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電法勘探
通過對人工或天然電場(或電磁場)的廣州研究,獲得巖石不同電學特性的欖核資料,以判斷有關水文地質及工程地質問題。鎮(zhèn)工常用的程物是直流電法勘探,主要研究巖石的探誠電阻率和電化學活動性,可分為電阻率法、信商自然電場法和激發(fā)極化法等。家專
電阻率法
自然界中各種巖石的廣州導電性能不同。一般情況下,欖核巖漿巖、鎮(zhèn)工變質巖和沉積巖中的程物致密灰?guī)r的電阻率都很高,超過10~歐姆·米,探誠只有當它受風化,信商構造破碎時,家專由于含泥量增多,廣州水分增加時,其電阻率值才降到102)歐姆·米級或更小。含泥質沉積物或含高礦化度地下水的砂礫石層,其電阻率較低(10~102)歐姆·米級)。電阻率法常用于探測風化殼的厚度,覆蓋層下新鮮基巖面的起伏、盆地結構形態(tài)、儲水構造,追索古河道,圈定巖溶發(fā)育帶,確定斷層位置等。
自然電場法
當?shù)叵滤诳紫兜貙又辛鲃訒r,毛細孔壁產生選擇性吸附負離子的作用,使正離子相對向水流下游移動,形成過濾電位。因此作面積性的自然電位測量,可判斷潛水的流向。在水庫的漏水地段可出現(xiàn)自然電位的負異常,而在隱伏上升泉處則可獲得自然電位的正異常。
充電法
在井孔的含水層段注入鹽水,并對其充電形成隨地下水流動而運移的帶電鹽水體。在地表觀測到的等電位線形狀與帶電鹽水體的分布形態(tài)有關。根據不同時間觀測的等電位線可以判斷地下水的流向并估算其實際流速。充電法還可以用作巖溶區(qū)地下暗河的連通性試驗或探查地下埋設的金屬管道等。
激發(fā)極化法
實驗室研究表明,含水砂層在充電以后,斷電的瞬間可以觀測到由于充電所激發(fā)的二次電位,該二次電位衰減的速度隨含水量的增加而變緩。在實踐中利用這種方法圈定地下水富集帶和確定井位已有不少成功的實例。但它在理論和觀測技術方面還有待改進。
反射波法
反射波形成的條件是界面兩側的波阻抗(地層速度與密度的乘積)有差異,差異越大反射波越強。由于采用信號疊加技術以及輕便的可控振動器做振源,已經可以獲得深度約50米,甚至更淺的淺層反射記錄。
以上所涉及的激發(fā)方式主要產生縱波(壓縮波)。在測定巖石動彈性模量時,常用垂直于測線方向水平激發(fā)的方式產生橫波(剪切波)。水是不傳遞橫波的,故在水文地質、工程地質勘察中發(fā)展橫波技術是有前景的。
鉆孔地震波測速法
在鉆孔中利用直達波測定地層波速的方法。有單孔法和跨孔法兩種。單孔測速法是在孔口附近激振,在鉆孔內的不同深度上安置探頭測定直達波的初至時間。探頭是由兩個互為正交的水平檢波器和一個垂直檢波器組成。利用氣壓附壁裝置,可使探頭緊貼井壁。測定縱波速度(vp)時,須作垂直激振。測定橫波速度(vs)時,須作水平激振,通常是在壓有重物的厚木板兩端作水平振擊以激發(fā)橫波。根據直達波穿過某地層所需的時間及該地層的厚度可算出地層速度。在較深的鉆孔中可用“附壁式井下錘”激發(fā)橫波。已知激振點到檢波器的距離以及直達波的行進時間便可算出地層波速。
電法勘探 方法種類繁多,水利工程勘察中常用的有下列各種。
①電阻率法是利用地質體導電性的差異,建立人工電場并進行觀測,求得某個測點下面不同深度或剖面上不同測點的視電阻率后,再進行推斷和地質解釋。前者稱為電測深法,后者稱為電剖面法。電測深法用以探測比較平緩的巖層和成層地質體的垂向分布,如測定覆蓋層、風化層厚度等。電剖面法則可探查水平向地質情況的變化,如尋找斷層破碎帶、進行地質填圖等。
②充電法是對良導電體充電,在地面觀測電場的形態(tài),用來測定地下水的流向流速及追索巖溶暗河等。
③自然電場法是測量地層過濾吸附作用造成的滲透電場,用來進行地下水流向測定等水文地質調查工作,還可用于探查水庫的滲漏地段和巖溶。
④激發(fā)極化法是利用離子導體的激發(fā)極化效應,測定巖體的視極化率等參數(shù),可進行巖溶調查、尋找斷層破碎帶、測定含水層位置等有關地下水資源和水庫滲漏方面的探查工作。
⑤甚低頻法、無線電波透視法和地質雷達法是利用地質體對電磁波的傳播、吸收、反射特性,分別用以查找淺部的、兩個鉆孔(或探洞)之間和地下洞室周圍存在的巖溶、斷層破碎帶等。
(作者:新聞中心)