电阻率法方法分类及应用范围

电阻率法方法分类及应用范围,第1张

根据电场性质、观测装置形式及观测方式,电阻率法分为多种方法。常用方法的特点及其在煤矿地质勘查中的应用范围见表5-1。

表5-1 电阻率法分类及应用范围

1垂向电测深法原理

电测深法是在同一测点上逐次增大供电电极距AB,使勘探深度由小逐渐加深,于是可观测到测点处沿深度方向上由浅至深的视电阻率变化规律。通过对反映地电断面变化的电测深ρs曲线的分析,可以了解深度方向上地电断面的特征。

在电测深法中,最常采用的对称四极装置如图5-1(a)所示,图中,AB为供电电极、MN为测量电极,它们对称于观测点O布置。工作时,供电电极距AB从最小电极距A1B1变化至最大电极距AnBn,每改变一次电极距AB,相应观测一次ΔUMN和IAB。根据每个极距的观测结果,可绘制出以AB/2为横坐标,ρs为纵坐标(采用双对数坐标系)的电测深ρs曲线(图5-1(b))。

图5-1 直流测深法工作原理图

下面以两个水平电性层的地电断面为例(图5-2),来说明电测深法的物理实质。首先设厚度为h1、电阻率为ρ1的第一电性层之下为电阻率为ρ2的基底岩层,且ρ2>ρ1,ρ2层相对于ρ1层的厚度视为无限大。

当用较小的供电电极距(A1B1/2h1)测量时,根据勘探体积概念,认为该装置是处于均匀介质ρ1中,下部高阻基底岩层埋藏较深,此时电流不受高阻ρ2层的影响,jMN=j0;ρMN=ρ1。根据视电阻率微分形式表达式可得:

当增大供电电极距AB/2时,电流向下穿透深度开始增加,即勘探深度加深,ρ2高阻层开始影响电场的分布。由于ρ2高阻对电流的排斥作用,使jMN增大,jMN>j0,则ρs>ρ1。随着AB/2的继续增大,ρ2介质的影响愈加明显,ρs也愈来愈大(ρs曲线2段)。

当AB/2h1,相应的勘探体积内主要为第二层介质充满,而第一层介质ρ1在整个勘探体积中仅占很小比例,所以ρ2介质在影响场的分布问题上起主导作用。可以证明,此时得到的视电阻率值趋于第二层真电阻率,即ρs→ρ2(ρs曲线3段)。

ρs值随AB/2变化的关系曲线称电测深曲线。ρs曲线的变化规律反映了垂直深度方向上断面的电性变化,利用ρs曲线可确定各电性层的厚度和电阻率值。当地电断面类型不同时,ρs曲线形状也不相同。

2电剖面法

电剖面法是用以研究地电断面横向电性变化的一类方法。一般采用固定的电极距并使整个电极装置沿着测线平移,这样便可观测到在一定深度范围内视电阻率沿着剖面的横向变化。相对于电测深而言,电剖面法更适用于探测产状陡立的高、低阻体,如划分不同岩性的接触带、追索断层及构造破碎带等。

电剖面法的主要装置形式有:对称联合剖面法、四极剖面法、偶极剖面法和中间梯度法等,水文物探中常用的方法及参数见表5-2 。

图5-2 地下低阻和高阻异常体对电流的吸引和排斥作用

表5-2 常用电剖面法装置形式及参数

由于对称四极剖面装置不需要无穷远极、野外工作轻便、效率高,在水文及工程地质调查中多用于普查、探测基岩的起伏、构造破碎带及高阻岩脉等,在合适的条件下还可以圈定岩溶的分布范围及追索古河道等。

3高密度电阻率法

高密度电阻率法的基本思想是由日本和英国的地球物理工作者最早提出的,它最初主要用于解决各种工程地质和水文地质问题。经过十多年的发展,高密度电阻率法的数据采集系统和资料处理解释系统日臻成熟,在实际应用中取得了令人满意的地质效果。

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,也可以认为是断面测量。

(1)高密度电阻率法观测系统

高密度电阻率法是为满足浅部精细勘查的实际需要而研制的一种电法勘探系统。现场测量时只需将电极设置在一定间隔的测点上,测点密度远较常规电阻率法大,一般1~10m。然后用多心电缆将其连接到程控式多路电极转换开关上。电极转换开关是一种由单片机控制的电极自动换接装置,它可以根据需要自动进行电极装置形式、极距及测点的转换。测量信号用电极转换开关送入微机工程电测仪,并将测量结果依次存入随机存储器。将数据回放并送入微机便可用专门程序软件对原始资料进行处理。

施工过程为:首先以固定点距x沿测线布置一系列电极(电极数量与测量仪器系统有关),相邻电极间距为x,取装置电极距a=n·x(n=1,2,3…),将相距为a的一组电极(四根电极)经转换开关接到仪器上,通过转换开关改变装置类型,一次完成该测点上各种装置形式的ρS观测(电极排列中点为记录点),一个测点观测完后,通过开关自动转接下一组电极(即向前移动一个点距x),以同样方法进行该点观测,直到电极距为a的整条剖面观测完为止。之后,再选取电极a=2x,a=3x,…,a=(n+1)x不同极距的装置,重复以上观测。n称为隔离系数,见图5-3。

图5-3 高密度电阻率法勘探系统的结构示意图

显然,由于一条剖面地表测点总数是固定的,因此,极距扩大时,反映不同勘探深度的测点数将依次减少。把测量结果置于测点下方深度为a的点位上,于是,整条剖面的测量结果便可以表示成一种倒三角形(或倒梯形)二维断面的电性分布。

(2)高密度电阻率法特点

相对于常规电测深和电剖面法,高密度电阻率法有以下特点:①由于电极布设是一次完成的,这不仅减少了因电极设置而引起的故障和干扰,而且为野外数据的快速和自动测量奠定了基础。②能有效的进行多种电极排列方式的扫描测量,因而可以获得较丰富的关于地电断面结构特征的地质信息。③野外数据采集实现了自动化或半自动化,不仅数据采集速度快,而且避免了由于手工操作所出现的错误。④可以对资料进行预处理并显示剖面曲线形态,处理后还可自动绘制和打印各种成果图件。⑤与传统的电阻率法相比,高密度电阻率法成本低、效率高,信息丰富,解释方便,勘探能力显著提高。⑥由于高密度电阻率法采用自动读数,在工业流散电流干扰较大的矿区工作时不易保证观测质量,特别是大极距时更是如此。⑦高密度电阻率法主要用于勘探浅部的电性异常体,在水文物探中常用于浅部裂隙带、采空区等的精细勘探。

4充电法

充电法是在水文地质调查中常用的一种人工直流电法。该方法主要研究对象是相对围岩为良导体或导电性较好的地质体,目标是查明充电体的空间分布形态、产状、延伸等地质问题。

(1)充电法的基本原理

充电法是在被勘探的矿体(或其他良导电体)的天然(或人工)露头接上供电电极(A),另一供电电极(B)置于远离充电体的地方,并进行充电(用直流电源,也可用交流电源)。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,以了解矿体或其他良导体的赋存情况,获得所需要的地质资料。充电法适用于普查良导电地质体,主要用于金属矿床的勘探阶段和水文地质调查工作中。由于充水岩溶与其周围灰岩相比可近似为导体,所以充电法也常用于对有已知露口岩溶、废弃充水巷道等的分布走向进行探测。

当对具有天然或人工露头的良导地质体进行充电时,实际上整个地质体就相当于一个大电极,若良导体地质体的电阻率远小于围岩电阻率时,我们便可以近似地把它看成是理想导体。理想导体充电后,在导体内部并不产生电压降,导体的表面实际上就是一个等位面,电流垂直于导体表面流出后便形成了围岩中的充电电场。显然,当不考虑地面对电场分布的影响时,则离导体越近,等位面的形状与导体表面的形状越相似;在距导体较远的地方,等位面的形状便逐渐趋于球形。可见,理想充电电场的空间分布将主要取决于导体的形状、大小、产状及埋深,与充电点的位置是无关的(图5-4)。

图5-4 充电法原理图

当地质体不能被视为理想导体(即不等位体)时,充电电场的空间分布将随充电点位置的不同而有较大的变化。所以,充电法也是利用地质对象与围岩间导电性的差异为基础(并且要求这种差异必须足够大),通过研究充电电场的空间分布来解决有关地质问题的一类电探方法。

(2)充电法的应用条件

充电法在满足以下物性条件下,可获得最佳探测效果,即目标体具有良好的导电性,最好其电阻率比围岩小100倍以上;目标体埋藏较浅,沿走向有适当的长度(为矿体顶部埋深的三倍以上);目标体和围岩电阻率较稳定,无复杂变化;地形起伏和表土不均匀影响较小,工业用电干扰小;接地条件较好,极化稳定。

(3)充电法在水文地质中的应用

利用充电法测定地下水流速和流向,只需一个钻孔或水井,可减少一般水文地质方法所需要的观测孔或水井。

此外,利用充电法还可探测岩溶的分布范围、老窑采空区的位置和范围,以及确定低阻煤层的延伸情况等。

5激发极化法

激发极化法(简称激电法)是通过研究地下电化学作用引起的随时间缓慢变化的附加电场(被称为激发极化电场),以不同岩、矿石激发极化效应之间的差异为物质基础,通过观测和研究大地激电效应,以探明地下地质情况的一种电法勘探方法。

岩石的激发极化效应与岩石电子导电矿物含量、粘土含量、含水性、孔隙水的矿化度等因素有关。大量实验和应用实例表明,对饱含水的岩石,激发极化放电二次场的衰减速度与岩石颗粒度、湿度及溶液矿化度等因素有关。在没有电子导体干扰的情况下,一般在含水层上的二次场相对非含水层要强,衰减速度也慢,且颗粒度越大、富水性越强,二次场衰减速度则越慢。

激电法的优点是仪器简单,通常观测断电几百毫秒后的二次场,电磁耦合小,工作方法、理论解释简单。特别是激电测深法对水的反映直观,受地形影响小。理论表明,假若地质体的激发极化特征是均匀的、各向同性的,那么ηs测深曲线将为一条直线,与岩性、电阻率、地形无关。因此,在河南、山西等省的丘陵地区找水工作中得到广泛应用。

时间域激电法的缺点是对大地噪声、工业游散电流、极化不稳等抗干扰能力差。由于二次场值较小,要提高信噪比,要求大电流供电,由此引起装备笨重、效率低、成本高。为了克服此缺点,发展了频率域激电法。特别是中南工业大学的发展了双频道激电法,提出了伪随机信号复电阻率法,随后又发展了伪随机三频电磁法。对这些方法既进行了理论研究,研制了相应仪器,在金属勘查方面进行了成功的应用和推广,在找水工作中也有应用。

现在都快到秋天了,虽说外面的太阳不像夏天似的那么毒,但是基本的防晒工作也是要做好的,那么在秋季的时候是涂多少的防晒指数比较好呢!

秋季涂防晒还是隔离

在秋季的时候可以是防晒和隔离一起使用的,虽说在秋季的时候阳光没有那么强烈但还是会有紫外线的存在,要是不注意防晒的话,皮肤就会受到伤害,所以在秋季的时候千万不要偷懒,防晒还是每天都要涂起来的。

秋季防晒指数多少合适

SPF值越高,防晒时间越长。SPF值,即防晒系数,一个防晒指数可等同于抵挡20分钟日晒,一般黄种人皮肤平均能抵挡阳光15分钟而不被灼伤,那么使用SPF15的防紫外线光用品,便有约225分钟(15分钟×SPF15)的防晒时间。

日常护理、外出购物、逛街可选用SPF5-8的防晒用品,

外出游玩时可选用SPF10-15的防晒用品。

游泳或做日光浴时用SPF20-30的防水性防晒用品。

一般超市里防晒产品一般都是在SPF指数为15-30的。

另外,防晒指数SPF只是表示防晒霜抵挡中波紫外线UVB的能力,防晒指数后面的+号,表示抵挡长波紫外线UVA的能力,一个+号可抵挡四个小时

防晒霜和隔离先用哪个

先防晒后隔离。防晒是护肤的最后一步,隔离是彩妆的第一步,因此正确的美妆顺序应该是,先涂防晒,后涂隔离。防晒霜的主要功能是抵抗阳光中的紫外线,隔离霜的主要功能是隔离彩妆与肌肤的接触,保护肌肤不受化妆品中有害物质的伤害。

防晒霜的正确使用顺序

防晒霜是在护肤的最后一个步骤涂的,涂好了乳液、面霜,再将防晒霜均匀的涂抹在脸上,等到防晒霜成膜,肌肤吸收了,再使用其他的化妆品,脸上也不会出现搓泥的情况,还能有效避免粉底堵塞毛孔,起到保护皮肤的作用。

防晒是一年四季,妹纸们都需要做好的护肤工作,防晒霜的系数有很多种的,有SPF50,还有SPF30等等这样的防晒霜,对于经常坐在电脑前的美眉或者是在办公室上班的美眉来说,那么,日常防晒用什么系数的防晒霜?日常防晒指数需要多少?

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2、防晒霜的用法

在使用防晒霜的时候,剂量不要太大,一般1-2颗黄豆大小的样子剂量就差不多了。普遍的防晒霜使用以后都比较偏白,并且有些在涂抹时不好吸收。这个时候我们就需要先挤在手背上,然后用指尖将防晒霜匀开,在轻轻按压拍打在皮肤上,这样可以减少防晒霜涂抹以后出现不均匀,或者面部太白的情况。

石灰砂浆隔离层导热系数是多少?

答:石灰砂浆导热系数λ081〔W/(m•K)〕。

C20细石混凝土导热系数是多少?

答:C20细石混凝土导热系数λ151〔W/(m•K)〕。〔按碎石混凝土,干密ρo(㎏/m³)计。〕

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