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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
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