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【2017年整理】电法-电阻率法
矿产综合勘查技术 ——电阻率法;由于地下各种岩石、矿石之间存在导电性的差异,因此它将影响由人工建立的或者天然存在的电场的分布状态。电阻率法是利用仪器和方法来了解这种电场的分布状态,从而达到解决地质问题的目的。;1 基本原理 2 应用条件 3 适用范围 4 具体操作 5 应用案例;1 基本原理 ;1)岩、矿石的导电机制 A 岩石孔隙水-带电离子 通常1-10 Ω·m,很少100 Ω·m B 金属导体-自由电子 自然铜、金、银、石墨,电阻率低;C 半导体-“空穴”导电(杂质) 大多数金属硫化物、金属氧化物,电阻率较低 ;D 固体电解质-离子导电(填隙离子或空格点) 绝大多数造岩矿物(石英、长石、角闪石、辉石等等),电阻率高 ;通常,岩浆岩电阻率最高,变质岩次之,沉积岩最低 但:沉积岩中石灰岩、岩盐、石膏--高 变质岩中含石墨或碳质--低 ;2)影响岩、矿石电阻率的因素 A-岩、矿石的成分、含量和结构 B-岩、矿石的孔隙度和湿度 C-水溶液矿化度 D-岩、矿石的温度和压力 E-构造层 ;3)电阻率公式及视电阻率;K为装置系数(排列系数)-各电极间距 测ρ通常:露头法(小电极距) 电测井或标本测定;实际工作中,地下地质情况是复杂的,地下介质呈各向异性非均质性分布,且地表不水平 地电断面:电法勘探中通常把地下地质体按照电阻率的差异划分的地质断面-与地质断面可能一致,也可能不一致 电阻率法所研究的正是这种电阻率不均匀的地电断面;视电阻率是电场有效作用范围内各种地质体电阻率的综合影响值,不同于前述ρ值;;电流线“低阻吸引”,“高阻排斥”;吸引或排斥均系界面上积累电荷的作用。当电流由低阻体进入高阻体时,界面上积累正电荷,与场源同符号;按同号相斥的道理,高阻体对来自场源的电流线起排斥作用。反之,若电流由高阻体进入低阻体,界面上积累负电荷,与场源符号相反,按异性吸引的原理,低阻体对场源发出的电流线起到了吸引作用。;5)电流密度随深度的变化 集中于地表的电流越多,流于深部的电流就越少,当埋于深部的岩石中电流密度很小时,岩石电阻率的变化对地表附近的电流密度的影响不大,因而勘探的深度就越小。 电阻率法勘探深度是一个复杂的问题,可以 粗略的认为,能够在地表产生可靠的视电阻 率的最大深度,即为所采用电极排列(或电极距)的勘探深度的1/3。;Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd.;(2) 电阻率剖面法;电极排列方式;1)联合剖面法;注意:A. 无穷远极位于侧线中垂线上 B. CO5AO, AB/2=(5-10)H, MN=(1/3-1/10)*AB/2 C. MN一般等于点距或2倍点距 D. 各电极距不变;①良导薄脉上的联合剖面曲线;在倾斜的良导薄脉上,两条曲线是不对称的,但仍然有正交点。交点位置在脉顶附近,稍移向倾斜一侧。下图为不同倾角时良导薄脉的模型实验曲线。可以看出随着倾角的减小,两条曲线的不对称性越加明显。若低阻脉向B极方向倾斜,则 的极小值小于 的极小值。反之,则 极小值小于 极小值。综合各种实验结果得知,低阻薄脉倾角越小,埋藏越浅,以及极距L(=AO=BO)适当地加大时,两条曲线的不对称性就越显著,正交点向倾斜方向的位移也越远。;Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd.;a.高阻脉顶上方有一个不太明显的联合剖面曲线的“反交点”。“反交点”的左侧和右侧视阻率(图) b.脉顶上呈现高阻异常,其两则曲线同步下降并各自出现极小值。故曲线分异性差,歧离幅度很小。;Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd.;A 高、低阻? B 脉体倾向? C 绿框指示? D 测点更远曲线会 出现什么情况?;Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd.;(2)中间梯度法;两个异性点电
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