地球物理勘探方法在地质领域的应用

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地球物理勘探技术的发展与应用

地球物理勘探技术的发展与应用

地球物理勘探技术的发展与应用地球物理勘探是一种能够研究地球内部结构和矿产资源分布的科学方法。

它是勘查地理资源的一种基础性技术,对矿产资源开发、地质灾害预测、环境监测等方面有着重要作用。

本文将对地球物理勘探技术的发展历程、研究方法以及应用前景进行探讨。

地球物理勘探技术的发展地球物理勘探技术的发展可以追溯到19世纪初。

当时的地球物理研究主要集中在重力和磁性分析领域。

20世纪初,地震测量技术逐渐成熟,成为地球物理勘探的重要手段。

在20世纪50年代,地球物理勘探技术得到了空间技术的支持,如航空和卫星地球物理测量,为其进一步发展提供了强有力的技术支持。

到了21世纪,新兴技术,如超声波、电磁波和地震电磁学等成为研究热点。

目前,国外地球物理勘探技术发达,主要有美国、加拿大、澳大利亚、英国等国家的公司和机构在这一领域处于领先地位。

在国内,随着国家经济的快速发展,地球物理勘探逐渐开始成为人们关注的焦点,相关机构和企业也在积极运用新兴技术开展研究和应用。

地球物理勘探技术的研究方法在地球物理勘探中,主要有地震探测、重力测量、磁力测量、地电测量、电磁波探测等方法。

下面就对几种常见的方法进行简要介绍。

1. 地震勘探地震勘探是现代地球物理勘探技术中应用最广泛的方法之一。

通常,采用地震波源和地震接收器进行地震勘探。

地震波源可以是炸药、震源机或振动器。

地震接收器通常是一些地震检波器,常用于检测地震波速。

通过对地震波的形态、到达时间和衰减特征进行分析,可以获取有关地下地形、地层厚度和物性等信息。

2. 重力测量重力测量广泛用于勘探油气和矿产资源。

通过重力测量,可以获取地下结构密度变化的信息。

测量时,将重力计放置在测点上,进行重力定位,并记录下相关数据。

通过对数据进行处理和分析,可以推断出地下物质的密度变化,从而判断地下矿产资源和油气储藏区的存在和分布情况。

3. 磁力测量磁力测量是测量地下矿产资源的一种方法。

测量时,采用磁力计仪、磁力钻头等设备来记录地下磁场的变化。

物探技术在探测煤矿地质中的应用

物探技术在探测煤矿地质中的应用

物探技术在探测煤矿地质中的应用【摘要】煤矿地质探测是煤矿勘查工作中的重要环节,而物探技术在这一领域的应用具有显著的优势。

地震勘探、重力勘探、电磁勘探、磁法勘探以及激光扫描技术在煤矿地质探测中都有着不可替代的作用。

这些技术的发展为煤矿勘查提供了更加精准、高效的手段,同时也面临着一些挑战和不足。

未来,物探技术在煤矿地质探测中仍有很大的发展空间,但也需要不断创新和完善。

研究探讨煤矿地质探测中物探技术的应用前景和问题,对于推动煤矿勘查工作的发展具有积极意义。

【关键词】关键词:煤矿地质探测、物探技术、地震勘探、重力勘探、电磁勘探、磁法勘探、激光扫描技术、未来发展方向、不足与挑战。

1. 引言1.1 煤矿地质探测的重要性煤矿地质探测是指通过各种技术手段对煤矿区域进行详细的勘探和调查,以确定煤矿资源的分布、储量和质量等信息。

煤矿地质探测的重要性不言而喻,它直接关系到煤矿资源的开发利用和煤炭工业的健康发展。

煤矿地质探测可以为煤矿资源的开发提供准确的地质信息,有助于科学规划和布局煤矿开采工程,提高煤矿的开采效率并降低开采成本。

煤矿地质探测可以评估煤矿资源的储量和质量,为资源的合理开发与利用提供科学依据,有助于保障煤炭工业的可持续发展。

煤矿地质探测还可以帮助预测煤层气等有害气体的分布情况,保障矿工的安全生产。

煤矿地质探测不仅是煤炭工业的基础,也是煤矿资源可持续开发的重要保障。

1.2 物探技术在煤矿地质探测中的优势物探技术在煤矿地质探测中的优势可以从多个方面来进行分析。

物探技术具有非接触性,可以通过遥感手段获取煤矿地质信息,无需直接接触地面,避免了勘探过程中可能存在的安全隐患。

物探技术在探测速度上具有明显优势,可以快速获取大量地质数据,提高了勘探效率。

物探技术还具有高分辨率的特点,可以对地下结构进行精细化分析,从而更准确地揭示煤矿资源的分布情况。

物探技术还可以通过多种勘探方法的综合应用,对煤矿区域进行全面、立体化的探测,为后续煤矿开发提供可靠的地质信息。

物探技术在工程地质勘察中的应用

物探技术在工程地质勘察中的应用

物探技术在工程地质勘察中的应用摘要:工程物探是在工程地质勘察中运用十分广泛的一种物理探查手段,勘察方法就是以地下物理性差异作为主要的依据,借助专业化的设备仪器,形成物理场变化的情况下,对地下物质的分布进行明确。

在工程物探的支持下,岩土物性参数可以得到确定,并解决工程建设中的一些地质方面的问题。

鉴于此,文章对工程物探技术在工程地质勘察中的具体应用要点进行了研究,以供参考。

关键词:工程地质;物探技术;勘察应用1物探技术概述物探技术即地球物理勘探技术,物探技术采用不同的物理方法和物探仪器探测天然或者人工的地球物理场变化,能够对资源利用采取可行的方案以及进行有效的环境保护。

物探技术在相关技术不断发展的过程中,不断在相关领域进行技术突破,打破了以往传统的勘探技术并且更加广泛的应用于工程地质勘察中。

目前主要的物探方法有:重力勘探、磁法勘探、电法勘探、地震勘探、放射性勘探等,依据工作空间的不同,又可分为:地面物探、航空物探、海洋物探、井中物探等。

地质体或者地质构造通过物理现象的表现形式反映出物探方法解释推断的一个结果,是间接的一种物探方法。

地球物理勘探仪器的发展趋向是更加轻便化、多功能化、数字化和智能化。

2物探技术在工程地质勘察中的重要意义第一,物探技术对比较有特点的地质灾害进行最大范围的地质灾害监察、预报、防灾减灾等工作,能够较准确得对相应的应对措施进行指导。

第二,物探技术对工程实施当中的预防灾害措施提供相应的技术保障措施,同时建立一定的灾害超前预警,对公共安全进行保障,保护我们的生存区域的安全。

第三,在水文地质探测中,运用地球物理方法可以对水文地质特征进行间接判断,能够很快的控制测区样貌,对水文地质勘探工程的设计与施工进行向导。

第四,在物质灾害勘察设计方面,运用地球物理方法可以对区域地质环境条件进行重点调查。

在水文和物质灾害勘察设计方面的作用都是其他勘察技术不能达到的一种效果。

物探技术对于工程建设的速度和效率有明显的助推作用之外,还能对于工程的质量和安全起到保障的作用,从而对人类社会的经济变化、文化发展等产生积极影响。

高精度地球物理勘探技术的研究与应用

高精度地球物理勘探技术的研究与应用

高精度地球物理勘探技术的研究与应用地球物理勘探技术是一种对地质结构进行探测和研究的科学方法。

在石油勘探、地震预测和自然资源开发等领域,地球物理勘探技术与其它勘探方法相结合,可以为相关领域的研究和应用提供帮助。

随着科技的不断发展和进步,高精度地球物理勘探技术也在不断地被研究和应用。

下面我们就对高精度地球物理勘探技术的研究和应用进行探究。

一、高精度地球物理勘探技术的原理和方法高精度地球物理勘探技术主要包括地震勘探、电法勘探、重力勘探、磁法勘探和测井等多种方法。

其中,地震勘探是一种利用地下地震波进行探测的技术。

通过地震勘探技术可以获得地下介质的各种物理参数,如泊松比、抗拉强度、密度等。

电法勘探是一种通过电信号进行探测的技术。

该技术主要包括直流电法、交流电法和瞬变电磁法等多种方法。

直流电法是一种利用直流电信号进行探测的方法。

通过直流电法可以获得地下介质的各种物理参数,如电阻率、导电率等。

重力勘探是一种利用重力场进行探测的技术。

通过重力勘探技术可以得到地下介质的密度分布情况。

磁法勘探是一种利用地磁场进行探测的技术。

通过磁法勘探技术可以得到地下介质的磁性分布情况。

测井是一种直接对油气井进行物理测量的方法。

通过测井可以获得油气井的各种物理参数,如井底流体的类型、孔隙度、饱和度等。

这些物理参数可以帮助石油公司确定油气田的分布情况和开发方案。

二、高精度地球物理勘探技术的应用高精度地球物理勘探技术在石油勘探、地震预测和自然资源开发等领域具有重要的应用价值。

在石油勘探领域,高精度地球物理勘探技术可以有效地提高油气田的勘探效率和成功率。

通过对地下介质的物理参数进行测量,并结合地质文化和钻井数据进行综合分析,可以预测油气田的储量、分布和开采方案。

在地震预测领域,高精度地球物理勘探技术可以帮助我们更加准确地预测地震的发生时间和地震的强度。

通过对地下介质的物理参数进行测量,可以了解地震发生的可能性和影响范围,提高人们对地震的认识,并准备好相应的救援措施。

地球物理勘探技术的创新和应用

地球物理勘探技术的创新和应用

地球物理勘探技术的创新和应用第一章绪论地球物理勘探技术是指利用地球物理现象和方法对地下储层及地质构造进行探测和分析的一种技术。

它是石油、天然气、矿产等资源勘探开发的重要手段。

目前,随着勘探深度和复杂度的不断提高,地球物理勘探技术的创新和应用也日益受到各方的关注和研究。

第二章地球物理勘探技术的创新2.1 空中物探技术空中物探技术是近年来发展起来的一种新型地球物理勘探技术。

利用飞机、直升机等空中平台进行地球物理勘探,可对地下储层进行全面及深度探测,同时也具有勘探范围广、采集效率高等优点。

其主要应用于地球物理全三维勘探、深储层探测、矿产资源探测等领域,是目前地球物理勘探技术中较为前沿的一种。

2.2 电磁测井技术电磁测井技术是一种测量地下电磁场分布情况的技术。

它可以利用地下岩层的导电特性,通过电磁波在地下储层中的传输和反射来判断储层的分布和岩性等特征。

电磁测井技术具有高灵敏度、测量周期短、具有方向性等特点,可应用于油层及水层勘探,其技术水平和应用价值在国内已达到国际领先水平。

2.3 地震勘探技术地震勘探技术是一种利用地震波在地下介质中传播与反射的现象进行地质勘探的一种技术。

地震勘探技术主要应用于石油、天然气田等沉积岩勘探、深部地壳综合研究等领域。

随着技术的不断发展和完善,地震勘探技术已经从传统的二维勘探逐渐发展到了三维、四维及全三维勘探等领域。

第三章地球物理勘探技术的应用3.1 石油勘探应用石油勘探是地球物理勘探技术的传统应用领域。

而地球物理勘探技术也是石油勘探最主要的手段之一。

利用地球物理勘探技术可以对石油储层进行精细勘探,提高储量发现率,降低勘探、开发成本,同时也可以保证油田的安全生产。

3.2 矿产资源勘探应用地球物理勘探技术也广泛应用于矿产资源的勘探开发中。

例如,地震勘探技术可用于铅锌矿床、铜矿床的勘探开发;电磁测井技术则可用于铁矿床、锂矿床的勘探开发等。

通过利用地球物理勘探技术,可提高矿产资源勘探的效率和精度,降低勘探成本,保障矿井的安全生产。

地球物理勘探在地下空间开发利用工程中的应用探讨

地球物理勘探在地下空间开发利用工程中的应用探讨

地球物理勘探在地下空间开发利用工程中的应用探讨地球物理勘探是通过应用物理学原理和方法,探测和研究地球内部结构和物质分布的一门科学。

在地下空间开发利用工程中,地球物理勘探技术发挥着重要的作用。

本文将探讨地球物理勘探在地下空间开发利用工程中的应用,并讨论其在资源勘探、地质灾害预测及环境保护方面的意义。

首先,地球物理勘探在地下资源勘探中具有重要的作用。

地球内部蕴藏着丰富的矿产资源和能源资源,如石油、天然气、煤炭等。

地球物理勘探技术能够通过测量地下的物理场,如地震波、电磁场等,揭示地下构造和介质的变化情况,帮助矿产资源勘探人员找到潜在的矿产资源。

例如,地震勘探技术通过分析地震波在地下的传播速度和路径,可以确定地下地质构造,为油气勘探提供重要依据。

电磁勘探技术则可以通过测量地下的电磁场强度,推断地下可能存在的矿体和水体的位置和规模。

因此,地球物理勘探技术在资源勘探领域的应用,可以提高勘探效率,降低勘探成本,为地下资源的开发利用提供科学依据。

其次,地球物理勘探在地质灾害预测方面也发挥着重要的作用。

地下空间的开发利用往往面临着地质灾害的威胁,如地震、滑坡、地下水涌出等。

地球物理勘探技术可以通过监测地下物理场的变化,提前预警地质灾害的发生。

以地震预测为例,地下岩层的变形和地震活动之间存在一定的关联性,地球物理勘探技术可以通过观测地下物理场的变化,分析地震活动发生的趋势和规律,预测地震的可能发生时间和地点,为地下空间开发提供安全保障。

此外,地球物理勘探技术还可以用于监测地下水位、地下水渗流的方向和速度,及时发现地下水涌出等灾害风险,采取相应的防护措施。

因此,地球物理勘探技术在地质灾害预测中的应用,可以提高地下空间的安全性和可靠性。

最后,地球物理勘探在环境保护方面也有重要的意义。

随着地下空间的不断开发利用,地下环境面临着一系列的挑战,如地下水污染、土壤污染等。

地球物理勘探技术可以通过测量地下物理场的演化,揭示地下介质的污染状况。

地球物理勘探技术在地质研究中的应用

地球物理勘探技术在地质研究中的应用

地球物理勘探技术在地质研究中的应用地球物理勘探技术是一种通过对地球物理场进行测定和解释来揭示地质构造和物质性质的方法。

它广泛应用于地质勘探、地质灾害预测、资源勘探和环境监测等领域。

下面将介绍地球物理勘探技术在地质研究中的应用。

一、地震勘探技术地震勘探技术是一种通过记录地震波传播过程中的振动信息,来了解地壳和下部地球结构的方法。

它通常利用人工地震源产生的地震波来勘测地下结构。

地震波在地下岩层中传播时,会受到不同介质的阻碍和反射,从而形成不同的波形。

通过分析这些波形,我们可以确定地下的地质构造、岩层分布、断层位置以及地球内部介质性质等信息。

二、电磁勘探技术电磁勘探技术是一种利用电磁场的变化来探测地下物质分布的方法。

它通常利用人工电磁场作用于地下引起的感应电磁场,通过测量感应电磁场的强度和方向来推断地下地质结构。

电磁波在不同介质中传播时,会受到吸收、散射和反射等作用,从而在地面上形成电磁场的变化。

通过对这种电磁场变化的观测和解释,可以了解地下的电导率、矿产资源分布以及地下水体积等信息。

三、地热勘探技术地热勘探技术是一种利用地壳和下部地球物质的热流信息来研究地下地热资源分布和地质构造的方法。

它通常通过测量地面或井内的地温和热流来揭示地下的热流场分布。

地壳中的热流和地热资源受到地质构造、岩性差异以及深部地球物质的热传导等因素的影响,因此可以通过对地温和热流的观测和解释,来了解地下的地热资源潜力和地质构造演化过程。

四、地磁勘探技术地磁勘探技术是一种利用地球磁场变化和异常信息来揭示地下构造和物质分布的方法。

地球的磁场受到地下岩石磁性物质分布和地下电流的影响,因此可以通过测量地磁场的变化和异常来推断地下的磁性岩层和矿体分布。

地磁勘探技术广泛应用于矿产资源勘探、地热资源勘探以及环境监测等领域。

总之,地球物理勘探技术在地质研究中发挥着重要的作用,通过对地球物理场的测定和解释,我们可以揭示地下的地质构造、岩层分布、矿产资源分布以及地下水体积等信息。

地球物理探测技术在资源勘探中的应用

地球物理探测技术在资源勘探中的应用

地球物理探测技术在资源勘探中的应用地球物理勘探技术是一种通过测量和分析地球物理现象,来推断地下构造、物质分布和性质等信息的技术。

它不仅可以用于勘探矿产、石油和天然气等资源,还可用于地质灾害预测、地下水资源评价、环境地质调查和工程地质勘察等方面。

在资源勘探中,地球物理勘探技术作为一项主要技术手段,具有非常重要的应用价值。

本文将重点介绍地球物理勘探技术在资源勘探中的应用。

一、地球电磁勘探技术在资源勘探中的应用地球电磁勘探技术是利用地球表面自然电磁场对地下异常物体进行非接触式探测的一种地球物理勘探方法。

其基本原理是地球表面某一区域的自然电磁场,会被地下各种导电或非导电物体所影响,形成一定的电磁响应。

通过对这种电磁响应的特征进行分析,可以反演地下结构、物质类型、含油气性质、含水性质以及区域性土壤和地质构造的情况。

地球电磁勘探技术在资源勘探中有着广泛的应用,特别是在石油和天然气勘探领域。

利用电磁勘探技术可以快速确定油田和天然气藏的位置、面积和深度,并评估油气资源的勘探潜力,为进一步采油提供重要的信息。

此外,电磁勘探技术还可用于矿产勘探、地下水资源勘探和工程地质勘察等方面。

二、地震勘探技术在资源勘探中的应用地震勘探技术是一种通过分析地震波在地下物质中的传播和反射情况,来推断地下物质构造和性质等信息的一种探测方法。

其基本原理是利用物质介质中声波的传播、反射、折射和干涉等现象来获取地下构造和物质信息。

地震勘探技术是资源勘探中应用最广泛的勘探方法之一,主要用于石油和天然气勘探领域。

利用地震勘探技术可以推断地下构造情况、物质分布、地层厚度、岩性、含油气性质等信息,对于油气藏的勘探具有非常重要的意义。

通过选取适当的地震勘探方法和数据处理技术,可以准确识别油气藏的储层情况、预测油气藏的面积、厚度、储量,为进一步的钻探和生产提供了重要的信息。

三、重力勘探技术在资源勘探中的应用重力勘探技术是一种通过测量地球重力场变化,推断地下物质分布和性质等信息的一种勘探方法。

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(三) 装置选择
电法工作布置: 1、测线方向布置尽量垂直矿脉和目标物的 走向。 2、点距要求尽量有1—2个测点在目标物上。 3、一个工区内不应该再有其他电法组(供 电的),有干扰。
1.高精度磁测
磁性,岩矿石一形成就地磁场磁化而具有不 同程度的磁性,也就在地表引起磁异常。 抗磁性(逆磁性):磁化率表现为负值。 顺磁性:磁化率为不大的正值无外磁场作用 时排列较混乱。 铁磁性:有两个特点 ①磁化强度和磁化场非线性关系。 ②与温度的关系,有一些稀土元素在低温下 转为铁磁性(煤矿)。
由于构造赋水后呈低电位反映,通过不同的 频率响应,天然电场选频可大致了解构造情 况。
3.电法勘探
电性,根据研究目标与其周围介质的电性差 异愈大,其周围产生的电场的变化愈明显。 当人们利用专门的电测仪器观测地壳周围电 场的变化并研究电场分布规律,便可以推断 引起电场变化的地下目标体(地质构造或有 用矿产或其他目标物)的电性特征和赋存状 态。 电阻率表 极化率表
(二)比例尺和网度选择
开展地球物理勘查,拟采用循序渐进、由普 查到详查,逐渐缩小靶区的办法开展工作。 拟投入的物探方法如下: 1.重力:微重力探测深部构造带,圈定成矿 有利部位。 2.磁法:区域扫面1:5万500×100m), 矿区区分岩性界面和探测磁铁矿1:1万 100×20m);圈定小磁铁矿脉 (50×10m)高精度磁测。
4.激电测深
电测深剖面尽量布置一条断面10(或20) 米点距,剖面长短根据异常范围确定,原则 两侧到正常场,在图上一看明显。(举例说 明)有时异常中心部位可加密,提高异常分 辨率。
5.高密度电阻率剖面测量(激发极化)
可较准确地确定构造位置及倾角。点距不同 效果不一样,点距越密异常分辨率越高,异 常越明显。(例)
3.电法:
①.自然电场法(天然电场选频):寻找硫铁矿和构造破碎带。 矿区扫面1:1万(100×20m),剖面点距10~20m。 ②.激发极化发(激电)主要应用金属矿勘探: a.激电中梯扫面大功率1:1万(100×20m)或1:5千 (50×20m、50×10m)。 b.激电联剖:多个极距交点确定矿化带、构造破碎带产状走 向。 c.激电测深:了解地下矿化带赋存状态。AB一般大于1200m, 或2000m以上。 d高密度电阻率剖面测量(激发极化):

电法分为自然电位法、直流电法和交流电法。 1.直流电法分为电阻率法、激发极化法、充电法 以直流电形式供电,测量参数△V、I、ρa、ηa 2.交流电法 以交流电形式供电,测量参数△V、I、ρa、Fs 3.激电中梯: 4.激电联合剖面测量: 可进一步了解构造的倾向。至少投入两个极距, AO极差要大一般90、130、220m。有几个交点 连线基本可判断为大致倾向。
四、资料解译
必须有地质物化探综合剖面图,中梯|、联 剖、电测深以及钻孔布置等等。
1.成图种类
从平面到剖面、再到空间分布。 作图方法和软件。重点讲手图和电脑成图区 别。
2.解析套路
异常分类讲究的是从一个面、一条带、到一个点。 再从平面到剖面、再到空间分布。 ①结合已知地质解析,举例内蒙林西铜矿(加拿大 仪器MK3)。 ②进一步物探解译。结合综合物探解译,多方法。 从面到点、从浅到深。根据物探异常推出异常带走 向、产状及异常体的空间。 物探资料的解释坚持从已知到未知的解释原则,首 先建立已知矿区的成矿模型,并与地质成矿规律相 结合,这样的异常解释才是客观可靠的。
6.大功率瞬变电磁法
利用不接地回线以脉冲电流,发射一次脉冲 磁场,激发地下低阻介质产生感应涡流,感 应涡流产生二次磁场,通过接收断电后衰减 的二次磁场,从而解决中深部地质构造问题。
7.可控源音频大地电磁测深
在最终选定的靶区内,进行可控源音频大地 电磁测深,功率40—50kw,勘测深度 2000m,从而解决深部地质构造问题。
GDP-32Ⅱ多功能接收机主要技术指标,GDP32Ⅱ属美国Zonge工程公司的第四代可控源和天 然场源电法和电磁法探测多通道接收机。它几乎具 有全部中、低频段的电测功能,其主要电测方法: 直流电阻率法(Res)、直流域激电法(TDIP)、交流 激电法(FDIP)、复电阻率法(CR)、可控源音频大 地电磁法(CSAMT)、谐波分析可控源音频大地电 磁法(HACSAMT)、音频大地电磁法(AMT)、大地 电磁法(MT)、瞬变电磁法(TEM)和毫微秒瞬变电 磁法(Nano TEM)等。所以它可广泛用于固体矿产 勘探、工程物探和油气勘探等方面。此外,今后还 有望用于环境地质调查与监控。
矿产岩石磁性表 基于不同的岩性具有不同的磁化率,同种岩 石断裂破碎带内磁性变弱,在地面及空间显 示不同的磁场强度,可大致解决地质构造等 问题。 地球磁场分布,首先检查仪器测量范围,质 子磁力仪一般2万—10万nT,光泵磁力仪一 般3.5万—9万nT(举例说明)。 仪器精度。
2.天然电场选频电位测量(γ能谱仪)
谢谢大家!
二、物探方法分类
以前我国地质工作属于苏联系列,物探主要方法和 仪器有重力、磁法、电法、地震、测井等。专业单 列且分的很细,培养人才较专业。课程有重复。 现在要求加强综合和交叉分析资料解析异常,充分 发挥个人的思维。拓宽专业面提高综合解决问题的 能力。 掌握和了解一个地区的区域地质情况是作为地质工 作基础前提,物探主要探测地质体与围岩之间的物 性差异。物性主要有密度、磁性、电性、速度、放 射性、热学性质等。
(四) 野外工作布置和施工
物探工作必须要有集体观念,因为物探工作是由一 个团体来完成的,任何一个环节出现一个小错误都 很容易形成最后成果出现大错。工作效率和精度主 要决定于你这个团队的工作态度,以及操作的熟练 程度。 物探工作必须严格执行设计和有关规范的各项要求, 如果在工作中发现原有的方法或参数有不合理的、 有新的更实用快捷的方案,想改变原有设计时,必 须先做方法实验,用数据证明你的方案的可行性, 提交书面报告,得到上级部门的批复同意后,才可 以执行新的方案。
三、在地质矿产领域应用
应用地球物理可分为纵向和横向两大类,纵 向重力、磁法、电法、地震、测井五门结合 在一起。 寻找金属矿主要常用的方法有:
(一)方法选择
根据地质要求,针对需解决的地质问题选择 方法,根据不同比例尺选择物探工作网度和 工作精度。普查期间无工程间距,可任意布, 有探槽和地质工程的近可能一致。但是,应 该编设计前,先做方法试验,选择和确定最 佳点距、线距,装置极距。
地球物理勘探方ห้องสมุดไป่ตู้ 在地质找矿领域的应用
主讲人:董伟
一、什么是物探
物探是地球物理勘探和地球物理调查的简称。物探是为 地质工作服务的一种辅助手段,物探是一门高深莫测的 学科,永远在探索研究,永远在学习,不断地在进步。 仪器从电子管到晶体管一直到集成电路,设备轻便了, 精度高了,效率高了,勘探深度也加大了。 实际上对物探人员来说,它既是一门科学更是一种谋生 的手段。 应用地球物理是以岩矿石或地层与其围岩的物理性质的 差异为物质基础,用专业的仪器设备观测和研究天然存 在或人工形成的物理场的变化规律进而达到查明地质构 造,寻找矿产资源和解决工程地质水文地质以及环境监 测等问题。
③瞬变电磁法(大功率): 主要了解和推断深部地质构造、破碎带、矿化带产状走向,前提 以已知的矿脉或矿化带向下推的。装置选择:大部分用不接地回线 线圈、可控源(举例仪器美国GDP32、加拿大GDD、V8、EH3 等等) ④电磁法 国外:举例美国仪器(水文井、油田、煤炭金属矿)。 国产:举例(代表CYT陈维权、杨庆锦。石油。举例胜利油田疗 养院地热井,勘探深度2000—3000m,定井深度2400m)。 ⑤地震:主要了解和推断深部地质构造、破碎带、工民建基础, 坝基基础、塌陷趋势举例栖霞滑石矿。 ⑤测井:包括电测井、磁测井、温度、盐度、倾斜度等等。
异常分类讲究的是一个面、一条带、一个点。 先从整幅图上看异常有几个区,几条带,再细分每条异常带由 几个小异常组成,根据每个小异常的形态分析单个异常的物性 特征和物性体在地下空间分布和赋存形态。是否与地质现象吻 合,结合地质的物探异常的解释,才能使物探异常的解释更完 善依据更加充分。 物探图件主要有平面等值线图,剖平图,测深图,绘出物探成 果推断图等等。绘出地质物探综合剖面图,使物探资料成果看 起来更加直观明了。包括推测地质体的产状和设计钻孔等。 绘图时应区分AB、中梯、四极AB/2、 AO。三极、联剖。 区分有用异常和干扰异常,排除干扰异常给资料解释带来的片 面性。
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