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工程Kaiyun网址 开云物探实验报告doc
发布时间:2024-01-21 16:54:35

  本科生实验报告 实验课程 工程物探实验 环境与土木工程工程岩土钻掘 王 英 杰 学生学号 2 0 1 4 0 3 1 0 0 5 1 1 指导教师 张 玮 实验地点 XH308 实验成绩 二〇一六 填写说明 实验一 ABMN排列 跑极方式:测量时,A、B 不动,M、N 逐点向右同时移动,得到一条滚动线;接着 A、B、M、N同时向右移动一个电极,A、B 不动,M、N 逐点向右同时移动,得到另一条滚动线;这样不断滚动测量下去,得到平行四边形断面。 适用地质情况:该装置适用于变断面连续滚动扫描测量 A-MN矩形 跑极方式:测量时,M、N不动,A 逐点向左同时移动,得到一条滚动线;接着 M、N同时向右移动一个电极,A逐点向左同时移动,得到另一条滚动线;这样不断滚动测量下去,得到矩形。 适用地质情况:该装置适用于变断面连续滚动扫描测量。 测点分布范围:矩形二维电性分布剖面。 MN-B排列 跑极方式:测量时,M、N 不动,B 逐点向右移动,得到一条滚动线;接着 M、N、B 同时向右移动 一个电极,M、N 不动,B 逐点向右移动,得到另一条滚动线;这样不断滚动测量下去,得到 矩形断面。 适用地质情况:该装置适用于变断面连续滚动扫描测量 四极测深排列 、 跑极方式:测量时MN固定,AM=NB,A、B沿剖面移动,得到一条滚动线;MN向右或向左移动一个电极距并固定不动,A、B同样沿剖面移动,得到另一条滚动线,这样不断下去得到矩形断面 适用地质情况:适用于固定断面扫描测量 AM排列 跑极方式:测量时,A不动,M逐渐向右同时移动,得到一条滚动线,接着A点向右移动一个电极,M点向右移动,得到另一条滚动线;这样不断滚动测量下去,得到平行四边形断面。 适用地质情况:该装置适用于变断面连续滚动扫描测量。 ABM滚动 跑极方式:测量时,A、B 不动,M 逐点向右移动,得到一条滚动线;接着 A、B、M 同时向右移动一 个电极,A、B 不动,M 逐点向右移动,得到另一条滚动线;这样不断滚动测量下去,得到平行 四边形断面。 适用范围: δB排列 测量时,MN=NB?为一个电极间距,M、N、B逐点同?时向右移动,得到第一条剖面线;接着MN、NB?增大一?个电极间距,M、N、B?逐点同时向右移动,得到另一条? 剖面线;这样不断扫描测量下去,得到倒梯形断?面。 适用范围: δA排列 测量时,AM=MN 为一个电极间距,A、M、N 逐点同时向右移动,得到第一条剖面线;接着 AM、MN 增大一个电极间距,A、M、N 逐点同时向右移动,得到另一条剖面线;这 样不断扫描测量下去,得到倒梯形断面。 适用范围: β排列 测量时,AB=BM=MN=α为一个电极间距,A、B、M、N 逐点同时向右移动,得到第一条 剖面线;接着 AB、BM、MN 增大一个电极间距, A、B、M、N 逐点同时向右移动,得到另 一条剖面线;这样不断扫描测量下去,得到倒梯形断面。 适用范围:该装置适用于固定断面扫描测量 勘探特点:偶极装置对电阻率异常具有较高的灵敏度,尤其对横向等轴状电阻率异常体的分辨率较高,可以较准确地判断出异常体的中心位置、范围和形状等。这种装置常用于地下管道、溶洞、空洞和隧道探测等。 γ排列 测量时,AM=MB=BN=α为一个电极间距,A、M、B、N 逐点同时向右移动,得到第一条 剖面线;接着 AM、MB、BN 增大一个电极间距, A、M、B、N 逐点同时向右移动,得到另 一条剖面线;这样不断扫描测量下去,得到倒梯形断面。 适用范围: 勘探特点:当地形起伏不大时,微分装置能较完整地显示出各地层;当地形起伏时,微分装置能够大致反映地层但不完全。 α排列 测量时,AM=MN=NB=α为一个电极间距,A、M、N、B 逐点同时向右移动,得到第一条剖面 线;接着 AM、MN、NB增大一个电极间距, A、M、N 、B 逐点同时向右移动,得到另一条 剖面线;这样不断扫描测量下去,得到倒梯形断面。 适用范围: 勘探特点:温纳装置对垂向视电阻率异常的分辨率较高,抗干扰能力强。常用于解决复杂地质问题和探测水平地质体,如划分层位、确定覆盖层厚度和基岩面。与微分装置和偶极装置相比,反演的结果更完整。当地形起伏较大时,温纳装置能完整的显示各地层。微分装置和偶极装置次之。对覆盖层厚度探测,温纳装置最准确,微分装置和偶极装置次之。温纳装置对于电性的水平方向变化比垂向 变化反映灵敏些 ,在实际工作中还要结合当地的地电条件,具体情况具体分析,先做实验,选取最适合当

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