地球物理勘探重点总结
地球物理勘探复习资料

地球物理勘探复习资料《地球物理勘探》基本特点(1)地球物理勘探是⼀种间接的勘探⽅法⽤钻机或其它的机械⼿段从地下取出岩样来认识地质构造是直接的勘探⽅法(或称为侵⼊⽅法,invasive method)。
地球物理勘探⽆须从地下取出岩样,⽽是通过使⽤专门的仪器在地⾯(或钻孔中)观察由地下介质引起的某种物理场的分布状态,收集和记录某些物理信息随空间或时间的变化,并对这些信息的分布特征作出解释和推断,从⽽揭⽰地球内部介质物理状态的空间变化和分布规律,以此来了解矿产资源的分布及赋存状态、查明地质构造。
(2)地球物理勘探⼯作具有效率⾼、成本低的特点以往的地球物理勘探⼯作为矿产资源的调查、⽔⽂地质及⼯程地质⼯作提供了⼤量的、获得实践检验的重要资料;尤其是在覆盖地区对研究地质构造、指导勘探、成井等⽅⾯发挥了重要作⽤,加快了勘探速度,降低了施⼯成本,提⾼了⽔⽂地质钻孔的成井率。
(3)地球物理勘探能更全⾯了解勘探⽬标的全貌,避免钻孔勘探‘⼀孔之见’的弱点在⼯程勘察中,尤其是在浅层岩溶勘察中,地球物理勘探⼯作能提供勘探区域内⼆维、甚⾄三维的地下岩溶分布状态,克服钻孔‘⼀孔之见’的局限性。
跨孔声波、电磁波透视法能了解两孔之间的岩体的完整性,能从整体上评价岩体的完整性与基础的稳定性。
(4)地球物理勘探的应⽤具有⼀定的前提条件(⼀)必要条件:要有物性差异;(⼆)充分条件:1、⽬前仪器技术条件下,能测出异常:(1)场源体要有⼀定的规模,(2)场源体要有⼀定的埋深⽐,(3)仪器灵敏度要⾼;2、⼲扰要⼩或能分辨异常;3、环境条件允许。
(5)反演解释具有多解性同⼀物理现象(或者说同⼀性质的物理场的分布)可以由多种不同的因素引起。
例如,在电法勘探中,视电阻率的变化可以由被测⽬标体电阻率值的变化引起;也可能由于地形,产状等其他因素的变化引起。
这反映了地球物理勘探资料解释具有多解性。
要克服地球物理勘探资料解释的多解性,就必须将其与钻井资料或地质资料相结合进⾏推断解释,必须掌握⼀定的地层岩矿⽯的物性参数。
地球物理勘探考点汇总

地球物理勘探知识点一、名词解释1.动校正:校正因炮检距不等而存在的正常时差的影响。
2.时距曲线:若测线是沿一条线进行的,则测线上各观测点坐标与波至时间的关系图称为时距曲线。
3.多次覆盖:指采用一定的观测系统获得对地下每个反射点多次重复观测的采集地震波讯号的方法。
4.电阻率剖面法:当保持供电电极距AB不动时,电极系探测深度一定,移动电极系时就可以反应一定深度范围内的地下电阻率的变化情况,这种方法称之为电阻率剖面法。
5.电法勘探:是以岩石、矿石的导电性、电化学活动性、介电性和导磁性的差异为物质基础,使用专用的仪器设备观测和研究地壳周围物理场的变化和分布规律,进而达到解决地质问题的目的的一组地球物理勘查方法。
6.转换波:与入射波波形不同的反射波和透射波。
7.高密度电法:是集电测深和剖面法于一体的一种多装置,多极距的组合方法。
8.槽波地震勘探:是在井下煤层开采工作面内进行的,地震测线接受点和激发点沿煤巷布设,直接探测煤层内地质构造或其他地质异常体的勘探方法。
9.温纳四极装置:一种三电位电极装置,一次组合,可以获得三种电极排列的测量参数。
10.横波:质点振动方向与传播方向垂直。
11.地电断面:根据地下地质体电阻率的差异而划分界限的断面。
12.视电阻率:在电场有效作用范围内各种地质体电阻率综合反映。
13.正常时差:各观测点有不同的炮检距,因而有不同的旅行时,他们相对于自激自收时的差称为正常时差。
14.静校正:设法消除地表因素影响的校正过程。
15.观测系统:测线上激发点和接收点的相对位置关系。
16.同类波:与入射波波形相同的反射波和透射波。
17.纵波:质点振动方向与传播方向一致。
18.电测深:电测深法是根据岩石和矿石导电性的差异,在地面上不断改变供电电极和测量电极的位置,观测和研究所供直流电场在地下介质中的分布,了解测点电阻率沿深度的变化,达到测深、找矿和解决其他地质问题的目的。
19.瞬变电磁法:是利用不接地回线或电极向地下发送脉冲式一次电磁场,用线圈或接地电极观测由该脉冲电磁场感应的地下涡流产生的二次电磁场的空间和时间分布,从而来解决有关地质问题的时间域电磁法。
地球物理勘探核心知识点

地球物理勘探核心知识点地球物理勘探是一种利用地球物理现象和规律来探测地下结构和资源的方法。
它在能源勘探、地质工程和环境监测等领域起着重要作用。
本文将介绍地球物理勘探的核心知识点,以帮助读者更好地理解和应用这一技术。
1.地震勘探地震勘探是利用地震波在地下传播的原理来探测地下结构和地质特征的一种方法。
它包括记录地震波传播速度和传播路径的地震仪器,以及分析和解释地震波数据的方法。
地震勘探可用于勘探石油、天然气、矿产资源和地下水等。
2.重力勘探重力勘探是利用重力场的变化来推断地下物质分布和地质构造的一种方法。
重力勘探需要测量地球表面上的重力值,并通过计算和建模来确定地下物质的密度分布。
重力勘探广泛应用于勘探矿产资源、地下水和地下岩体等。
3.磁力勘探磁力勘探是利用地球磁场的变化来推断地下物质分布和地质构造的一种方法。
磁力勘探需要测量地球表面上的磁场强度,并通过计算和建模来确定地下物质的磁性特征。
磁力勘探可用于勘探矿产资源、地下水和地下岩体等。
4.电磁勘探电磁勘探是利用地下电磁场的变化来推断地下物质分布和地质构造的一种方法。
电磁勘探包括测量地球表面上的电磁场强度和频率,以及通过计算和建模来确定地下物质的电性特征。
电磁勘探可用于勘探矿产资源、地下水和地下岩体等。
5.雷达勘探雷达勘探是利用地下电磁波的反射和散射特性来推断地下物质分布和地质构造的一种方法。
雷达勘探需要发射电磁波并接收反射信号,通过分析和解释信号来确定地下物质的性质和分布。
雷达勘探可用于勘探地下水、地下管线和地下洞穴等。
6.地热勘探地热勘探是利用地下热流的分布和变化来推断地下热体和地热资源的一种方法。
地热勘探需要测量地下的温度和热流,并通过计算和建模来确定地下热体的分布和性质。
地热勘探可用于勘探地热能资源和地下热体的分布。
7.孔隙流体勘探孔隙流体勘探是利用地下孔隙介质中流体的物理性质来推断地下流体分布和流动状态的一种方法。
孔隙流体勘探需要测量地下孔隙介质中的流体压力、渗透率和孔隙度等参数,并通过计算和建模来确定地下流体的分布和运动规律。
地球物理勘探基础知识整理

地球物理勘探基础知识整理一、基本概念1.石油石油是一种液态的,以碳氢化合物为主要成分的矿产品。
原油是从地下采出的石油,或称天然石油。
人造石油是从煤或油页岩中提炼出的液态碳氢化合物。
组成原油的主要元素是碳、氢、硫、氮、氧。
2.石油成因的学说主要有无机成因和有机成因学说。
多数学者认为石油主要是有机成因的。
3.生油岩按照有机成因学说,大量的微体生物遗骸与泥砂或碳酸质沉淀物埋藏在地下,经过长时期的物理化学作用,形成富含有机质的岩石,其中的生物遗骸转化为石油。
这种岩石称为生油岩。
4.储集层是指能够储存和渗滤油气的岩层,它必须具有储存空间(孔隙性)和储存空间一定的连通性(渗透性)。
储集层中可以阻止油气向前继续运移,并在其中贮存聚集起来的一种场所,称为圈闭或储油气圈闭。
5.油气藏圈闭内储集了相当多的油气,就称为油气藏。
6.油气田在地质意义上,油气田是一定(连续)的产油面积内各油气藏的总称。
该产油面积是受单一的或多种的地质因素控制的地质单位。
7.油气聚集带油气聚集带是油气聚集条件相似的、位置邻近的一系列油气藏或油气田的总和。
它具有明确的地质边界区,形成年产原油430万吨和天然气3.8亿立方米生产能力。
8.含油气盆地在地质历史上某一时期的沉降区,接受同一时期的沉积物,有统一边界,其中可形成并储集油气的地质单元,称做含油气盆地。
9.生油门限生油岩在地质历史中随着埋藏在地下的深度加大,受到的压力和温度增加,其中的有机质逐步转变成油或气。
当生油岩的埋藏到达大量生成石油的深度(也是与深度相应温度)时,叫进入生油门限。
10.油气地质储量及其分级油气地质储量就是油气在地下油藏或油田中的蕴藏量,油以重量(吨 )为计量单位,气以体积(立方米)为计量单位。
地质储量按控制程度及精确性由低到高分为预测储量、控制储量和探明储量三级。
地处豫西南的南阳盆地,矿区横跨南阳、驻马店、平顶山三地市,分布在新野、唐河等8县境内。
已累计找到14个油田,探明石油地质储量1.7亿吨及含油面积117.9平方公里。
2024年地质物探工作总结范本(3篇)

2024年地质物探工作总结范本____年是地质物探领域的重要一年,我们团队在这一年取得了一系列重要成果,推动了地质物探技术的发展和应用。
以下是对____年地质物探工作的总结和回顾。
一、工作目标与总体情况:____年我们的工作目标主要集中在以下几个方面:1. 提升地质物探数据的采集和处理能力;2. 发展新的地质物探技术,提高勘探效率和精度;3. 加强团队合作和创新能力,提升整体工作水平。
在整体情况上,我们团队完成了年初制定的工作目标,并且取得了一系列明显的成果。
此外,我们还加强了与企业和学术界的合作,拓宽了工作领域。
二、工作成果总结:1. 提升数据采集和处理能力:在____年,我们引入了新的高精度测量仪器,并对数据采集流程进行了优化。
通过技术培训和实践操作,团队成员的数据采集能力得到明显提升。
这一改进使我们能够更精确地获取地质数据,为勘探和开发工作提供了可靠的基础。
2. 新技术研发:____年我们团队致力于新技术的研发,以提高勘探效率和精度。
我们开展了单点电阻率测量技术的研究,并取得了初步的突破。
该技术能够在地下形成复杂构造的场景下提供更准确的地质信息,为油气勘探和矿产资源开发提供了新的工具。
3. 团队合作和创新能力提升:我们在____年加强了团队协作和创新能力的培养。
我们组织了一系列的团队讨论和研讨会,激发成员的创意和合作精神。
此外,我们还举办了技术交流会,与企业和学术界分享了我们的成果和经验。
这些努力有效促进了团队的整体工作水平的提升。
4. 与企业和学术界的合作:在____年,我们加强了与企业和学术界的合作,拓宽了工作领域。
我们与多家企业签订了合作协议,在勘探和开发项目中提供技术支持。
此外,我们还积极参与学术交流活动,与其他领域的专家共同探讨地质物探技术的前沿问题。
三、存在的问题和改进措施:在____年的工作中,我们也面临了一些困难和问题,需要进行改进。
其中主要包括以下几个方面:1. 新技术验证周期较长:新技术的研发需要时间和实践验证,____年我们取得了初步的突破,但仍需进一步完善和验证,以实现更大的突破。
综合地球物理勘探总结

综合地球物理勘探总结一、名词解释1、视电阻率:通常,得到的电阻率不等于某一岩层的真电阻率,而是该电场分布范围内,各种岩石电阻率综合影响的结果,称之为视电阻率。
2、电极极化:在野外工作中,测量电极MN 插入土壤中,由于金属棒和土壤中的水溶液接触,产生电化学作用,在电极表面与毗邻的水溶液中形成偶电层。
产生干扰电位的这种现象。
3、地电断面:根据地下地质体电阻率差异而划分界线的地下断面,叫做地电断面。
它可能同地质体、地质层位的界线吻合,也可能不一致。
4、波阻抗: 波在岩石中传播的抵抗能力。
波阻抗 Z = ρ*V5、应力、应变:将单位长度所产生的形变 称为应变,将单位横截面所产生的内聚力F/S 称为应力。
有压缩应力与剪切应力之分,与之相对应有压缩形变与剪切形变。
6、杨氏模量(E ):将应力与应变之比称之为 。
杨氏模可作为物质阻抗应力的度量。
泊松比( ):介质的横向应变与纵向应变的比值称为泊松比 , 泊松比表示物质抗形变能力。
7、电法勘探:电法勘探就是以研究地壳中各种岩石、矿石的电学性质之间的差异为基础,利用电场或磁场(人工的或天然的)在空间和时间上的分布规律,来解决地质构造或寻找有用矿产的一类物理勘探方法。
地震勘探:地震勘探是根据介质弹性和密度的差异,通过观测和分析地层对人工激发地震波的响应来获得地层形态和性质的一种地球物理勘探方法。
8、时距曲线:在直角坐标系中,同相轴所表现的地震波的旅行时间t 与炮检距x 间的函数关系,称作时距方程,或时距曲线。
9、费马原理:又称射线原理,即波沿射线传播的时间和其他任何路径传播的时间比起来是最小的,这就是费马的时间最小原理。
波前原理:也叫惠更斯原理,即介质中传播的波,其波前面上的每一个点,都可以看作是波向各个方向传播的波源(点震源)。
10、地震波: 地震就是由震源激发的机械振动在地下岩层中向四周传播的运动过程,这一过程就是一种机械波,习惯上称为地震波。
地震波可分为体波和面波两大类。
地球物理勘探基础知识(新)

地球物理勘探基础知识(新)地球物理勘探是指利用地球物理方法获取地壳内部结构和性质的信息,以达到预测地下结构或探明资源等目的的一种综合性地球科学研究方法。
本文将介绍地球物理勘探的基础知识,包括常用的勘探方法、勘探仪器和勘探数据分析。
常用的勘探方法重力勘探重力勘探是借助测量地面某一点的重力加速度值,推算该点地下某一深度处岩石密度变化的勘探方法。
重力勘探在石油、天然气等行业广泛应用。
根据测量的重力异常值可以判断地下岩石分布情况,如海拔高度。
重力异常值正常情况下具有对称性,异常越大,目标物体就越大。
电法勘探电法勘探是利用地球的电场和电磁场变化,推断地下岩石结构和储集体的分布情况的勘探方法。
它是以测量地下电阻率为基础来研究地下岩石或导体体系的变化, 能够研究水文地质结构、矿产资源、岩石物理、地球工程等领域。
电法勘探可区分不同类型储集体和岩石之间的电阻率差异,定量分析水、矿床等资源的分布状态及其经济价值。
电磁法勘探电磁法勘探是以磁场及变化规律分析地下物质及其性质的勘探方法。
它是通过对表面产生的交变磁场产生的感应电流进行测量以及释放交变磁场来建立地下岩石的电磁模型,研究地下储层的性质和分布。
电磁法勘探可用于水文地质、矿产地质、岩石物理学、地球环境、天然气等勘探领域。
勘探仪器重力仪器重力仪器是测量重力场的仪器。
常用的重力仪器是重力计,主要是为研究地球物理、大地构造及矿产资源勘探等领域提供数据,每个仪器的测量精度都很高,能够提供高精度的数据。
在勘探过程中,需要先找一个基准点,将该点的重力加速度测量,然后在不同的测量位置进行重力测量,通过计算得到重力值,再将实际的重力值减去基准点的重力值,得到重力异常值,以此判断地下结构。
电磁仪器电磁仪器主要用于电磁法勘探,主要包括感性测量仪和自感式测量仪,在测量时需要电源、线圈、容器等设备。
电磁仪器通过对不同频率的电磁波进行测量,可以反演地下结构和地质体性质,并形成立体图像。
声波仪器声波仪器适用于有一定的岩层透明性,能够将地下岩层的声波信号反射出来,形成描述岩体特性的振动图像。
物探个人工作总结

物探个人工作总结
在这个物探个人工作总结中,我将回顾过去一段时间的工作,总结经验和反思不足之处。
整个工作期间,我主要参与了地质勘探、地球物理勘探和测量工作。
以下是我的总结:
1. 参与地质调查和勘探工作,包括野外勘测、样品采集和实地分析。
通过该工作,我加深了对地质特征和岩石结构的理解,并提高了地质剖面图和地质图的解读能力。
2. 在地球物理勘探工作中,我参与了重力勘探和磁力勘探。
通过对勘探数据的采集和处理,我学会了使用各种地球物理仪器和软件,并对地下结构有了更深入的了解。
3. 在测量工作中,我参与了地形测量和控制测量。
通过使用测量仪器和软件处理数据,我提高了空间感知能力和精确测量的能力。
4. 在野外工作中,我注意到了一些问题和不足之处。
例如,一些仪器的操作和维护需要更多的熟练度和认真态度。
此外,在野外环境中,需要更好的组织和团队合作能力,以确保工作的高效进行。
5. 总的来说,这段工作经历让我收获颇丰。
我不仅学到了专业知识和技能,还培养了对环境的观察力和解决问题的能力。
在未来的工作中,我将努力改进自己的不足,并进一步提高专业素质和团队合作能力。
这是我个人对物探工作的总结和反思。
感谢您的阅读。
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电法勘探概念:电法勘探是根据岩石和矿石导电性的差异,在地面上不断改变供电电极和测置电极的位置,观测和研究所供直流电场在地下介质中的分布,了解测点电阻率沿深度的变化,达到测深、找矿和解决其他地质问题的目的场源稳定电流场:点电源电场、两异极性点电源电场、偶极子源电场。
变化电流场:电磁场装置类型:对称四极、三极、偶极计算的电阻率,不是某一岩层的真电阻率,而是在电场分布范围内、各种岩石电阻率综综合影响的结果。
我们称其为视电阻率,并用ρs来表示:)1.3.5(IUK MNs∆=ρ高密度电阻率法的测量过程高密度电法野外工作方法:1)测区的选择和测网的布设2)装置形式及参数的选择a装置的选择b极距的确定c测点的分布高密度电法工作原理:高密度电阻率法是集测深和剖面法于一体的一种多装置、多极距的组合方法,它具有一次布极即可进行多装置数据采集以及通过求取比值参数而能突出异常信息的特点。
自然电场:由地球表层内矿体、地下水和各种水系间的物理化学作用产生的电场。
自然电场的形成原因:氧化还原:地下水溶液与矿石间的电化学作用。
过滤作用(吸附):地下水的渗流和过滤作用。
接触扩散:矿化溶液的离子在岩石交界面上的扩散和岩石骨架对离子的吸附作用。
自然电场分类:1、电化学活动形成的自然电场2、过滤电场3、扩散电场激发极化法(简称激电法)是以不同岩、矿石激电效应之差异为物质基础,通过观测和研究大地激电效应,来探查地下地质情况的一种分支电法。
电子导体的激发极化机理电子导体(包括大多数金属矿和石墨及其矿化岩石)的激发极化机理一般认为是由于电子导体与其周围溶液的界面上发生过电位差的结果。
离子导体的激发极化机理双电层形变形成激发极化的速度和放电的快慢,决定于离子沿颗粒表面移动的速度和路径长短,因而较大的岩石颗粒将有较大的时间常数(即充电和放电较慢)。
这是用激电法寻找地下含水层的物性基础。
充电法:是以岩石电阻率为基础的一种直流电法勘探,根据充电体与围岩电性差异,向充电矿体充电,使充电体变为一等位体或似等位体,研究充电体和其周围电场分布特征,从而解决充电体的形状、大小和产状等地质问题充电法原理:充电法是在被勘探的矿体上或其它良导电性地质体的天然或人工露头接上供电电极(A)进行充电(用直流电源,也可用交流电源),另一供电电极(B)置于远离充电体的地方。
供电时充电体为一等位体或似等位体,电流由充电体流入围岩,形成稳定电流场,该电场的分布特征与充电体的形态、大小和产状等因素有关。
在地面、钻井或坑道中对其电场的空间分布进行观测和研究,以了解矿体或其它良导体的赋存情况,获得所需要的地质资料。
充电法野外工作方法:电位法梯度法直接追索等位线法电位法的优点是较直观的反映电场特征,受围岩和表土电阻率不均匀的影响较小。
梯度法优点在于分辨能力较强,可以通过梯度曲线详细的研究矿体的形状、产状和埋深。
但它受围岩和表土电阻率不均匀的影响较大。
地震波的运动学是研究地震波波前的空间位置与传播时间的关系。
和几何光学相似,也叫几何地震学波前(波阵面)介质中的各点刚刚开始振动,形成的曲面叫在时刻t1的波前波面(等相面)如果在一个曲面上各个点是同时(在时刻t1)开始振动的,它们的振动是同相的,这样的曲面称为波面波后-波尾波线:涉及其能量传播的主要路径,也称射线。
地下物质密度分布不均匀所引起的重力变化称为重力异常决定岩石,矿石密度的主要影响因素: 1岩(矿)石本身的矿物成分及其含量2岩石的孔隙率和孔隙中填充物的种类及其含量 3岩石的埋藏深度瑞雷波勘探的基本原理 :瑞雷波沿地面表层传播,表层的厚度约为一个波长,因此,同一波长的瑞雷波的传播特性反映了地质条件在水平方向的变化情况,不同波长的瑞雷波的传播特性反映着不同深度的地质情况。
在地面上沿波的传播方向,以一定的道间距△x 设置N+1个检波器,就可以检测到瑞雷波在N △x 长度范围内的波场,设瑞雷波的频率为f i ,相邻检波器记录的瑞雷波的时间差为△ t 或相位差为△Φ,则相邻道△x 长度内瑞雷波的传播速度为:或瑞雷波法根据其激发的震源的不同,可分为稳态法和瞬态法两种。
稳态法的主要优点是可以降至2~3Hz 的较低频率,从而达到较大的勘探深度;并且可以从各频点资料的过程中,总结出一套地层地质解释的经验; 缺点是仪器大,施工慢,效率低。
瞬态法的优点是仪器轻便,施工快速,且能解决仪器的防爆问题,资料也利于进行一步的各种处理。
目前主要问题的如何激发出频率较低的信号,进一步增大它的勘探深度。
iRi t x V ∆∆=/ii Ri x f V φπ∆∆=/2φπ∆=∆2T t用声波仪测试声源激发的弹性波在岩体(岩石)中的传播情况,借以研究岩体(岩石)的物理性质和构造特征的方法,称为声波探测。
声波探测原理:声波仪是声波探测使用的仪器。
声波仪有多种型号,主动测试的仪器一般都由发射系统和接收系统两大部分组成。
发射系统包括发射机和发射换能器,接收系统包括接收机和接收换能器声波探测与地震勘探的异同:(1) 相同点它和地震勘探一样,也是利用岩石弹性的物探方法,而且都以弹性波理论作为本方法的理论基础。
(2) 区别a.二者之间的主要区别在于声波探测所利用的是频率大大高于地震波的声波或超声波,其频率一般为一千赫兹至几兆赫兹。
b.与地震勘探相比,由于声波的频率高、波长短、受岩石的吸收和散射比较严重,因此声波探测对岩体的了解较为细致而探测范围较小,但具有简便、快速、经济、便于重复测试、对测试的岩体(岩石)无破坏作用等优点。
瞬变电磁法装置类型:(1)单线框装置:单线框装置是瞬变电磁测量系统中最简单的一种,其主要特点是发射器和接收器为同一线框,既做为发射框,同时又作为接收框。
线框形状可以是正方形,亦可为矩形,线框边长一般在200m之内,视具体情况而定(图a).(2)共线框装置:共线框装置是指发射框和接收框具有完全相同的几何形状和尺寸,但两线框相互独立布置在同一位置上(图b).(3)环式线框装置接:收线框位于发射线框内中心位置的形式称环状线框装置,其尺寸比发射框小的多,通常接收线框由多芯导线组成多扎线框,由每个单扎线圈可看作是一个磁偶极子,因此这种接收器又称偶极接收器(图c)(4)分离式线框装置:发射线框与接收线框保持一定距离分别布置的测量系统称分离式线框装置。
该装置有两种形式,一种是发射和接收线框尺寸大小完全相同,另一种是接收线框为偶极接收器(图d)6)固定发射移动接收装置:该装置由一个固定的大线框和一个可移动的多绕层小线框组成,大线框为发射框、小线框为接收框。
发射线框通常为矩形,长边约600m以上,有时可达1~2km;接收框,通常为正方形,边长在lm以内;观测点可布置在发射框内或外。
该装置可通过调节接收线框方位进行三分量观测,是目前较普遍的观测方法之一(图f)瞬变电磁法基本理论在瞬变过程的早期阶段,频谱中高频成分占优势,因此涡旋电流主要分布在地表附近,由于趋肤深度的高频效应,阻碍电磁场向地下深部传播,因此早期阶段的瞬变场主要反映地层的浅部地质信息。
在晚期阶段,高频成分被导电介质吸收,低频成分占主导地位,在这一阶段,局部地质体中的涡流,实际上全部消失,而各层产生的涡流磁场之间的连续相互作用使场平均化,这时瞬变场的大小主要依赖于地电断面总的纵向电导。
无线电磁波透视法基本原理坑道无线电波透视法,又称坑透法。
电磁波在地下岩层中传播时,由于各种岩、矿石电性(电阻率ρ和介电常数ε)的不同,它们对电磁波能量吸收不同,低阻岩层对电磁波具有较强的吸收作用,当波前进方向遇到断裂构造所出现的界面时,电磁波将在界面上产生反射和折射作用,也造成能量的损耗,致使接收巷道中的电磁波信号十分微弱甚至接收不到透射信号,形成所谓的透射异常(又称阴影异常,见图1a、b)。
研究采区煤层、各种构造及地质体对电磁波的影响所造成的各种无线电波透视异常,从而进行地质推断和解释,这就是坑透法的基本原理。
地质雷达基本原理地质雷达由发射部分和接收部分组成。
发射部分由产生高频脉冲波的发射机和向外辐射电磁波的天线(Tx)组成。
通过发射天线电磁波以60°~90°的波束角向地下发射电磁波,电磁波在传播途中遇到电性分界面产生反射。
反射波被设置在某一固定位置的接收天线(Rx)接收,与此同时接收天线还接收到沿岩层表层传播的直达波,反射波和直达波同时被接收机记录或在终端将两种显示出来。
地质雷达测量方式:剖面法多次覆盖宽角法地震处理三个基本阶段:预处理:将野外采集数据转换成适合计算机处理的格式,并对数据作相应编辑和校正。
常规处理:对地震数据作基本处理运算,包括反褶积、叠加和偏移三大技术;特殊处理(目标处理):针对不同目的采用的特殊处理手段。
地震属性分析:从地震反射波中提取地震波的动力学参数,分析动力学参数与储层或目的层地质属性之间的关系地震勘探仪器系统:有线数据传输仪器系统—— S-LAND无线存储式仪器系统—— S-FLEX有线无线混合式仪器系统—— S-FLEX大地电阻率的测定测量均匀大地的电阻率,原则上可以采用任意形式的电极排列来进行,即在地表任意两点(A、B)供电,然后在任意两点(M、N)测量其间的电位差,根据(5.2.10)式便可求出M、N两点的电位。