立即进行视电阻率ρS值计算,并点绘草图。

(4)漏电检查过程质量控制
①野外观测过程中,每日开工、收工、新侧站布设及导线被迫浸水作业,一个独立测区的观测之前和工作结束之后均应进行漏电检查。

②漏电检查结果,不论有无影响,均应记录在相应极距的备注栏内。

(5)质量检查与评价过程质量控制
电测工作完成后,项目质量检验员应按照《电阻率测深法技术规程》DZ/T007-93的规定,通过抽样检验的方式,检查成果质量。

检查应按照一同三不同的原则进行(即同点位、不同日期、不同仪器、不同操作员),检查点应均匀分布于测区,检查率应不少于总电测点数的3%-5%,电测数据应无明显系统误差,电测有位均方相对误差应优于设计要求。

3结论
总之,要做到对电阻率测深工作质量的有效控制,需要识别影响电阻率测深工作质量的因素,如人员、仪器设备和工作方法等,而后针对人员、仪器设备和工作方法等影响因素,分别采取相应的预防措施,来避免或减轻影响因素的负面效应,最终才能更好的保证质量目标的实现。

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