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4.2.3电阻率测深法(续1)工作方法:保持测点O不动,仍以O点为中心,分别向外对称地移动A、B供电电极,之后测量M、N两点间的电位差及供电回路中的电流。根据视电阻率公式计算出ρS值。如此继续扩大AB,就可以算出对应于每个AB的ρS。然后以AB/2为横座标,以ρS为纵座标绘出电测深曲线。电测深法的装置类型:对称四极测深、三极测深及偶极测深,经常被应用的是对称四极测深法。第30页,共47页,星期日,2025年,2月5日4.2.3.1电测深法的基本原理电测深工作原理2. 随着AB/2的距离逐渐增大,电流向下的穿透深度相应增 大。 因ρ2ρ1,即第二层介质对电流向上排斥,此时jMNj0。 所以ρsρ1,ρS曲线随AB/2增大而升高(图中“2”点)。3. AB/2?h1时,第一层相对变薄,电场分布决定于第二层,所以 ρs=ρ2。ρ2>ρ1二层地电断面ρS曲线的形成过程:当AB/2?h1时,因供电电极距很小,电流主要在分布在浅部的ρ1介质中,此时jMN=j0,ρMN=ρ1,因此ρs=ρ1(图中“1”点)。第31页,共47页,星期日,2025年,2月5日4.2.3.1电测深法的基本原理(续)电测深法的物理实质:我们知道勘探深度取决于供电电极距的大小,因此只要在同一测点上采取不断地扩大供电电极距AB的距离,即会达到控制勘探深度的目的,籍以了解岩石电阻率随深度的变化情况,这就是电测深法的基本出发点。改变电极距的目的就是改变电场向下作用的空间范围,从而达到对测点下面不同深度岩层研究的目的。这就是电测深法的物理实质。第32页,共47页,星期日,2025年,2月5日4.2.3.2地电断面与电测深曲线类型地质断面与地电断面的关系图中从地质角度来划分就是二层,因潜水面上下的黄土湿度不同,故地电断面是三层。只有电性层与岩层相吻合时地质断面才与地电断面相一致。因此在电测深中需要经常研究地电断面与地质断面间的关系,才能根据地电断面推断地质断面达到划分岩层的目的。地电断面:按岩层的电性不同来划分断面。地质断面:根据岩性的不同来确定界面。第33页,共47页,星期日,2025年,2月5日第1页,共47页,星期日,2025年,2月5日联合剖面法测量方法联合剖面法的测量方法:当A极供电时,测量MN两点间电位差?UMNA及供电回路中电流I,根据视电阻率公式计算出ρSA;B极供电时,同样可以算出ρSB。因此,一个测点可以得到两个视电阻率值。联合剖面法电极装置系数:4.2.1.2联合剖面法(续1)第2页,共47页,星期日,2025年,2月5日4.2.1.2联合剖面法(续2)良导直立薄脉联合剖面曲线2.几种规则形状地质体联合剖面ρS曲线 分析(1)良导直立薄脉ρs曲线分析及其特征a.当电极装置位于点1位置时,jMN=j0,ρMN=ρ1,ρsA=ρ1。b.随着电极逐渐向矿脉接近并处于处于点2位置时,与点1相比jMNj0,MN极仍在ρ1介质中,所以ρMN=ρ1,因此ρsAρ1。c.电极装置继续向矿脉靠近处于点3的位置,矿脉吸引电流线的作用较点2更加强烈,ρSA仍大于ρ1且比点2还大,这时ρSA取得极大值。第3页,共47页,星期日,2025年,2月5日良导直立薄脉联合剖面曲线(1)良导直立薄脉ρs曲线分析及其 特征d.电极装置于点4位置时,A极发出的电流线均被矿脉吸引,因此经过MN极的电流线将急剧的减少,所以ρsA亦随之减小,此时获得ρsA极小值。e.继续向右移动电极装置至点5位置时,MN间的电流密度jMNj0,此时的jMN较点4时大,因此ρsA又开始升高。f.当电极装置移到远离矿体界面处的点6位置时,ρsA=ρ1。同理分析ρsB曲线4.2.1.2联合剖面法(续3)第4页,共47页,星期日,2025年,2月5日良导直立薄脉联合剖面曲线(1)良导直立薄脉ρs曲线分析及其特征ρs曲线特点分析:ρsA与ρsB曲线相交于矿脉上方。在交点两侧ρsA及ρsB曲线呈两翼张开状态,交点左侧ρsAρsB,交点右侧ρsAρsB。我们称这种交点为低阻正交点。交点的电阻率ρs值低于或接近于围岩电阻率ρ1。在用联合剖面法找矿中就是利用低阻正交点的位置来确定良导脉及构造破碎带在地面上的投影位置。4.2.1.2联合剖面法(续4)第5页,共47页,星期日,2025年,2月5日4.2.1.2联合剖面法(续5)高阻直立岩脉ρs曲线利用交点性质及电阻率的高低和ρsA与ρsB两条曲线之间开阔的程度可区别高阻岩脉与低阻岩脉。(2)高
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