磁法测量原理及GSM-19T操作说明
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磁场测量技术使用教程及步骤详解磁场是我们生活中的一个重要物理现象,它在众多应用中都起到关键的作用。
为了准确测量和研究磁场,人们开发出了各种不同的磁场测量技术。
本文将详细介绍几种常用的磁场测量技术的使用教程及步骤。
一、磁力计测量法磁力计是测量磁场强度的重要仪器。
它一般由磁感应强度传感器和数据采集系统组成。
使用磁力计测量磁场的步骤如下:1. 准备工作:先检查磁力计仪器是否正常工作,是否需要校准。
同时,将磁力计放置在稳定的环境中,避免外部磁场的影响。
2. 安装传感器:将磁感应强度传感器安装在被测磁场周围,并保证感应器与磁场垂直。
需要注意,传感器的位置和方向对测量结果有很大影响,因此应根据实际情况选择合适的位置。
3. 数据采集:通过数据采集系统连接磁感应强度传感器,并启动数据采集软件。
在采集数据之前,需要校准传感器,将零位设置为无磁场状态。
然后,开始采集数据。
4. 数据分析:将采集到的数据导入计算机软件中,进行数据分析和处理。
可以得到磁场强度的数值和分布情况。
二、霍尔效应测量法霍尔效应是一种基于霍尔元件的磁场测量方法。
其测量原理是利用材料在磁场中的霍尔电压变化。
以下是使用霍尔效应进行磁场测量的步骤:1. 准备工作:选取适合的霍尔元件和供电电源。
将霍尔元件固定在被测磁场附近,并与供电电源连接。
2. 温度校准:将霍尔元件放置在恒温环境中,并根据实际情况进行温度校准。
霍尔电压的大小与温度有关,因此需要准确控制温度。
3. 测量电压:通过供电电源对霍尔元件进行加电,然后测量霍尔电压的变化。
霍尔电压与磁场强度成正比,可以通过测量电压来得到磁场的信息。
4. 数据处理:将测量到的霍尔电压与温度的关系进行校正,并将结果导入计算机进行分析和处理。
可以得到磁场强度分布的图像和数据。
三、磁感应线圈测量法磁感应线圈测量法利用电流通过线圈时产生的磁场强度与周围磁场相互作用的原理进行测量。
使用磁感应线圈进行磁场测量的步骤如下:1. 准备工作:选择合适的磁感应线圈并进行校准。
磁力测试仪操作说明磁力测试仪是一种用于检测材料磁性的仪器。
本文将详细介绍磁力测试仪的操作步骤,以及使用注意事项,帮助用户正确、安全地操作磁力测试仪。
一、仪器概述磁力测试仪是一种用于测量材料磁力的专业设备。
它能够精确测量材料的磁力和磁感应强度,以判断材料是否具有磁性。
磁力测试仪主要由测量传感器、控制面板和显示器组成。
二、操作步骤1. 准备工作在操作磁力测试仪之前,首先确保测试环境没有强烈的磁场干扰,并保持测试物品的表面干净无尘。
2. 仪器连接将测量传感器的线缆插入主控制面板中的传感器接口,确保连接牢固。
然后,将主控制面板与电源连接,并打开电源。
3. 开机设置按下主控制面板上的电源开关,待显示屏亮起后,输入用户密码并按确认键。
进入系统后,根据需要进行相关设置,如测量单位、显示格式等。
确保设置完成后,按下确认键保存设置。
4. 测量操作a. 将需要测试的物品放置在测试传感器上,确保物品表面与传感器接触良好。
b. 按下主控制面板上的“开始测量”按钮,磁力测试仪将开始对物品进行磁力和磁感应强度的测量。
c. 测量过程中,显示屏将实时显示测试结果,并在测量完成后显示最终结果。
d. 若需要连续测量多个物品,可将测试物品从传感器上移走,并重复操作步骤 4.a~4.c。
5. 关机操作测量完成后,按下主控制面板上的关机按钮,待显示屏关闭后,可拔出电源连接线,并将测量传感器的线缆从主控制面板中拔出,完成关机操作。
三、注意事项1. 在进行磁力测试之前,务必检查测试环境是否有强烈的磁场干扰,以免影响测试结果的准确性。
2. 确保测试物品的表面干净无尘,以获得准确的测试结果。
3. 操作过程中,避免将液体或其他物质溅到磁力测试仪上,以防损坏仪器。
4. 使用过程中如发现任何异常,如传感器故障、显示屏故障等,应立即停止使用并联系售后服务。
5. 使用完毕后,及时进行关机操作并妥善存放磁力测试仪。
四、常见问题解决在操作磁力测试仪的过程中,有时会遇到一些常见问题,下面为您简要介绍如何解决这些问题:1. 无法开机或显示屏没有显示:检查电源连接是否正常,确保电源线插入牢固,并重新开机。
1 前言 GSM-19T 普通/梯度质子磁力仪最大程度实现了轻便、便携的设计理念,可作为移动或基站观测,主要应用于相关地质、考古等领域的地球物理勘探,或用于地震、火山活动研究和长期地磁台观测站。
GSM-19T 属于测量地球磁场的第二代磁力仪,其灵敏度<0.1nT,分辨率可达0.01 nT(即测量结果中小数点后面显示两位有效数字,在仪器工作范围内绝对精度可达0.2nT。
GSM-19T 采用微处理器控制,存储量大,可扩至32M。
可以实现基站与移动观测站同步,自动进行日便改正。
数据采集结果可通过RS-232-C 串行口将数据连续输出到计算机或其他存储设备。
可以在线快速传输。
同时观测两个磁场值的梯度测量通过精确控制测量间隔,可获得高质量梯度值而且与地磁日变无关。
装备附带超低频(VLF)传感器可作为超低频(VLF)质子/梯度磁力仪使用。
图1: 质子旋进传感器、传感器棒和控制台北京欧华联科技有限责任公司图2: 控制台和两个传感器 Gradiometer 配置,传感器连接见图1,第二个传感器需要额外的传感器棒该仪器部分特点介绍如下:2 基本原理·微处理器控制,存储量大(可扩展到32 Mbytes)。
·可以实现基站与移动观测站同步并自动进行日变改正。
·采集的数据与计算机之间的数据读取采用RS-232-C 串行口。
·在线实时传输(RTT)和快速的转换运算。
·梯度模式通过严格控制采样间隔并同时观测两个磁场值,从而获得高质量梯度值且结果不受日变影响。
配合VLF(超低频)传感器可兼容磁力和梯度仪的VLF 测量。
GMS-19T 系列磁力仪包括几个不同的类型,各自有不同的特征和功能选项。
而且不同的类型和选项可广泛运用于不同的行业和其它结果结合使用。
这个手册的目的是介绍主要的仪器类型、特征和操作选项。
希望这个操作手册可助您透彻理解并实现熟练操作。
如果您在操作过程中发现任何本手册没有描述的特点等,请及时与我们联系,我们欢迎您们的建议。
GSM-19T磁力仪操作手册主菜单A----Survey Menu(观测菜单)B----Diurnal correction(日校正菜单)C----Info Menu(信息菜单)D----Test(测试)E----Time Synchronization(时间同步)I----Data Transfer(数据传输)F----GPS option(GPS选择)45----Data Erasing(数据删除)2----Test Mode(文本模式)一、Survey Menu(观测菜单)(F-光标前进B-光标后退C-改变设置A-开始观测)(一)设置观测模式(重点)操作:按A→按C,显示观测模式屏幕:A-mobile(移动方式)B-base(基站方式)C-walk(梯度方式)D-walking(步行)E-walkgrad(步行梯度)注:测点观测选择移动方式,按A;日变站观测选择基站方式,按B。
(二)设置系统位置(重点)操作:按F移动至position(系统位置),然后按C第一个界面显示坐标系统,选择点线模式(line station);第二个界面设置线(line)参数,第三个界面设置点(station)参数,(三)设置时间(重点)操作:按F移动至time(时间),然后按C,有如下显示:wyymmddhhmmssw-星期几(1-7),yy-年,mm-月,dd-日,hh-小时(24小时制),mm-分钟,ss-秒设置完成后,按F,时间开始启动。
(四)设置文件名操作:按F移动至file(文件名),然后按C如:文件名:01survey.m,只能改变数字后的6个字母。
(五)设置循环时间操作:按F移动至cycling(循环时间设置),然后按C(六)调谐磁力仪操作:按F移动至tuning(调谐),然后按C(七)使用交流滤波器操作:按F移动至AC filter(交流滤波器),然后按C(八)设置显示方式操作:按F移动至display(显示方式),然后按C(九)进入文本操作:按F移动至text(文本),然后按C(十)改变磁力仪的ID(识别号)操作:按F移动至text(文本),然后按C二、工作在移动模式(全模式)(一)执行读数(重点)操作:在观测菜单中,若已经选择了mobile(移动模式),则按A,即开始读数。
用GSM—19T微机质子磁力仪测定岩(矿)石标本磁性参数的方法及磁性参数实际工作中的应用在磁法勘探工作中,岩石和矿石的磁性及其差异,是磁法勘探的地球物理基础,也是产生磁异常的地质原因。
因此,要对此异常进行正确的地质评价,就必须对岩石和矿石的磁性进行测定。
测定岩(矿)石磁性参数的仪器类型和方法甚多,本文主要介绍在野外条件下无需添置专用的磁性测定仪器,利用高精度GSM-19T微机质子磁力仪(产自加拿大)测定标本的磁性参数,具有一定实用价值。
标签:GSM-19T微机质子磁力仪磁化率剩磁实际工作中的应用岩(矿)石的磁性参数是磁法勘探应用的前提,也是成果解释的物质基础。
正确合理的取得岩(矿)石磁性参数,对磁测工作很重要。
磁测参数的利用贯穿于磁测工作的始终,编写设计、布置工作、估算异常大小、定性和定量解释都离不开磁参数。
因此如何正确的获得岩石和矿石的磁性参数在磁法勘探中是一项十分重要的工作,它对正确进行磁异常的地质评价具有重大的实际意义。
本文主要介绍在野外条件下无需添置专用的磁性测定仪器,利用高精度GSM-19T微机质子磁力仪,对岩(矿)石标本用高斯第一位置进行磁性测定。
在进行磁法测量工作过程中,要掌握工作区内的岩(矿)石的大体分布特征。
然后根据异常解释的需要对工作区岩(矿)石标本进行合理采集,主要岩(矿)石每种岩性不得少于30块。
1具体岩(矿)石标本物性测定的方法1.1仪器及辅助设备仪器——使用GSM-19T微机质子磁力仪。
传感器采用单探头的总场测量装置,将标本靠近探头一定距离,同时在附近设一日变站(使用同类仪器),将每次读数进行日变改正后才能算出标本产生的磁场。
标本架——用CSC-61磁秤脚架做支撑(或自制),其上置两块活动的(带无磁合页)平板。
一块水平放置并固定在架上,另一块倾斜可调,使交角与当地磁倾角相等,并使倾向朝北,置于探头北侧,见图1,板上装有角铝,以防标本盒下滑。
标本盒——边长为10cm的正方形木盒,按左螺旋系统规定X轴向东,Y轴向北,Z轴向下,在3个轴向的正向盒面分别标以2、4、6;在3个盒的负面上分别标以1、3、5,当将这标本盒置于上述标本架倾斜面上,Z轴与地磁场T方向一致。
5、1:1万地面高精度磁测工作方法及要求网度采用正规网100×20m ,每条侧线起始点、终点及测线每隔500米用木桩做标记,标明点线号。
野外工作实施之前,计算出每条测线所有测点的理论坐标,将测网展绘在地形图上,逐点定位,测点记录高程。
高精度磁测野外工作使用仪器为GSM-19T 型质子磁力仪(加拿大产),仪器的分辨率在0.1nT 以内。
野外观测参数为地磁总场T 。
工作总精度≤5nT。
1)、仪器性能测定对拟投入野外生产所用的GSM-19T 型质子磁力仪要进行下面几项 能测定:(1)、仪器噪声水平测定使用磁力仪进行地面高精度磁测时,开工前必须测定仪器的噪声水平。
当有三台以上的磁力仪同时工作时,选择一处磁场平稳且不受人文干扰影响的地段,将所有仪器的探头置于此区,并使探头间距保持在20米以上,然后使这些仪器同时进行日变观测,观测时要求达到秒一级同步,连续观测百余次,按下式计算每台仪器的噪声均方根值S 。
S 应小于0.7nT 。
S=1)(12-∆-∆∑=n X X ni i i式中: i X ∆—第Ⅰ时的观测值与起始观测值X 0的差值; i X ∆—所有仪器同一时间观测值i X ∆的平均值;n —总观测数,i=1,2,3,….,n 。
(2)、仪器一致性指标的测定测试仪器的一致性时,选择浅层干扰较小且无人文干扰场影响的地区,要求穿过十余纳特的弱异常变化区,在测线上布置50—100个测点,做好标记,使参与生产的各台仪器都在这些点上往返观测,将观测值进行日变改正后,按下式计算仪器的总观测均方误差。
要求各台仪器的观测均方差ε小于2nT 。
n m V ni I -∑==12ε式中:v i ——为某次观测值与该点各次观测值的平均值之差;n —为检查点数;m —为总观测次数。
对仪器性能进行测定后,在性能符合野外生产的仪器中选择一个性能最好的进行日变观测,其它的进行野外生产,对性能不符合生产的仪器查明原因,进行修复,修好的经性能测定合格者做备用仪器使用,修不好的送回单位,查明原因。
GSM-19磁力仪操作指南__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________屏1 屏2 本仪器面板共有16个字符数字键开机1.按下字母“B ”键,开启GSM -19系统。
2.如果按下“B ”键超过两秒钟,显示如下菜单屏幕:以上屏幕为该公司的一些信息,V6.0为版标,4194304为内存容量。
也可以在主菜单中按下C-info 和3-info 同样进入上送信息屏幕,松开开关键则进入主菜单。
关机同时按下O 和F 键关机,不论在什么时候都可以关机。
主菜单在主菜单中,不论什么时候只要按下1和C 键都可以进入磁力仪状态,则显示如下的主菜单:A: 测量状态 B :日变校正 C: 信息OF: 关机 D: 测试 E : 系统时间1:输出 45:删除内存 2:输入文本 1.Survey Menu该菜单是获取数据的菜单,按下A 进入该项,显示如下:屏3F:将光标前移B:将光标后移C:改变加亮参数的内容(背景设置)A:任何时候按下此键都可以开始测量(1)设置测量的状态在测量菜单中,将测量状态加亮后再按C键,则应用于该测量单位的测量状态显示如下:A: 移动测试B: 基站测试选择:如果选择A则显示和屏2相似的菜单,选择不同的测量状态,则就会出现类似屏3的显示,只是状态行显示不同:(2)设置测线测点系统(position)加亮利用B或F将position加亮,按C改变测线测点(X、Y)坐标,每个文件只能选择一次点线参数,而且必须在第一数据采集之前设置好。
选择XY坐标图示如下:选择线点网格系统,图示如下:__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________利用C-change可在上述两个屏幕中切换。
磁力计操作流程磁力计是一种测量磁场强度的仪器,广泛应用于物理实验、地球物理勘测以及磁性材料研究中。
正确地操作磁力计对于获取准确的测量结果至关重要。
本文将详细介绍磁力计的操作流程,旨在帮助读者了解如何正确操作磁力计。
1. 准备工作在开始操作磁力计之前,确保所有必要的工具和设备齐备。
通常,你需要准备以下物品:- 磁力计仪器:包括主体仪器、读数装置、探头等。
- 校准磁铁:用于校准磁力计仪器的基准值。
- 操作手册:熟悉磁力计的使用方法和注意事项。
2. 磁力计的校准在进行具体测量之前,必须对磁力计进行校准。
校准的目的是确保磁力计的测量结果准确可靠。
校准磁力计的步骤如下:- 将磁力计的探头固定在一个稳定的位置。
- 将校准磁铁放置在固定距离内的指定位置上。
- 打开磁力计的电源,根据操作手册的指引使用读数装置进行校准。
- 根据校准结果调整磁力计的零点或灵敏度。
3. 测量前的准备在进行具体的磁力测量之前,需要进行一些准备工作:- 根据实验目的选择合适的测量范围和探头大小。
- 确保测量环境的稳定和安静,以免外界干扰对测量结果产生影响。
- 检查磁力计仪器的电源和连接线是否正常。
4. 正确操作磁力计下面是磁力计的正确操作步骤:- 将探头放置在待测磁场的位置,并保持固定。
- 打开磁力计的电源。
- 等待一段时间,直到磁力计的读数稳定在一个数值上。
- 记录下该数值作为待测磁场的强度。
5. 测量结束在完成对待测磁场的测量后,应按照以下步骤进行善后处理:- 关闭磁力计的电源。
- 将探头从待测磁场的位置移开。
- 记录测量结果和其他相关信息。
- 清理和整理磁力计仪器,确保其处于良好的状态。
总结:磁力计操作流程分为准备工作、磁力计的校准、测量前的准备、正确操作磁力计以及测量结束等步骤。
正确地操作磁力计对于获得准确的测量结果非常重要。
在操作磁力计时,确保环境稳定、设备完好,并严格按照操作手册的指引进行操作。
通过遵循正确的操作流程,我们可以获得可靠和准确的磁场测量结果。
磁力计实验的使用教程磁力计是一种重要的实验仪器,广泛应用于物理、化学、地质学等领域。
它能够测量磁场的强度和方向,为科学研究和工程应用提供了重要的数据支持。
本文将介绍磁力计的使用教程,帮助读者了解和掌握该实验仪器的操作。
一、仪器介绍磁力计由磁感应棒和仪器主体组成。
磁感应棒是用来感应磁场的部分,通常由一根细长的杆状物体和连接在其中的一个铁片组成。
仪器主体则是用来测量磁感应强度和方向的部分,通常有一个指针或数码显示屏。
二、使用步骤1. 准备工作:选择一块平整的实验台面,并确保周围没有磁性物质干扰。
将磁力计放置在实验台上,确保它处于水平状态。
2. 磁感应棒使用:将磁感应棒插入磁力计中的磁感应孔中。
注意,棒应插入到约一半长度的位置,且插入方向与仪器指示的磁场方向一致。
3. 读取测量结果:根据磁力计上的刻度或数码显示屏上的数值,读取磁感应的强度。
同时,注意指针或数码显示屏上的磁场方向指示。
三、实验注意事项1. 避免强磁性物品的接近:强磁性物品(如大型磁铁)会干扰磁力计的测量结果,因此在实验过程中应尽量避免它们的接近。
2. 防止撞击和震动:磁力计属于精密仪器,对撞击和震动非常敏感。
在使用过程中要特别注意轻拿轻放,避免磁力计受到损伤。
3. 防止电磁干扰:电子设备和电源设备可能会产生电磁辐射,影响磁力计的测量结果。
因此,在实验过程中应尽量将其远离磁力计,以减小干扰。
四、实验应用案例1. 物理实验中的应用:磁力计常用于测量磁感应强度,可以通过在不同距离和不同磁体间进行测量,从而获得与磁场强度相关的数据。
2. 化学实验中的应用:在化学实验中,磁力计可用于测量反应物质的磁性。
通过观察不同物质对磁力计的影响,可以得知其磁化程度,从而进一步了解反应的特性和机理。
3. 地质学实验中的应用:磁力计可以帮助地质学家测量地质体中的磁场分布。
通过在不同地点进行测量,可以绘制出地质体的磁场图,为研究地质构造提供数据支持。
结语磁力计作为一种重要的实验仪器,广泛应用于科学研究和工程应用中。
GST-19T质子磁力仪基本操作说明1.相关参数灵敏度:0.05nT 分辨率: 0.01nT 动态范围:20000到120000nT 2.基本操作开机:B关机:OF返回主菜单:1C光标移动:F向右、B向左清除数据:45-erase−−→37-er注:探头放置:南北方向电压应在12V以上,低于8.5V仪器将自动关机3.时间设置每天观测前所有仪器需要集体校正时间:A-survey−−→time−−→C-change−−→wyymmddhhmmss(星期、年、月、日、时、分、秒,如2012年7月10日8:15星期二,需输入:2120710081500) 4.仪器一致性实验(1) 设定观测模式:A-survey−−→survey mode−−→C-change−−→A-mobile(2) 设定观测间隔:cycling 例如3.0s(3) 数据开始测量:A-start5.噪声实验(1) 设定观测模式: A-survey−−→survey mode−−→C-change−−→B-base(2) 设定测量间隔: cycling 例如10.0s(3) 数据开始测量: A-start6.测网观测(1)设定点号、线号:例如:设定线号北00100N,点号东0000100EA-survey−−→position−−→C-change−−→C-change−−→F-ok−−→(LINE设定)A−−→输入00100−−→B−−→输入N(蓝色字母标识)−−→(修改线号变化量)−−→C符号正负、D步长−−→F-ok−−→F-ok注:EOL INCREMENT 是线尾增量、LINE INCREMENT是线增加量(STATION设定)A−−→输入0000100−−→B−−→输入E−−→(STATION INCREMENT点号变化量设定)−−→C符号正负、D步长−−→F-ok(2) 数据测量:A-menu返回主菜单,1-repeat同一点重复观测,other keys下一点观测友情提示:本资料代表个人观点,如有帮助请下载,谢谢您的浏览!。
GSM-19T基本使用教程按键盘”B”接通电源,进入主菜单,可以检查电源电压与时间设定。
2、为保证正常工作,电压应在12V以上,低于8.5V仪器将自动关机;3、按各菜单项进入菜单调节(一)调查菜单设置按照实际设计要求进行设置到下一个菜单,“B”键后退到下一个菜单。
“C”键修改到当前菜单设置,“A”键开始测量。
1、调查模式设置:当调查菜单(survey mode)高亮时(如上图),第三行要求连接传感器,第四行当前模式设置:看设置是否正确。
按”F”确定选中此线点方式,进入线号于线增量设置,界面如下:A-number 按”A”键进入线号数设置界面B-coordinates 按“B”键修改线方向C-sign 按“C”确定线增量+/- 号D-number 确定下一线号的增/减值E-sign 改变+/-号上图圈出的为设置好的线点号3、时间设置说明:(1)一般文件扩展名有两种:移动模式“m”基站模式“b”,后缀名不能更改,由调查模式决定。
(2)开始测量后文件子菜单中的“change”消失,文件名锁定,不能修改。
5、读数/基站读数速度设置:在上图可按下“C”键初始化调谐开关、自动调谐、手动调谐。
(1)按“C”键出现如下界面,打开或关闭初始化调谐开关。
一般要求初始化调谐开关关闭,不需要仪器自动扫描设置范围,否则首次测量时测量速度太慢。
9、文本设置:在调查菜单中按“F”前进到文本项,如下图所示,在按“C”进入一个文本,可在当前文件中输入注释说明,此注释说明可在传入计算机时显示出来在传入计算机时出现在头文件中,用来区别不同的仪器或者仪器操作员。
这个设置不影响读数或(三)从主菜单按“C”键到信息菜单,出现如下界面:(四)从主菜单按“ E-time-synch”(时间同步):(五)从主菜单按“1”、“2”:12。
GSM-19T标准磁力仪和梯度仪系列磁力仪长期以来一直是使用普遍、价格便宜的磁力仪,其用途包括金属矿产资源勘探,矿产资源勘探,环境和工程勘探以及监测磁场变化等。
1.工作原理磁力仪利用富含质子氢的液体产生旋进信号。
它使用的液体可以提供非常高的氢密度,并且在操作时没有危险。
让极化直流电流通过绕在富含质子氢液体探头的线圈上,便会产生100高斯(Gauss)的辅助磁通密度。
质子被极化至较强的净磁化强度,与较强的磁通密度达到热平衡。
当辅助磁通终止时,被“极化“的质子即发生旋进而重排恢复为正常的磁通密度状态。
根据以下公式,质子的旋进频率f0与磁通密度B(单位为特斯拉—Teslas,T)有直接关系:f0=(γp/2π)Bγp/2π=42.5763751MHz/T对质子旋进的测量必须按序进行,即先有一个初始极化,接着进行频率测量,然后这个循环不断重复。
这不同于在氢核被极化的同时进行旋进测量的连续测量法。
2.GSM-19T标准磁力仪主要优点GSM-19T采用了大量新技术,因而不同于其它磁力仪,例如:●它集成了高精度GPS(可选)。
●在主机屏幕上实时显示观测磁场图像。
●通过RS232接口,快速下载观测数据,下载速率高达115千波特。
●分辨率高达0.01nT,灵敏度达0.1nT。
●标准内存为4MB,可存储209715个野外读数或600000个基点台读数,根据用户要求,内存量可按4MB增量扩展。
●具有独一无二的可程序化的基点站观测功能例如:野外磁力仪与基点站连接自动校正日变;灵活设置观测时间表和采样率系列;当你长时间离开基点台时,该功能就显得特别重要。
●使用GSM-19T的Walking Mag采集模式,可保证操作员在野外随走随采集磁场数据,从而获得连续的观测剖面。
●GSM-19T的另一项创新是,用户可以在办公室内把设计好的观测路线和点位输入给GPS(可选),然后由GPS指挥操作员在野外按设计进行观测。
●基点台观测和野外流动观测之间具有高精度的时间同步,这对于在磁干扰地区和保证高精度的观测结果是非常重要的。
地面高精度磁磁测方法、技术一、质子旋进式磁力仪原理简述通常,根据磁力仪测量的场量的性质将磁力仪分为标量磁力仪和矢量磁力仪。
垂直磁秤磁力仪、磁通门磁力仪、超导磁力仪均属于矢量磁力仪,它们测量的是地磁场在某一方向上的强度或差值。
质子磁力仪和光泵磁力仪在本质上属于标量磁力仪,它们测量的是地磁场总强度的模量。
地面高精度磁法找矿使用的磁力仪大都为质子磁力仪,下面对其原理作简单的介绍。
在所有物质的组成上,氢是是一种特殊的物质,它的原子核只有一个质子,因而氢原子核的自旋磁矩得不到抵消,而使氢原了显示出微弱的磁矩,这些磁矩在地磁场T的作用下,沿着T的方向排列。
当这些氢原子放入如图所示的环境中,并对线圈充电,施加一个与地磁场T方向垂直的人工磁场,当这一人工磁场远大于地磁场时,氢原子的质子自旋轴都转至磁化(人工)磁场方向。
这时切断电流,人工磁场突然消失,氢质子将会在原有自旋惯力及地磁场力的共同作用下,以相同的相位绕地磁场方向进动,也即质子旋进或核子旋进。
在这种旋进期间,会产生新的变化的磁矩,这种磁矩切割线圈,将产生电感应信号,它的频率与质子进动频率相同,而质子进动频率与地磁场大小是成正比的,经实验及理论计算,它们之间存在这样的关系:T=23.4874f(T:地磁场,f:质子旋进频率),因而通过对电感应信号的的精确检测可以计算出地磁场的大小。
二、高精度磁法勘探与地质找矿随着电了信息技术和数据处理技术的进展,磁法勘探从方法技术、数据采集、资料处理、成果解释等都提高到了一个新的水平,完全实现了自动化和信息化,其中最为突出的是磁测精度提高了1至2个数量级,并可进行多参量测量,这些为高精度磁法在地质找矿上的应用提供了坚实的硬件和软件保证。
新的地质找矿表现为直接找矿与间接找矿并举的特点,而且往往以间接找矿为主,这为高精度磁法在地质找矿上的应用提供更为广阔的应用领域。
尤其在磁测精度大幅度提高之后,在某些方面磁法勘探成为了地质找矿必不可少的手段。
新一轮地质普查强调利用综合信息,采用地质---地球物理---地球化学模型指导普查工作的全过程;从任务确定、方法选择、解释推断先验条件的给定等都要使用模型,而高精度磁测通用性强、理论上最成熟,具有轻便、快速、成本低等特点,完全可以作为新一轮地质普查中最优先的物探方法。
磁测精度的提高也相应增强了其有效探测深度和对弱磁矿物的探测能力。
有人作过计算,计算模型为垂直磁化、磁化率=0.01*4PI、T0=5000nT、R=50米的圆球、水平圆柱、及2b=6米的直立板状体三种模型。
极大值与埋深的关系如图所示三、磁法测定参数:主要测定参数有:地磁总量场、垂直梯度、水平梯度四、地面高精度磁测项目野外生产的几点技术要求下面按工作顺序就野外生产中的各个主要环节进行简单的介绍。
4.1、了解当前项目的工作比例尺,工作精度,收集测区地质、地形资料,测网设计、测点坐标计算,了解测区地形、交通、人文、气候等情况,统一制定野外生产计划和预算野外生产费用。
进入工区之前应先派人将驻扎地落实好。
4.2了解测区地球磁场特征,包括地球总磁场、磁偏角、磁倾角。
这些参数以往一般直接从地球磁场分布图查获,现在有专门的计算软件,可以直接利用软件计算,也可以利用多分量磁力仪测定(如FVM400磁通门磁力仪)。
这些参数是资料解释的重要依据,必须尽量准确掌握。
了解测区内可能存在异常的地段也是必要的。
4.3了解测区经济建设情况、主要干扰源、人文分布情况,根据测区干扰物的分布情况和特点制定消除干扰物影响的方法。
4.4仪器性能的校验磁力仪的性能一般包括仪器噪声、一致性、零飘等方面。
具体操作方法将单独介绍。
4.5系统了解测区地磁日变场、日变站设置1.日变站(总基点)的选择:必须严格按《规程》要求执行,除此之外,基点位置必须埋设无磁性永久标志。
2.开工前,首先要对地磁日变场作24至72小时连续观测,选取其中2处以上变化平稳的时段,统计地磁场平均值作为日变站的T0值,此值在整个测区保持不变。
3.日变站控制范围试验地球短周期变化磁场的三分之二来源地球外部的高空等离子层,三分之一来源于地球内部的电流感应。
因此地电结构不同,其电流感应也会不同,可以造成不同地区间的日变差异,因此磁法工作(特别是大面积、区域性磁测工作)开始前,有必要进行日变控制范围的试验。
具体操作方法如下:在待测试范围内设立临时或永久日变站,在这些站上进行同步日变观测,时间在3小时以上,绘制各个日变站的日变观测曲线图,如果日变曲线形态相似,且各点地磁场差值曲线偏离平平均值一般在1nT以内,则表明在日变站控制范围内。
一般情况下,对精度要求在2nT以内磁测任务,日变站控制范围以不超过30Km为准。
2-5nT时可放宽至50Km。
4.基点联测分别在总基点和与分基点(日变站)进行同步日变观测,为避免累积误差,联测时以直接联测为宜。
联测时应尽量选择地磁扰动振幅很少的时间段进行,联测时间至少2小时以上。
野外联测结束后,选择较为平稳的时段数据(至少100个以上)分别计算各个日变站的地磁场平均值,然后求取分基点与总基点的差值,即为各基点对应的基点改正值。
4.6基点(日变站)、测点观测1.出发前的准备工作主要包括仪器内存状态检查、仪器时间设定(各仪器间时间差别必须达到秒级同步)、仪器通电检测、电池状态检查、探头接线检查、仪器工作模式设定、各类参数校对设定等等。
2.日变站观测日变站观测时间必须早时野外仪器工作时间,晚于最后一台仪器的收工时间(包括校正点的检测),日变探头高度、探头方向保持不变,日变仪、探头应有遮阳避雨措施,以避免因爆晒而影响观测精度。
日变观测人员必须至少20分钟查看一次日变仪工作情况,确保人、畜、物不去接近探头。
3.测点观测测点观测前应选好校正点,点位的的选择要在确保磁场稳定的条件下,尽量便于野外生产。
1) 观测人员严格去磁:即观测人员身上不能有任何磁性物质,常见的如手机、钥匙、打火机、皮鞋衬底、衣扣、小刀、发卡、皮带扣、鞋扣、水壶、测绳等等。
必须携带的磁性物品和设备必须与观测人员保持足够的距离。
2)原则上,野外仪器的的完整观测单元应是:校正点——测点——校正点,即始于校正点、终于校正点。
当区域性或长剖面工作时,一天内不能结束工作并回到校正点进行观测,须在当日观测的剖面末端设2-3个连续点,次日观测从重复各连接点的观测开始,并最终回到校正点观测。
当在校正点上的前后两次读数经日变改正后的差值超过两倍观测均方误差时,则该小组闭合单元工作量报废,并查明仪器不正常的原因。
3) 每个测点观测时,必须确保仪器点、线号与待测点点线号对应否则必须查明原因,并回退到可靠点,重新测量。
观测时要确保点位附近无干扰物、并保持探杆垂直、探头稳定。
对靠近陡壁或其它自然物体的点位,应将探头偏移,使探头与这些自然物保持一定距离。
4)其它各种操作,特别是异常读数、干扰处理等现象严格按《规程》要求执行。
4.7资料归档及部分日常工作每日野外工作结束,项目负责人员应对仪器情况进行记录、汇总、签字,所有原始数据均应传入电脑,并备份至优盘或磁盘,电子文档备份至少两处以上。
尽量将所有原始数据打印成纸质材料。
纸质材料签字手续必须齐全。
所有备份数据及媒体均应按照相关保密制度妥善、分类保存。
项目负责人应将每日的数据及异常情况进行仔细的检查,对存在凝问的数据应及时查明原因,必要时采取补救措施。
对异常较为明显的地段应进行异常编录。
应编制工作计划和施工进度表。
4.8地层岩石标本采集及磁参数测定严格按《规程》要求执行。
4.9各项改正包括日变改正、地形改正、正常场改正、基点改正等,各项改正按《规程》要求进行。
4.10质量检测检查项目包括定点和磁测两部分。
质量检查按三级体制运作,即小组自检、项目抽检、大队验收检查。
检查必须做到“一同三不同”,即同点位不同的时间、不同操作员、不同仪器。
项目抽检地段应考虑检查的均匀性和重点性,重点性是指异常地段重点检查。
检查工作量应满足《规程》要求。
五、仪器性能的校验磁力仪的性能一般包括仪器噪声、一致性、零飘等方面,这些性能的好坏直接关系到磁测精度的提高,因而项目正式施工前一般要对这方面的性能指标进行检验,检验通常在测区内进行。
检验结果一般要作为原始资料存档。
下面简单介绍检验方法。
5.1磁力噪声水平的测定磁力自身噪声一般来源于组成磁力仪的各类电子元件,以及探头与仪器的连接。
磁测精度的提高主要受仪器噪声水平的限制,可见噪声水平是微机质子磁力仪的主要性能指标,因而噪声水平的测定是每个项目开工之前必须进行的程序。
具体的测试方法在《规程》上有详细的介绍,下面只对本次区调项目有关的测试方法进行简单的说明。
由于本次工作投入的仪器有两种型号,分别来自不同的厂家,因而噪声测定也采取同型号单独进行的方式。
具体操作步骤如下:1).场地、时间选择:要求测试场地磁场平稳、不受人文干扰,观测时段应选在日变平稳时段。
2).固定探头:每个探头之间距离保持在20米左右,以避免探头之间的互相影响。
3).同步观测:确保探头与仪器接好后,使各仪器在秒级同步的情况下进行日变测量。
4).在上述条件下进行观测,地磁场变化对这些仪器的影响是同向的,而仪器各自的噪声对观测值的影响是无定向的,根据偶然误差的相互低消统计规律,当参与校验的仪器数量较多时,噪声对这些仪器观测值的平均值的影响将趋于零,因此可将此平均值作为变化地磁场的”真值”,可以取100个左右的观测值计算仪器噪声,其计算指标可以是噪声均方根S(这是通常采用的一种指标),也可以是四阶差分包络值,其详细原理可以参见规程,这里不再重述。
5.2仪器一致性检验1.主机一致性校验现在的质子磁力仪大都是利用质子旋进原理测量磁场强度,也就是说,把磁场值的测量归结为核子旋进频率的测量,而频率和测量技术是很成熟的。
因而只要仪器分辩能力较高,出厂时采用了高精度的讯号发生器进行了校准,其主机一致性一般能保证,因而这项目工作一般不必每个项目都作,一年或几年作一次即可。
但对于新采购的仪器,为了掌握其性能,这项工作就变得必不可少了。
具体作法是:在磁场平稳、不受人方干扰少的地区,固定好一个探头,利用这一探头每台仪器多次轮换作日变观测,每次读数20-30次,将整个测量段的日变曲线绘出,观看曲线变化趋势是否脱节,曲线越圆滑,主机一致性越好。
2.探头一致性校验制作探头的各种材料的“磁清洁”程度,是影响磁测准确度的一个因素。
当材料以感磁为主时,则磁测时引入一个系统误差;若材料剩磁较强时,则探头在磁场中转动时还将造成转向差,虽然在这方面仪器厂家作过检查,但为了确保磁测精度,有必要进行这方面的检测,以了解各探头的致性状况。
在野外实际施工时,一般将仪器与探头固定,不会随意更换,因而在这种情况下,探头一致性工作可以不必每个测区都作。