最新工程物探

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2023工程物探取费标准

2023工程物探取费标准

2023工程物探取费标准
2023年工程物探取费标准会受到多种因素的影响,包括通货膨
胀率、人工成本、设备成本、地区差异、市场竞争等等。

一般来说,工程物探取费标准是根据实际情况和市场需求来制定的。

在确定费
用标准时,通常会考虑以下几个方面:
1. 地区差异,不同地区的物探取费标准可能会有所不同,因为
不同地区的人工成本、设备成本、市场需求等都有所差异。

2. 通货膨胀率,通货膨胀率的变化会对费用标准产生影响,因
为通货膨胀会导致人工成本和设备成本的上升。

3. 市场竞争,市场上的竞争状况也会对费用标准产生影响,竞
争激烈的地区可能会出现价格下降的情况,而在垄断或者供不应求
的情况下,费用标准可能会上升。

4. 技术含量,不同的物探技术和方法所需的成本也会有所不同,高技术含量的物探方法可能会导致费用标准的上升。

总的来说,2023年工程物探取费标准的制定需要考虑多种因素,
包括地区差异、通货膨胀率、市场竞争和技术含量等。

具体的费用标准还需要根据当时的实际情况和需求来确定,因此,建议在具体进行工程物探取费用预算时,应咨询当地相关部门或者行业协会,以获取最准确的信息。

工程物探方法技术研究PPT课件

工程物探方法技术研究PPT课件

CATALOGUE
04
总结词
随着科技的进步,高精度探测技术已成为工程物探的重要发展方向。
详细描述
高精度探测技术利用高分辨率的传感器和先进的信号处理技术,能够更准确地探测地下结构和异常,提高探测精度和可靠性。
多方法综合应用是工程物探技术的另一个重要趋势。
总结词
通过将多种物探方法(如地震、电法、磁法等)结合起来,可以充分发挥各种方法的优势,提高探测效果和可靠性,更好地解决复杂的工程问题。
总结词
详细描述
工程物探的应用领域
CATALOGUE
03
矿产资源勘探
工程物探方法技术广泛应用于矿产资源勘探领域,通过探测地下岩层的分布、性质和结构,确定矿产资源的埋藏位置和储量,为矿产开采提供重要的基础数据。
石油和天然气勘探
利用工程物探方法技术可以确定油气藏的位置和分布,评估油气资源的开发潜力,为石油和天然气工业提供关键的决策依据。
工程物探方法技术还可以用于文物保护领域,通过评估文物遗址的保存状况和保护需求,为文物保护和修复提供技术支持。
文物保护
考古探测
环境监测与评估:工程物探方法技术可以用于环境监测与评估领域,通过监测土壤、地下水和地表的污染状况和分布情况,评估环境污染的程度和影响,为环境治理和修复提供技术支持。
工程物探技术的发展趋势
定义
工程物探具有非破坏性、信息量大、精度高、探测速度快等优点,广泛应用于地质工程、资源勘探、环境监测等领域。
特点
保障安全
工程物探可以提前发现地质结构中的隐患,为设计和施工提供依据,有效避免工程事故的发生。 Nhomakorabea提高效率
通过工程物探,可以快速了解地下地质结构和资源分布情况,减少盲目施工和资源浪费,提高工程效率。

工程物探波速测试和应用新技术

工程物探波速测试和应用新技术
计算结果:本工程测试孔(ZK8孔)的土层等效剪切波速为:Vse=171.0 m/s 本工程ZK8孔的覆盖层厚度大于80米,场地类别为III类。
确定场地设计特征周期
单孔法波速测试 振源
位置:木板或铁板位于井口1m~3m左右处。 尺寸:木板尺寸长2.0m、宽0.3m、厚0.15m左右,或其它类型的振源板。 中心:木板位置的地面要刨平整,木板的长轴向中垂线应对准测试孔中心 配重:木板与地面紧密接触,木板上应配置500kg以上的压重物,
压重物可用砂包等物。
激振锤:18磅及以上的铁锤。
岩土单孔法波速测试的技术要求应符合下列规定: (1)测试孔应垂直; (2)将三分量检波器固定在孔内预定深度处, 并紧贴孔壁;测试横波时,应进行正、反向 激发,同一测点接收探头不得旋转、移位。 (3)可采用地面激振孔中接收或孔内激振 孔中接收的工作方式; (4)应结合土层布置测点,测点的垂直间距 宜取 1m~3m;层位变化处加密;宜自下而上 逐点测试。岩体的声波测井的测点垂直间距 不大于0.2m,但到达接收探头的初至波是沿 孔壁地层的滑行折射波为原则。 (5)用于固结灌浆效果检测时,应有灌浆 前、灌浆后的实测对比曲线。
0.7 2.1 4.1 / 10.0 11.8 18.4 20.0
注:本工程ZK8孔场地覆盖层厚度大于80米。
性状
松散 软可塑 流塑 稍密 中密 稍密 中密 流塑
地层名称 杂填土 粉质粘土 淤泥质粉质 粘土夹粉土
粘质粉土
测试孔(ZK8孔)的波速测试成果
h (m) 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0 8.0 9.0 10.0
单孔法波速测试
2.1 现场测试要求
1 测试钻孔内径不应小于75mm;每孔测试前应利用 合适直径的重锤进行探孔; 2 单孔法波速测试段应有井液,测试段土层的纵波 波速应高于井液波速,并具有足够厚度;测试孔宜 为裸孔。 3 一发双收探头源检距的选择应以到达接收探头的 初至波是沿孔壁地层的滑行折射波为原则。两个探 头之间间距、测点间距的选择应满足分层和曲线分 辨的要求。 4 一发双收的声波测井,探头下井前应在钢套管中 进行校验。 5 单孔法波速测试应从孔底开始自下而上进行测试;宜针对不同的岩性, 现场采集多组新鲜完整的岩芯、岩块,在室内测试其芯样纵波速度。芯 样加工应符合相关标准要求。 6 进行质量检查时,检查观测点应分布在不同井段,相对误差应小于5.0%。

最新工程物探收费标准欧阳引擎

最新工程物探收费标准欧阳引擎
20
30
10<L≤20
30
40
L≤30
40
50
高密度电法按电测深相应基价乘以0.8的附加调整系数
激发极化法按地面电法相应基价乘以2.4的附加调整系数
充电法按自电相应基价乘以1.2的附加调整系数
5




测点距L (m)
Ⅰ级精度
Ⅱ级
10<L≤20
8
6
5
20<L≤50
9
8
6
L>50
工程物探收费标准
欧阳引擎(2021.01.01)
专业技术 2007-06-19 13:28:33 阅读271 评论1 字号:大中小 订阅
技术工作费
工程物探技术工作费收费比例为22%。
工程物探
工程物探实物工作收费基价表 表7.2-1
序号
项目
计费单位
收费基价(元)
1




反射
或折
射法
敲击
检波
点·炮
18
m2
1.0
1.5
3.0
困难类别见表2.4-1;不足3个组日按3个组日计算收费;测量费用、软件平台与建库费用另计
14
地下管线
泄漏
探测
漏水点探测
km
3600
输油、输气管漏点
4500
供电、通讯电缆泄漏点
3600
防腐层完整性
3600
不足3个组日按3个组日计
15
地基刚度
垂直向自由振动
参数·次
1440
水平向自由振动
3600
12
微重力
勘探
点距L(m)
L≤5

工程施工前地勘物探

工程施工前地勘物探

工程施工前地勘物探一、背景地勘物探是工程施工前不可或缺的一项工作,通过地勘物探可以获取与工程相关的地质、地形、地貌、地下水、地下空间以及地下隐患等信息,为工程设计、施工、管理提供必要的数据支撑。

因此,地勘物探是加强工程管理、确保工程安全、提高工程质量的重要环节。

二、地勘物探的意义1. 为工程设计提供依据地勘物探可以获得工程所处地区的地质情况、地下条件等相关信息,为工程设计提供依据。

通过地勘物探可以确定地基的承载力、地下水位、地下空间以及地下隐患等情况,为工程设计的合理性、可行性提供保障。

2. 保证工程施工安全地勘物探可以发现地下隐患,如地下水、地下裂缝、地下松散层等,提前预防可能发生的地质灾害,保障工程施工的安全性。

3. 提高工程施工效率地勘物探可以为工程施工提供准确的地质信息,为土方开挖、地基处理、基础施工等提供指导,提高工程施工的效率。

4. 保证工程质量地勘物探可以为工程质量提供保障,通过对地下土质、地基条件等进行详细的调查研究,确保工程施工过程中对地质条件的合理应用,保证工程质量的稳定性。

三、地勘物探的主要内容1. 地质勘察通过实地勘察、地质调查和资料分析等方法,研究工程所处地区的地质构造、地质成因、地层分布等情况,预测地质灾害的可能性,为工程设计提供依据。

2. 地形地貌勘察通过航空摄影、卫星遥感和地形测量等方法,研究工程所处地区的地形地貌特征,预测地形地貌对工程施工的影响,为工程设计和施工提供指导。

3. 地下水勘察通过地下水位、地下水压、地下水流的监测和分析,研究工程所处地区的地下水情况,预测地下水对工程施工和管理的影响,为工程设计提供保障。

4. 地下空间勘察通过地下探测、地下勘查和地下探测等方法,研究工程所处地区的地下空间结构,预测地下空间对工程施工和管理的影响,为工程设计提供支持。

5. 地下隐患勘察通过地质雷达、地震勘探和地质力学分析等方法,研究工程所处地区的地下隐患,如地下水、地下裂缝、地下松散层等,预测可能发生的地质灾害,为工程设计提供风险评估。

国内外工程物探技术现状

国内外工程物探技术现状

工程与环境物探在国内外的发展工程与环境物探技术包括方法和仪器两方面。

方法是物探工作的基础,包括探测的基本原理、观测方式、资料处理方法及解释原理。

仪器是物探数据采集设备系统,包括发射、接收、模数转换、存储和处理等单元。

在工程与环境物探技术的发展中方法起主导作用,在很大程度上物探方法带动仪器的发展。

在这里从方法和仪器两个方面,回顾一下国内外工程与环境物探技术的发展现状。

在目前国内外的物探领域应用的地球物理技术从原理上分三类,即波动场方法、感应场方法和谐和场方法。

因对探测的可靠性和分辨率的要求高,所以目前工程与环境物探领域主要使用波动类方法,配合少量的感应场方法和谐和类方法。

波动类方法包括弹性波方法和电磁波方法。

波动类方法是以波的传播速度、时间、传播规律等信息作为探测基础的,确定目标的位置、大小、和性质。

目前的工程与环境物探中使用的波动类方法包括弹性波方法和电磁波方法,前者包括地震波、声波、超声波,后者主要指雷达波。

工程与环境物探领域习惯上将电磁波和电磁感应和静电场等方法归在一起,称为电磁方法。

近年来超声波技术进展很快,发展起相控阵超声成像和超声导波检测技术。

工程病害诊断技术要求分辨率高、可靠性好,常使用地震CT、声波CT、电磁波CT和高密度电法。

有些方法可以在不同用途中选用,没有明显的界限。

现分别进行评述。

1. 工程与环境物探中的弹性波方法及其发展现状弹性波方法是目前工程与环境物探技术的主体,包含地震波、声波和超声等方法。

它们之间没有本质差别,都是利用弹性波的传播规律进行探测,差异仅在于使用的振动频率、传播距离、分辨率不同。

频率低于200HZ的弹性波为地震波,200HZ和20KHZ之间的为声波,高于20KHZ的为超声波。

因此,在这里可以对三种波一并分析。

弹性波探测的理论基础是弹性波的传播规律,最基本的规律是反射、散射、折射定律。

弹性波有代表压缩变形的纵波和剪切变形的横波,两种波在遇到界面时要发生相互转换,在有自由界面存在的条件下产生表面波。

工程施工物探检测

工程施工物探检测一、工程施工物探检测的原理工程施工物探检测是通过利用地球物理学的原理,采用各种物探方法对地下情况进行探测。

物探方法主要包括电法、磁法、雷达、地震等多种方式。

这些方法都是基于地下不同介质对电磁波、声波、磁场等的散射、反射特性而展开的。

1. 电法:电法是一种基于地下电阻率差异来探测地下结构和地质情况的方法。

通过在地面上布设电极,利用电流在地下传播的方式,测定地下不同介质的电阻率,从而识别出地下构造。

2. 磁法:磁法是一种利用地下岩石的磁性差异来进行探测的方法。

通过在地面上布设磁场探头,测定地下不同介质的磁性响应,可以了解地下情况。

3. 雷达:雷达是一种利用电磁波在地下传播的速度和反射特性来进行探测的方法。

通过在地面上布设雷达,发送电磁波,测定地下介质的电磁波传播速度和反射情况,可以揭示地下情况。

4. 地震:地震是一种利用地下介质对地震波传播速度和反射特性进行探测的方法。

通过在地面上布设地震仪器,发送地震波,测定地下介质对地震波的反射和传播情况,可以了解地下结构。

以上介绍了几种常见的物探方法,这些方法在工程施工物探检测中起着至关重要的作用。

通过这些方法,可以对地下情况进行全面、准确地分析,为工程施工提供重要的参考信息。

二、工程施工物探检测的方法工程施工物探检测的方法主要包括前期调查、仪器选择、数据采集、数据解释和报告编制等环节。

下面将分别进行介绍。

1. 前期调查:在进行工程施工物探检测之前,需要对工程区域进行前期调查,了解地质、地形、水文、气象等情况,为后续的检测工作提供必要的信息。

2. 仪器选择:根据工程需求和地质情况,选择合适的物探仪器进行检测。

不同的物探方法需要不同的仪器设备,选择合适的仪器对检测结果的准确性和可靠性至关重要。

3. 数据采集:在实际检测中,需要对地下情况进行数据采集。

通过布设不同的探测仪器,测量地下介质的电阻率、磁性、声波传播速度等参数,获取相关数据。

4. 数据解释:通过对采集到的数据进行综合分析和解释,识别地下结构和地质情况。

最新工程物探收费标准

甚低频电磁法
按磁法I级精度基价乘以2.0的附加调整系数,不足3个组日按3个组日计
7
大地电磁法
深度
D(m)
D≤3000

2160
D>3000
3600
8
核磁共振找水
深度
D(m)
D≤100
4320
D>100
5760
在测点200m范围内如增加测点,增加测点费用的附加调整系数为0.5
工程物探实物工作收费基价表续表7.2-1
L≤30
40
50
高密度电法按电测深相应基价乘以0.8的附加调整系数
激发极化法按地面电法相应基价乘以2.4的附加调整系数
充电法按自电相应基价乘以1.2的附加调整系数
5




测点距L (m)
Ⅰ级精度
Ⅱ级精度
Ⅲ级精度
L<10

6
4
3
10<L≤20
8
6
5
20<L≤50
9
8
6
L>50
14
12
10
6
声频大地、
260
15
30
50
35
100<L≤200
330
20
40
55
40
200<L≤400
500
25
50
60
50
400<L≤600
760
30
60
80
70
600<L≤800
950
35
L>800
1200
40
测点距L (m)
自电、梯度单独测量
自电、梯度同时测量
L≤5

最新工程勘察设计收费规定(202.10-)

附件:工程勘察设计收费管理规定第一条为了规范工程勘察设计收费行为,维护发包人和勘察人、设计人的合法权益,根据《中华人民共和国价格法》以及有关法律、法规,制定本规定及《工程勘察收费标准》和《工程设计收费标准》。

第二条本规定及《工程勘察收费标准》和《工程设计收费标准》,适用于中华人民共和国境内建设项目的工程勘察和工程设计收费。

第三条工程勘察设计的发包与承包应当遵循公开、公平、公正、自愿和诚实信用的原则。

依据《中华人民共和国招标投标法》和《建设工程勘察设计管理条例》,发包人有权自主选择勘察人、设计人,勘察人、设计人自主决定是否接受委托。

第四条发包人和勘察人、设计人应当遵守国家有关价格法律、法规的规定,维护正常的价格秩序,接受政府价格主管部门的监督、管理。

第五条工程勘察和工程设计收费根据建设项目投资额的不同情况,分别实行政府指导和市场调节价。

建设项目总投资估算额500万元及以上的工程勘察和工程设计收费实行政府指导价;建设项目总投资估算额500万元以下的工程勘察和工程设计收费实行市场调节价。

第六条实行政府指导价的工程勘察和工程设计收费,其基准价根据《工程勘察收费标准》或者《工程设计收费标准》计算,除本规定第七条另有规定者外,浮动幅度为上下20%。

发包人和勘察人、设计人应当根据建设项目的实际情况在规定的浮动幅度内协商确定收费额。

实行市场调节价的工程勘察和工程设计收费,由发包人和勘察人、设计人协商确定收费额。

第七条工程勘察费和工程设计费,应当体现优质优价的原则。

工程勘察和工程设计收费实行政府指导价的,凡在工程勘察设计中采用新技术、新工艺、新设备、新材料,有利于提高建设项目经济效益、环境效益和社会效益的,发包人和勘察人、设计人可以在上浮25%的幅度内协商确定收费额。

第八条勘察人和设计人应当按照《关于商品和服务实行明码标价的规定》,告知发包人有关服务项目、服务内容、服务质量、收费依据,以及收费标准。

第九条工程勘察费和工程设计费的金额以及支付方式,由发包人和勘察人、设计人在《工程勘察合同》或者《工程设计合同》中约定。

《公路工程物探规程(JTGT 3222-2020)》解读+原文

《公路⼯程物探规程》解读2020年8月21日发布的《公路工程物探规程》(JTG /T3222 2020),以下简称《规程》,作为公路工程行业标准,自2021年1月1日起施行。

原《公路工程物探规程》(JTG/T C22-2009),以下简称“09版《规程》”,同时废止。

为便于理解本次修订的主要内容,切实做好贯彻实施工作,现将《规程》解读如下:一、修订背景09版《规程》自2009年发布实施以来,对规范公路工程物探工作发挥了重要的指导作用。

随着我国公路建设事业的发展,工程需求不断提升,相关的公路勘察、设计标准也进行了修订,公路工程物探的新理念、新方法、新技术不断涌现,09版《规程》已难以满足公路工程物探的实际需求。

为进一步规范公路工程物探技术要求,提升公路工程物探技术管理水平,组织完成了《规程》的修订工作。

二、《规程》定位和作用《规程》修订注重落实公路建设新发展理念和用户需求,全面总结公路工程物探的实践经验和科研成果,借鉴国内外相关标准和先进技术,广泛征求管理、勘察设计、施工、咨询、科研院所等有关单位和专家的意见,经过反复讨论、修改后定稿。

修订后的《规程》内容全面、技术先进、指标合理、可操作性强,能够在一定时期内持续有效地指导和规范公路工程物探工作,提升公路工程物探应用及信息化水平,满足公路工程建设与技术管理的相关需求,更好地服务国民经济的发展。

《规程》适用公路工程建设各阶段的物探工作,在公路工程标准体系中定位于公路建设板块中的勘测模块。

《规程》对于统一公路工程物探技术要求,保证公路工程物探质量,促进公路工程物探持续健康发展将发挥重要作用。

三、主要内容《规程》对直流电法、电磁法、地震波法、磁法、放射性及地球物理测井等六大类31种工程物探方法技术进行了规定。

涵盖了公路建设各阶段的路基、桥梁、隧道等多种工程类型的物探应用,体现了公路工程物探的特点和水平。

主要内容包括:(一)物探应用:本次修订物探应用由工程地质勘探拓展到隧道超前地质预报、工程质量无损检测、物性参数测试。

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工程物探
《工程物探》课程地震部分
实验报告
系别:土木工程学院
专业:勘查技术与工程
姓名:
学号:
折射波法实验内容
一﹑实验仪器
检波器、大线、铁锤、炮线、地震仪主机
二、现场仪器布置
1. 振源和一组检波器布置在一条直线上(纵测线),排列相对较长;
2.采用相遇法观测系统接收;
3.检波器用大线与仪器相接,检波器个数与通道数和大线类型有关。

4.振源激振时通过触发开关控制检测仪开始记录。

三、实验参数设置
记录号:工区名称+序号
记录道数:24
每道采样数:1024
采样间隔:0.5ms
偏移距:5m
四、实验数据的整理与编写实验报告
1.实验数据整理步骤
(1)从仪器中把采集的地震记录数据导出,显示、选择质量好的可用于解释的资料,并打印。

(2)在地震记录上解释直达波和折射波,人工读或利用地震波显示软件拾取直达波和折射波的距离和初至时间。

(3)绘制相遇法时距曲线观测系统图。

(4)利用 t0 解释法获得地质剖面图。

2.折射波法基本原理
以水平界面的两层介质进行简要的说明,假设地下深度为 h,有一个水平的速度分界面 R,上、下两层的速度分别为 V1和 V2,且 V2>V1。

如图 4 所示。

从激发点 O 至地面某一接收点 D 的距离为 X,折射波旅行的路程为 OK、KE、ED 之和,则它的旅行时 t 为:
(1—1)
为了简便起见,先作如下证明:从 O,D 两点分别作界面 R 的垂线,则OA=DG=h,再自 A、G 分别作 OK,ED 的垂线,几何上不难证明∠BAK=
∠EGF=i,因已知,所以:
(1—2)和(1—3)
上式说明,波以速度 V1旅行 BK (或 EF)路程与以速度 V2旅行 AK(或EC)路程所需的时间是相等的。

将式(1—3)的关系和式(1—1)作等效置换,并经变换后可得:
(1—4)这就是水平两层介质的折射波时距曲线方程。

它表示时距曲线是一条直线,若令 x=0,则可得时距曲线的截距时间 t0(时距曲线延长与 t 轴相交处的时间值)
(1—5)
2、折射波分层解释的t0法
折射波 t0解释法是常用的地震折射波解释方法,它是针相遇时距曲线观测系统采集发展起来的解释方法。

t0法解释的主要原理与方法如下:
t0法又称为 t0差数时距曲线法,是解释折射波相遇时距曲线最常用的方法之。

当折射界面的曲率半径比其埋深大得很多的情况下,t0法通常能取得很好的效果,且具有简便快速的优点。

如图 6 所示,设有折射波相遇的时距曲线 S1和 S2,两者的激发点分别是 O1和O2,
若在剖面上任意取一点 D,则在两条时距曲线中可以分别得到其对应的走时t1和 t2,从图中可以得到:
(1—6)
且在 O1和 O2点,时距曲线 S1和 S2的走时是相等的,称之为互换时,用T 表示,则有:
(1—7)
当界面的曲率半径远大于其埋深时,图中的△BDC 可以近似地看作为等腰三角形,若自 D 点作 BC 的垂直平分线 DM(DM 即为该点的界面深度 h),于是有:
(1—8)
将公式(1—6)中的 t1和 t2相加,并且减去(1—7)式,再将(1—8)式代入后可以得到:
(1—9)
式(1—9)便是任意点 D 的 t0值公式,由此可得 D 点的折射界面法线深度 h为:
因此只要从相遇时距曲线中分别求出各个观测点的 t0值和 K 值,就可以得出各个点的界面深度 h。

从上述的公式可以看出,只要从时距曲线上读取
t1,t2和互换时 T,就可以算出各个点的 t0值,并可以在图上绘制相应的 t0(x)曲线(图
6(b)中所示)。

关于 K 值的求取:根据斯奈尔定律可将 K 值表达式写成:
(1—12)
由公式(1—12)可以看出,只要求得波速 V1和 V2则很容易得出 K 值。

其中V1通常可以根据表层的直达波速度来确定,因此关键就是 V2值的求取,为此引出参数时距曲线方程:

(1—13)
对式(1—13)两边对 x 求导,可得:
(1—14)
式中分别为上倾方向时距曲线S1和下倾方向时距曲线S2的斜率(即视速度 V*的倒数)。

根据公式:
因为是同样 O1~O2内观测段,设上倾方向 x 为正,下倾方向 x 为负,则:
它们分别对 x 求导有如下形式:
(1—15)
将(1—15)代入(1—14)式中,经一些变换后可得:
(1—16)
于是可以求得波速 V2为:
(1—17)
当折射界面倾角小于 15º时,可以近似的写成
(1—18)
因此只要根据(1—13)式在相遇时距曲线图上构置θ(x)曲线,并求取其斜率的
倒数,则可以根据(1—13)式得出波速 V2,进而代入(1—12)式中求得 K 值。

知道了 K 值和各个观测点的 t0值后,可以根据(1—11)式计算出各个点的界面深度 h。

然后,以各观测点为圆心,以其对应的 h 为半径画弧,可以得出一系列的圆弧,作这些圆弧的包络线即为折射界面的位置。

五、绘制相遇法时距曲线观测系统图.
2.地震记录上直达波和折射波的分析
有所得到的图像可以看出观测系统中每个检波器的间距为2m,折射波的盲区为14m,直达波的起跳点是一条过坐标的直线,折射波的起跳点是一条不过原点的直线。

在14-52m 时直达波比折射波快,大于52m 后折射波比直达波快。

1、 绘制相遇法时距曲线观测系统和t0解释法的地质剖面图 根据直达波的传播可以求出 ms m V /708.0137
94
1==
t1 t2 T t0 v2 K
h
50.721312 99.782478 102.5 48.00379
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