第五讲高密度电法.pptVIP

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第30页,共82页。5.6高密度电阻率资料的反演基于电磁测深曲线的佐迪反演的方法最小二乘优化法,通过不断调整初始模型直至使实际测深曲线和模型测深曲线之差达到最小,最终的模型参数即作为反演的结果。高密度电阻率资料的层析成像,方法类同于此初始模型正演计算反演分析网格化2.5维有限元法理论与实测断面的比较第31页,共82页。第32页,共82页。5.7应用范围广泛应用于堤防隐患探测(如对江河大堤的蚁穴,鼠洞和软弱夹层及裂缝的高分辨率探测)用于水文、工程、环境的地质勘探及高分辨率电阻率法工程地质勘探;用于煤矿采空区、人防工程及喀斯特地区的溶洞等勘探;厂房地基、高速公路、桥梁、铁路、山体滑坡等地质灾害勘探;用于金属与非金属矿产资源勘探地热勘探。第33页,共82页。某河堤土工膜完整性探测土工膜河床河堤破裂处底部深度变化完整处认识一下高密度电阻率成果图像第34页,共82页。某地区岩性界线探测混合花岗岩岩性界线凝灰岩第35页,共82页。某厂房基础溶洞探测溶洞溶洞大理岩第36页,共82页。某地区含金石英脉探测含金石英脉第37页,共82页。沈阳怪坡含水断裂探测石英砂岩含水断裂安山岩设计钻孔第38页,共82页。某金属矿探测地形线古采坑硅化带矿体点距:3M第39页,共82页。某金矿脉探测点距:5M采矿坑道金矿脉侵入岩体第40页,共82页。应用实例一:云南某水库高密度电法对水库坝体状况进行高密度电阻率法勘探。水库坝型为粘土心墙风化料坝,坝高48米(坝底高程1985米,坝顶高程2033米),坝顶长154米,坝顶宽7米,总库容433万立方米。1.基本情况第41页,共82页。第42页,共82页。2.坝址区水文地质条件1)地下水类型坝址区地下水类型较为单一。根据各含水层岩性、地下水赋存条件及水力特征等,可分为松散岩类孔隙水和基岩裂隙水两大类。2)各含水层透水性能右岸山体残坡积、红粘土和砂壤土:微弱透水;全强风化岩体、砂及砂土夹碎块:微弱、弱透水;弱至新鲜岩体:中等透水。左岸山体残坡积、红粘土和砂壤土:微弱透水;全强风化岩体、砂及砂土夹碎块:弱透水;弱至新鲜岩体:极微透水。河中河床冲积砂碎石:弱透水;断层破碎带及强弱风化岩体:微弱透水;新鲜岩体:极微透水。第43页,共82页。3.电法勘探电极装置类型选择本次采用温纳四极排列,60路电极,勘探工作使用的电极间距测线1、测线2、测线3为3.5米,测线4和测线5为3.0米。4.测线布设共计布设了5条测线8条剖面第44页,共82页。测线1位于坝体顶部,与防浪墙相距1m。测线从溢洪道内边缘开始,过输水隧洞上部,至水库管理所门口路边结束,总长206.5米。测线2位于坝体后坡上,与测线1平行,距坝顶斜距为17米。起点位于测线1的54.5米处下方,总长206.5米测线3位于坝体后坡上,与测线2平行,距测线2斜距为20.4米。起点与测线2的起点对齐,总长206.5米第45页,共82页。测线4(剖面7)位于坝体后坡上,与测线3平行,距测线3斜距为15.5米。起点位于测线3的6米处下方,总长177米。测线5(剖面8)位于坝体后坡上,与测线4平行,距测线4斜距为29.4米。起点位于测线4起点前21.5米处下方,总长177米第46页,共82页。①输水隧洞②地表浸水区域测线1剖面图①点位151~155米,深度32~34.1米处有一2~40ohm-m的明显低阻异常体(蓝色),电阻率值圈闭且变化大,推断为水库的输水隧洞,因其充水较多而成为良导体。②坝顶的低阻分布(蓝色),是下雨形成的潜水区。第47页,共82页。④地表浸水区②浸润区③浸润区①浸润区①点位132~136米,深度45.5米处有一150ohm-m左右的低阻异常体(蓝色),是浸润区。②点位78~85米,深度52.5米处有一150ohm-m左右低阻异常(蓝色),是浸润区。③点位160~164.5米,深度21.1~28.1米处有一低阻异常(蓝色)

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