物探方法概述
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。
海洋油气资源地球物理勘探方法概述

2 0 1 4年 9月
气 象 水 文 海 洋 仪 器
Me t e or o 1 o gi c a 1 , Hy dr o l o gi c a l a nd Ma r i ne I ns t r um e n t s
NO . 3 S e勘 探是 指通 过观测 地球 物理场 的时 空分布 规律 , 来探 测地 下 岩 层 不 同物 理 参 数 的差 异, 进 而寻 找地 下 能 源 矿产 的方 法 。现 在 采 用 的 方 法 主要 有 地 震勘 探 、 电磁 勘探 、 放射 性 勘探 等 。
本 文 主 要 概 述 了 用 于 海 洋 油 气 勘 探 的 海 洋 地 震 勘 探 和海 洋 电磁勘 探 , 并 在 总 结 归 纳 的 基 础 上 比较
1 地 震 勘 探
地 震勘 探是 利 用 岩层 之 间弹 性参 数 差 异 , 利 用检 波器 接受经 地下 岩层 反射或 者折 射 回来 的地
上地 震 勘探 ; 到了 4 O年 代 , 得益 于海 上无 线 电技
术 的发展 和压 电式 检 波 器 的应 用 , 施 工 开 始 摆 脱
陆上 方法 , 作业 海域 可 以离 岸相 对远 , 但是 所使 用
的还 是炸 药震 源 , 另 外 观测 系统 也 不 太 准 ; 5 0年
了各 自的优 缺点 。
di s a d v a nt a ge s . Ke y wo r ds : ma r i ne g e o ph ys i c a l e x pl or a t i o n; s e i s mi c e x pl or a t i on; ma r i n e e l e c t r o ma g ne t i c e xp l o r a t i o n
工程物探方法在工程监测检测中的应用

工程物探方法在工程监测检测中的应用发表时间:2019-05-07T11:34:24.820Z 来源:《基层建设》2019年第5期作者:黄仕茂[导读] 摘要:在地球物理勘探中,工程物探是其中的重要分支之一。
江苏省地质勘查技术院江苏省南京市 210049 摘要:在地球物理勘探中,工程物探是其中的重要分支之一。
随着地球物理勘探技术、计算机技术及信息技术的发展,工程物探技术也得到迅猛发展,并且被广泛应用于各个工程领域。
本文分析了工程物探方法技术在工程监测检测中的应用。
关键词:工程物探;方法技术;监测;检测;应用引言我国工程物探技术发展速度较快,应用较广泛。
在过去相当长的一段时间内,工程物探技术一直处于零散的、局部的研究与应用状况,设备落后,方法和技术手段较单一。
近二十年来,随着国民经济的飞速发展,基础产业、基础设施建设、城市建筑物建设迅猛兴起,如今的工程物探技术不仅服务于工程的前期勘察,还服务于工程建设过程以及后期维护的各个阶段,其任务和目的包涵了工程建设监测,检测等相关内容。
以低成本、高效率的特点极大保障了工程建设施工质量及生产过程安全。
1工程物探方法概述 1.1工程物探方法工程物探是以地下岩土层(或地质体)的物性差异为基础,通过仪器观测自然或人工物理场的变化,确定地下地质体的空间展布范围(大小、形状、埋深等)并可测定岩土体的物性参数,达到解决地质问题的一种物理勘探方法。
工程物探方法门类众多,其检测原理和检测仪器设备也各不相同,随着科学技术的不断进步,工程物探检测技术发展日趋成熟,新技术和新方法不断涌现,解决了大量的工程建设及后期维护难题。
工程物探的应用和发展已经成为了衡量地质勘察现代化水平的重要标志,也是工程建设过程生产监测和质量检测的重要技术手段。
1.2工程物探方法分类 1.2.1电法勘探电法勘察法主要包括电测深法、电剖面法、高密度电法、自然电场法、充电法、激发极化法、瞬变电磁法等。
1.2.2地震勘探:包括浅层折射波法、浅层反射波法和瑞雷波法; 1.2.3探地雷达探地雷达法主要包括剖面法、宽角法、环形法、透射法、单孔法、多剖面法等。
工程物探期末复习总结

物探(概述):通过观测和研究多种地球物理场旳变化来处理地责问题旳一种勘查措施。
地球物理勘探(全称):通过专门旳仪器观测地球物理场旳分布和变化特性,然后结合已知地质资料进行分析研究,推断出地下岩土介质旳性质和环境资源等状况,从而到达处理问题旳目旳。
2、物探旳分类及关系按研究地球物理场不一样分类:①地震勘探:以介质弹性差异为基础,研究波场变化规律旳措施。
②电法勘探:以介质电性差异为基础,研究天然或人工电场变化规律旳措施。
③放射性勘探:以介质放射性差异为基础,研究辐射场变化特性旳措施。
④地热测量:以地下热能分布和介质导热为基础,研究地温场旳措施。
⑤重力勘探:以地下介质密度差异为基础,研究重力场变化旳措施。
⑥磁法勘探:以介质磁性差异为基础,研究地磁场变化规律旳措施。
按物探工作旳空间分类: ①航空物探②海洋物探③地面物探④地下勘探按工作目旳和应用范围分类:①金属物探②石油物探③工程与环境物探形变:任何固体介质在外力作用下,内部质点旳互相位置会发生变化,使得介质旳形状或大小产生变化。
弹性:某物体在外力作用下产生形变,当外力取掉之后,物体能迅速恢复到受力前旳形态和大小,物体旳这种性质。
弹性介质:具有弹性旳介质。
地震勘探中,人工震源旳激发是脉冲式旳,作用时间短,激发能量对地下岩层和接受点介质产生作用力较小。
因此,可以把地下介质近似看作弹性介质。
各向同性介质:弹性性质与空间方向无关;各向异性介质:弹性性质与空间方向有关应变:单位长度所产生旳形变ΔL/L。
应力:单位横截面所产生旳内聚力F/s杨氏模量(或拉伸模量):线性弹性形变区,应力与应变旳比值。
泊松比:介质旳横向应变与纵向应变旳比值。
拉梅系数:各向同性旳均匀介质,各不一样方向旳弹性系数大都对应相等,可以归结为应力与应变方向一致和互相垂直时旳两个系数λ和μ,合称拉梅系数弹性振动:应力和惯性力不停作用,使质点围绕其本来旳平衡位置发生振动等效空穴:震源点附近旳非线性形变区振动图:用u-t坐标系统表达旳质点振动位移随时间变化旳图形描述振动曲线旳参数:A:地震波振动位移大小(称振幅值变化)T:振动周期△t:延续时间 t0:初至时间波长:波峰至相邻波峰间旳距离λ。
解析几种工程物探方法在岩土工程勘察中的实践 胡浩 吴孟超

解析几种工程物探方法在岩土工程勘察中的实践胡浩吴孟超摘要:在岩土工程勘察的过程中,为了能够更好的了解岩土层界面、地质构造形态、覆盖层厚度、裂隙发育等情况,通常会采用各式的钻探手段。
通过各种物探方法的综合利用,对构造裂隙发育以及岩土层等形成的物性进行差异性分析解释,将有利于实现工程地质勘测效果的提高,同时还具有经济、高效以及快速等优点。
因此来说,工程物探方法作为一种新的有效的勘测手段,已经被广大的工程设计以及建设人员所接受。
关键词:物探方法;岩土;工程;勘察;实践随着经济社会的不断发展,重大工程建设项目也在不断增多。
因此来说传统的岩土工程勘察手段已经不能够满足新阶段的工程设计需求。
近几年来随着工程物探技术的飞速发展,其作为一种新型的物探手段,已经被大多数的工程设计师及建筑人员所接受。
在岩土工程勘察中,物探方法的探测对于电场、重力场、磁场等各种场的变化及利用都发挥着重要作用,所能探测的场源包括不仅包括人工的,也包括自然的。
一、物探方法概述物探方法作为一种新兴技术,受使用场地以及地形条件的限制相对较小,它能够最大程度进行时间、费用的节约,并能够有效的提高勘探结果的精确度。
在岩土工程的勘察中通过采用物探方法能够取得良好的效果[1]。
物探方法一般是应用于城建、路基、堤坝、隧道及桥梁等工程勘察项目,以便能够寻找以及解决工程地质、水文地质、环境地质、工程质量评价、灾害地质等。
在岩土工程勘察中主要采用瞬间变磁法、电磁波法、直流电法以及弹性波技术。
物探方法的采用均是需要根据不同地质目的来进行选择的。
二、工程物探方法(一)瞬间变磁法瞬间变磁法是指通过利用不接地的回线源向地下进行脉冲电磁场的脉冲发送,在一次脉冲电磁场的间断的期间再利用线圈进行二次涡流场的观察[2]。
瞬间变磁法的应用相对较为广泛,在一些接地条件差以及高阻围的岩中进行低阻目标物的区分,从而充分利用多测道的剖面曲线来确定覆盖层的下面是否存在低阻异常物。
红层低阻覆盖区进行水源的寻找是物探方法的难题,但是通过瞬间变磁法将会取得显著的效果。
岩溶勘查物探方法的应用

岩溶勘查物探方法的应用一、岩溶勘查及物探方法的简要概述岩溶是一种潜在的地质灾害,会危及建筑物、水库、矿山等的安全,引起地面沉陷,破坏环境。
另一方面,岩溶水是一种丰富的水资源,溶洞则可以在发展旅游业、储集业等方面发挥作用。
因此,在可溶岩石(主要是碳酸盐岩)分布地区进行工程建设、国土整治、环境保护、水资源和矿产资源的开发与利用以及旅游资源的开发时,都需要对岩溶进行勘察,弄清其发育情况和分布规律。
物探方法是通过探测岩溶引起的物理场的异常现象来勘察岩溶的。
它不仅可以在地面测量,而且可以在地下测量(例如在钻孔中、隧道中或其间)以及地下(钻孔、隧道等)与地面之间测量,以勘察所研究空间的岩溶分布。
目前,岩溶勘察中常用的物探方法主要有电法、地震法、微重力法、射气法和地球物理测井等(本文中不论述与地球物理测井有关的问题)。
岩溶常常沿断层、破碎带发育,用物探方法探测断层和破碎带以间接探测岩溶,可能比直接探测它们更容易。
物探方法探测岩溶的有效性主要取决于岩溶与围岩的物性差异、探测深度、分辨率和信噪比。
此外,在岩溶地质环境中应用物探方法,对岩溶发育强度的评价和监测,对于防治岩溶区的化学污染、保护环境和预测岩溶地质灾害,均有着十分重要意义。
总之,要想更好地分析并研究岩溶问题,采用最新物探技术效果显著。
二、物探方法的分类介绍由于不同地区的地质条件不同,因此,在地热勘查过程中,使用的物探方法也不尽相同,主要包括:地面勘探、电法勘探、地震勘探、重力勘探、磁法勘探、测井勘探以及航空勘探。
1、磁法勘探。
磁法勘探实质是利用岩石不同的磁性进行勘查,根据探测出的数据与磁场空间分布的特征联系起来,对待测地区进行勘查。
这一方法适用于沉积岩形成的地区,对沉积岩会产生较大的磁感应。
磁法勘探还可细分为:地面高精度磁测、航空磁测。
2、重力勘探。
下岩层中矿物质分布较密集的地方使用重力勘探能够产生重力反应,或者称之为重力异常。
通过重力反映出来的数据与地质资料比对,准确找到地下储热区。
物探工作简介

利用地下水在不同地质体间的流动规律, 对地质构造、地层界面等信息进行探测和 分析。
物探工作设备
数据采集设备
包括各种传感器、测量仪器等,用于采集物探数据。
数据处理设备
包括计算机、软件等,用于处理、分析、解释采集到 的数据。
辅助设备
包括交通工具、通讯设备等,用于保障物探工作的顺 利进行。
03
物探工作实例
数值模拟与虚拟现实技术
数值模拟和虚拟现实技术的应用将使物探工作更加直观、 形象,能够更好地模拟地质体特征和地下结构,为地质勘 探和资源开发提供更准确的指导。
跨学科融合发展
地球化学与地球物理相结合
地球化学方法能够提供关于地下隐伏构造和矿产资源分布的更多信息,与地球物理方法相 结合能够更好地综合分析地质体特征和地下结构。
综合运用多种方法
综合运用多种物探方法可以相互印证和补充,提 高物探解释的精度和可靠性。
物探工作的标准化和规范化
制定标准操作流程
01
制定标准操作流程可以规范物探工作的各个环节,确
保数据的准确性和一致性。
强化质量管理体系
02 强化质量管理体系可以确保物探工作的质量,提高工
作效率和客户满意度。
推广行业规范
02
物探工作流程与技术
物探工作流程
现场勘查
对探测目标所在区域进行实地 勘查,了解现场地形、地貌、 地质等特征。
数据处理
对采集到的数据进行处理、分 析、解释等,提取有用的信息 。
探测目标分析
对探测目标进行详细分析,确 定探测任务、目的、要求等。
数据采集
根据探测任务和技术要求,选 择合适的物探方法和技术进行 数据采集。
结果评估
对处理后的数据进行评估,判 断探测结果是否符合要求,提 出改进意见。
工程物探技术在岩土工程中的应用

工程物探技术在岩土工程中的应用一、引言岩土工程是土木工程的重要分支,涉及到土壤和岩石的力学性质、工程地质、地下水等方面的问题。
在岩土工程中,为了有效地评估地下情况和设计工程方案,工程物探技术被广泛应用。
本文将详细介绍工程物探技术在岩土工程中的应用。
二、工程物探技术概述工程物探技术是指利用地球物理学原理和方法,通过测量和分析地下的物理场参数,以获得地下构造、地质体性质和地下水等信息的一种技术。
常用的工程物探技术包括地震勘探、电磁法、重力法、磁法、地电法等。
三、工程物探技术在岩土工程中的应用1. 地质勘探工程物探技术可以用于地质勘探,通过测量地下的物理场参数,获得地下构造和地质体性质的信息。
例如,利用地震勘探技术可以确定地下岩层的分布、厚度和速度等参数,为地下岩土工程的设计提供重要依据。
2. 工程设计工程物探技术可以用于工程设计,通过获取地下水位、地下水流动方向和速度等信息,对工程设计进行优化和调整。
例如,利用电磁法可以测量地下水位和地下水流动方向,为地下水工程的设计提供参考。
3. 地下结构检测工程物探技术可以用于地下结构的检测,通过测量地下的物理场参数,判断地下结构的存在和状态。
例如,利用地电法可以检测地下管线的位置和状况,为地下管线的维护和修复提供指导。
4. 地下空洞探测工程物探技术可以用于地下空洞的探测,通过测量地下的物理场参数,判断地下空洞的存在和范围。
例如,利用重力法可以探测地下的空洞,为地下空洞的填充和加固提供参考。
5. 地震灾害预测工程物探技术可以用于地震灾害的预测,通过测量地下的物理场参数,分析地震活动的规律和趋势,提前预警地震灾害。
例如,利用地震勘探技术可以监测地下地震活动的变化,为地震灾害的预测和防范提供依据。
四、工程物探技术的优势和挑战1. 优势工程物探技术可以非破坏性地获取地下信息,不需要对地下进行开挖或钻探,节省了时间和成本。
同时,工程物探技术可以获取大范围的地下信息,提供全面的地下情况评估。
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物探工作需要全面、合理、统筹布置工作:工作的布置是围绕着解决任务、目的要求去做的。
一定要明白你所做的工作的目的,预想达到的效果。
奔着预想的效果去寻找一切可能的依据。
全面性:要全面、系统考虑设计书规定的工作任务的布置,甚至要比设计书规定的工作任务还要多的工作考虑和布置。
给变更设计工作提供可能。
合理性:要依据工作区的实际情况及所掌握的以往资料提供的依据,经综合分析研究后,合情合理地布置工作。
统筹性:为快速完成任务、加速评价工作成果。
从时间上、方法上、技术上、各部门协作上、外部环境上、要统筹考虑安排布署工作。
要学会合理调配人员、设备、队伍。
达到即不窝工、又不浪费、高效快速地完成任务。
随着找矿工作的深入,特别是在寻找隐伏矿方面物探工作将起着不可低估的作用,所以要用好物探方法、正确地使用物探工作是我们每个搞物探(地质)工作者的职责,因此,这里主要介绍物探工作方法、思路。
一、任务的确定1、应结合具体情况,根据当地地质—地球物理特征寻找,具备物性前提的矿床、地层、控矿构造、有关蚀变岩石等作为物探工作目标物,要尽量发挥物探方法在构造研究,地质添图,直接和间接找矿,矿区勘探等多方面的作用。
2、物探工作主要解决的问题(1)配合大、中、小比例尺进行区域地质调查工作,提供研究基础地质的资料。
(2)成矿远景进行间接找矿,以圈出找矿靶区、包括贵金属、有色多金属、黑色金属、以及具有间接找矿前题的非金属矿种等。
(3)配合矿区及外围普查勘探,对异常进行详细研究、为寻找深部、隐状矿提供线索。
(4)勘查油气、煤矿床。
(5)在环境地质,水文地质及工程地质中的应用。
(6)其它工作,包括寻找爆炸物,地下管道、考古等人文活动遗迹调查等方面的应用。
3、当探测对象(矿种、矿床类型、间接找矿目标物等)物理前提不明,物性差异不明显、即探测目标与围岩之间的物性差异不够显著,不能肯定能测出目标物异常时,或工作区存在较严重的干扰因素、使方法技术的效果受到影响、只能做为实验研究项目来作。
4、应用综合物探方法时,要考虑其各自的特点,既使用前题、作用、效率、成本等。
合理地确定具体任务,充分发挥其作用,当工作地区存在着多种可能使用的物探方法解决的问题时,应该考虑同时解决多种问题的必要性和可能性。
二、测区、比例尺和测网的确定(1)测区范围的确定a、必须保证探测成果轮廓完整,周围有一定面积的正常场背景。
为了节约工作量,一般可将普查区划分为“控制区”与“调查区”。
b 、测区范围应尽可能地包括少量已知区。
与过去工作区相衔接时,必须有一定数量的重复测线。
并尽量包括过去工作过的基点或基线点。
(2)比例尺的确定a、在区域地质调查阶段:用于中、小比例尺(1:20万到1:10万)及大比例尺(1:5万到1:2.5万),地质填图等。
b、普查阶段:应和地质普查比例尺相当或者再大一倍,主要使用比例尺由1:2.5万~1:5千。
c、详查阶段:比例尺要大于1:5千,必要时可做微测技术。
(3)测网的选择a、区域调查与普查测网的选择,以能从信噪比很低的数据中发现有意义的最小异常为原则。
测线距应不大于成图比例尺上1cm 的长度,并保证最小有意义地质体上有一条测线通过。
其测点距应保证测线上至少有3个连续测点能在既定工作精度上反映异常。
b、在详查工作中,点线距必须保证观测结果能清晰地反映异常细节,以满足数据处理和推断解释需要。
在重点地段可进行微测、剖面等工作。
三、工作精度:规范中有,可遵照执行,一般采用均方误差确定工作精度。
1、区域地质调查和大面积普查性工作精度应根据干扰水平和仪器设备条件确定,以满足综合找矿综合研究需要为原则。
2、一般普查性工作的精度,应根据由目标物引起的可以从干扰背景中辨认的,有意义的最弱异常极大值的五分之一到六分之一来确定。
3、异常详查和配合矿区详查评价的工作,其精度应根据异常特征和所需等值线间隔确定,并满足解释推断时可能用到的某些数据处理技术对精度的特殊要求。
4、如有特殊情况,应在设计中另行规定。
四、典型剖面性工作典型剖面要布置在能概括反映区内不同地层,火成岩,构造和矿产的地方,并最好能与已有地质剖面重合,剖面数量由地质情况的复杂程度和异常变化情况及工作任务确定。
长度应大于地质情况已知地段的宽度。
观测点距可根据需要而定,以能取得不同地质体上的详细对比资料为原则,观测精度应适当提高。
当需要对异常定量推断时,必须设计精测剖面。
精测剖面应布置在能反映异常特征,最少干扰,最利于进行定量计算的地方,并尽量可能与已有勘探线重合或通过已有探矿工程,剖面应是直线,其方向应垂直于异常走向或通过异常极值点,剖面长度要使两端出现正常场,剖面点距和精度要求据定量推断的需要确定。
五、测地工作对中小比例尺工作宜利用较工作比例尺大一级或同级的合格地形图定点或GPS定点以提高效率,所定点位的最大平面误差值,在按工作比例尺作的图上必须不大于2.0mm。
对等于或大于1:1万的工作,应采用仪器敷设基线,并在此基础上逐点或隔点测定测点或敷设控制网。
所定点位的最大平面误差值,在按工作比例尺作的图上必须不大于2.5mm。
在通视条件极差的地区,在不影响完成地质任务的前题下,可适当放宽。
为了便于资料的长期利用,对测网基线的端点、重要剖面的端点、总基点、基点及主要异常位置,以及建议的异常查证工程位置,都应与附近三角点进行联测,求出坐标值并绘在地形底图上。
必要时可将上述点位的永久标志向当地政府托管。
六、物性参数测定工作尤其是根据地质,地球物理模型进行间接找矿时,对参数的调查了解是必不可少的,应深入广泛地进行。
根据任务要求、结合工作地区的地质条件选择合适的测定方法,并按每个异常都能解释和交待的原则确定标本采集点的分布,要求采集新鲜的岩、矿石标本。
每类岩、矿石标本不少于30块,按测定方法的要求确定标本采集的大小、规格,提出进行岩矿鉴定、化学分析等补充研究的方案。
七、各类物探找矿方法简述激发极化法1、激发极化法是一种传统、有效、成熟的地球物理勘探方法。
长期以来,在多金属硫化物类矿床勘查、地下水资源探测以及在识别构造圈闭或岩性圈闭的含油气层等方面,发挥着重大作用,取得了较好的效果。
激发极化法按场源种类,可分为直流激发极化法和交流激发极化法。
在稳定电流(或直流脉冲)的激发下,电流场中岩石和矿石产生激发极化效应,研究电场随时间变化(充电和放电过程)的特性,称为直流激发极化法,又称时间域激电法。
大多数直流激电仪同时观测视电阻率和视极化率(视充电率)两个参数。
直流激电法野外工作装置有中间梯度、对称四极、三极或联剖、偶极—偶极、二极等,是根据工作要求进行电极间的不同排列形式。
又根据观测目的不同分为剖面法和测深法,剖面法追索和圈定异常地质体的平面分布范围;测深法则探测和评价异常体纵深分布特征,如形态、产状、延伸等。
2. 激发极化法探矿特点通常应用于直接勘探金属矿,查明地下隐伏矿(化)体。
2.1 可以发现和研究浸染状(体极化)或块状(面+体极化)矿体,当矿体的顶部或周围有矿化(或其它导电矿物矿化)的浸染存在时,可以发现规模较小或埋藏较深的矿体;2.2 作为勘查方法,激发极化法不仅用于普查硫化矿床,某些氧化物矿床、地下水、检查其它物化探异常,而且当有色金属、贵金属、稀有元素矿产与黄铁(黄铜)矿化或其它矿化共存时,可借以间接发现和圈定有用矿体或矿化带。
2.3 常见的黄铁(黄铜)矿化、石墨化、炭质、磁铁矿化或其它分散的金属矿化同样可以产生激电异常,要注意区分矿(化)异常与干扰异常。
2.4 纯地形不产生激电异常,观测结果受地形和其它因素(浮土加厚、找金属矿时含水断裂带的存在)的影响较小。
一般要求在地表为非裸露基岩、非岩石碎屑(既地表接地电阻较小)的工区开展激电测量工作。
由于设备功率及方法的有效性限制,通常情况下探测深度小于300米。
为取得预期的地质效果,应根据勘查任务和测区形条件适当选择装置类型。
常用置有中间梯度、联合剖面轴向偶极-偶极、对称四极测深、近场源地下供电装置(激发化充法)等。
装置类型一般选择原则:a)面积性普查工作,一般选择中间梯度装置,其异常研究应采用测深剖面;b)需详细了解目标体形态特征的,应采用测深装置。
常有对称四极、多极距轴向偶-偶极测深等;c)为解决某些特定问题,如浅表目标体上顶位置、产状等可采用联合剖面装置;磁法勘探磁法勘探是地球物理勘探方法之一。
自然界的岩石和矿石具有不同磁性,可以产生各不相同的磁场,它使地球磁场在局部地区发生变化,出现地磁异常。
利用仪器发现和研究这些磁异常,进而寻找磁性矿体和研究地质构造的方法称为磁法勘探。
磁法勘探是常用的地球物理勘探方法之一。
它包括地面、航空磁法及井中磁测等。
主要用来直接或间接寻找和勘探有关矿产(如铁矿、铅锌矿、铜锦矿等);进行地质填图;直接用于勘探铁钴镍等铁磁性矿产,或间接勘探与构造、磁性地质体相关的矿产。
磁法勘探可用于地质调查的各个阶段。
在地质填图时,磁法勘探可以划分沉积岩﹑喷出岩﹑基性岩﹑超基性岩及变质岩的分布范围;可以研究沉积岩下面的基底构造;查明各种控制成矿的构造,如深大断裂和火山口等。
在普查找矿时,磁法勘探可用来直接寻找磁铁矿床,并可与其他物探方法配合,间接寻找或预测石油﹑天然气﹑煤﹑铜﹑铝﹑镍和其他金属﹑金刚石等。
在勘探磁铁矿床时,结合钻探资料,可以推定矿体的形状,指导正确布置钻孔和寻找钻孔旁侧及深部的盲矿体。
此外,磁法勘探还可用于研究深部地质构造和解决其他地质问题,以及应用于考古学等方面。
磁法勘探也是基本地球物理手段,国家已纳入在全国范围内进行系统测量的计划,并已基本覆盖了全国重要地区。
音频大地电磁测深(AMT)主要应用于查明地下深大隐伏断裂、构造,灰岩地区岩溶发育情况等,也可以用于直接找金属矿(化)体。
音频大地电磁测深应用于100~2000m(依据区域电阻率情况而定)以上的电阻率测深,效率较高,施工简单,能有效克服地表起伏等不利因素。
勘探深度小于100m的测深一般不选用此方法。
能获取视电阻率(频率域)参数,经过反演可以得到电阻率断面。
对横向构造灵敏。
广泛应用于深部地热,矿产,油田,煤层气等领域,是直流电测深的有效代替方案。
当探测深度大于300m时,通常选用电磁类物探方法测深,例如大地电磁测量、瞬变电磁测量,包括构造控矿的类型可以用来“直接(找控矿构造)”找矿。
配合地面激电扫面或测深的结果做综合解释,能提高其推断解释准确性。
由于音频大地电磁测量测量天然电磁场,因此该方法很容易受到各种干扰因素的影响,例如人文活动,交通道路,输变电线等。
当近地表出露岩性及第四系覆盖层电性变换较大时,会引起大地电磁测量静态位移,通常的数据处理方法不能完全消除其影响,对测量结果会有一定干扰,需要结合地质、钻探或其他物探方法综合分析利用。
可控源音频大地电磁测深CSAMTCSAMT在地质勘查中对于2000m(依据区域电阻率情况而定)以上的电阻率测深,效率较高,施工简单,勘探深度小于200m的测深一般不选用此方法。