物探工作方法
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1:5000激电中梯剖面测量1:5000激电中梯剖面测量采用长导线,针对重要异常带、矿化带进行,为寻找隐伏矿提供依据。
1、1:5000剖面敷设剖面端点用全站仪或GPS RTK布设,用木桩标记;测点采用GPS RTK分段控制、罗盘定向、测绳量距布设,用带有编号的红布标记。
质量检查按“一同三不同”的原则进行,检查点在空间上、时间上大致均匀,总检查量不低于5%,精度要求达到“B级”精度要求,即在相应比例尺图上平面点位限差<±2.5mm,点位中误差不超过12.5m;相邻点距误差限差10%,均方相对误差不超过5%。
2、野外工作方法激电剖面法采用中间梯度装置,AB=1200米,MN=40米,点距=20米。
采用时间域激电测量,正反向标准直流脉冲供电,脉冲宽度2秒。
以上参数可根据野外实际情况,通过现场试验进行适当调整。
激电观测参数为一次电位Vp、供电电流强度I及视充电率Ms,计算视电阻率ρs。
观测时,测量电极MN在供电电极AB的2/3区间移动,旁线距小于AB/5。
全区装置大小、观测参数设置应保持一致。
一条剖面不能在一个供电装置内完成时,每个装置接头处应有三个以上的重复观测点。
供电电流应使二次电位观测值大于最小可靠值,一般应使一次电位观测的观测值绝大部分在30mV以上。
野外要经常检查仪器、导线的漏电情况,对突变点、异常点应进行重复观测和加密观测,确保观测数据可靠。
3、电性参数测定电性参数测定主要采用露头法测定,有条件时,应采集一定的岩矿石标本,用标本法测定,并分别统计。
每类岩(矿)石标本不少于30块,参数测定的质量评定应以采用某一种岩性测定的全部标本检查结果来衡量,即用基本观测统计出来的常见值与检查观测结果统计出来的常见值相对误差不得超过20%。
4、质量标准视电阻率观测精度(<±7%),视充电率观测精度(<±12%),达到B 级精度;电性参数总平均相对误差≤±20%。
5、执行标准《时间域激发极化法技术规定》(DZ/T 0070-93);《物化探工程测量规范》(DZ/T0153—95)。
采空区物探工作实施方案一、背景。
采空区是指煤矿开采完毕后形成的空洞区域,通常情况下存在着一定的瓦斯积聚和矿压变化等安全隐患。
为了有效地监测和管理采空区的情况,保障矿山安全生产,需要进行采空区物探工作。
本文档旨在制定采空区物探工作的实施方案,确保工作顺利进行。
二、实施方案。
1. 调查研究,在实施采空区物探工作之前,需要对矿山地质情况进行全面调查研究,包括采空区域的位置、范围、深度、瓦斯含量、矿压情况等方面的数据收集。
通过地质勘探技术,获取采空区地质构造、岩性分布等信息,为后续工作提供准确的数据支持。
2. 技术准备,针对采空区物探工作的特殊性,需要准备相应的技术设备,包括地震勘探仪、电磁仪、测量仪器等。
确保设备完好,操作人员熟练掌握使用方法,保障工作的准确性和高效性。
3. 实地勘测,在技术准备工作完成后,组织专业人员进行采空区的实地勘测工作。
通过地震勘探、电磁勘探等技术手段,获取采空区下方的地质构造、瓦斯分布、矿压情况等重要数据。
同时,对采空区地面进行测量,获取采空区范围、形状等信息。
4. 数据分析,采集到的各项数据需要进行综合分析,形成完整的地质勘探报告。
通过对数据的分析,可以准确评估采空区的安全隐患程度,为后续安全防范和治理工作提供科学依据。
5. 安全防范,根据采空区物探工作的结果,制定相应的安全防范措施。
对于存在瓦斯积聚的区域,需要加强通风系统建设;对于存在矿压变化的区域,需要进行支护加固等工程措施。
确保采空区的安全稳定。
6. 监测管理,采空区物探工作不是一次性的任务,而是需要进行长期的监测管理。
建立健全的监测体系,定期对采空区进行监测,及时发现和处理安全隐患,确保矿山安全生产。
三、总结。
采空区物探工作是矿山安全生产的重要环节,对于保障矿山安全具有重要意义。
通过制定科学合理的实施方案,可以有效地开展采空区物探工作,及时发现和处理潜在的安全隐患,确保矿山安全稳定。
希望各相关部门和人员能够严格按照本方案的要求,认真履行工作职责,共同维护矿山安全生产。
1、1∶1万激电工作方法技术(1)仪器激电工作使用WDFZ-2激电发射机和WDJS-1微机激电接收机。
接收仪开工作前分别用标准信号发生器进行校验和一致性检测,检测合格的仪器方可投入使用。
(2)测网或剖面布设激电剖面布设在具有寻找金属硫化物矿产前景的矿化蚀变带上,主要以激电剖面和电测深为主。
应尽量垂直于极化体的走向、地质构造方向或垂直于其它物化探异常的长轴方向,尽可能的与已有勘探线或地质剖面重合,提高异常解释水平和成果的有效性。
线距要求100-200米,点距40米。
(3)测点观测方法技术激电剖面工作采用中梯测量装置,AB=1200米,测量范围为AB 极间2/3AB区间。
发射机供电(测量)周期为8s,接收机测量叠加次数2次,延时100ms,采样宽度40ms。
其它技术要求严格按《时间域激发极化法技术规定》执行。
(4)精度要求与质量检查方法激电中梯方法各项工作实际技术指标如下表。
表4-13 激电及电阻率测量精度指标激电野外质检工作应与原始观测同步进行,质量检查采用一同三不同的质检方式,即同点位、不同仪器、不同时间、不同操作者,检查量为3%。
(5)电法资料整理主要包括仪器一致性资料的计算,视电阻率计算,精度统计及接口处理等内容,其视电阻率计算中的K值应经100%的对算,确保无误。
视电阻率计算采用以下公式:K =2π / (1/AM-1/AN-1/BM+1/BN)Ps=K×Vp/I电法资料的处理主要用于确定视极化率的背景场和对极化体的正演。
背景场的分析可选用趋势面分析(一般用二次)或数理统计的方法进行,以提供划分局部异常的基础性资料。
2、1∶1万磁法测量工作方法技术使用G-856质子磁力仪进行总场测量,测量参数为ΔT。
仪器试验、检查及测点观测方法技术按前述相关要求进行。
测网布设在筛选的具有寻找铁族元素矿产前景的1∶5万磁测异常中,线距要求100-200米,点距要求在20-50米。
测线应尽量垂直于地质构造方向或垂直磁异常的长轴方向,尽可能的与已有勘探线或地质剖面重合,提高异常解释水平和成果的有效性。
物探的工作内容
物探是指利用地球物理、地球化学、地质学等科学方法,探测地下的物质分布、构造特征、物理性质等信息,为矿产资源勘查、地质灾害预测、水文地质调查等提供技术支持的一项专业技术。
物探工作的内容主要包括以下几个方面:
1.地球物理勘探:通过测量地球物理场,如地震波、电磁场、地热场、重力场等,来探测地下的物质分布和构造特征,为矿产资源勘查、地质灾害预测、水文地质调查等提供技术支持。
2.地球化学勘探:通过采集地下水、土壤、岩石等样品,对样品中的化学元素、同位素等进行分析,以获得地下矿产资源的信息,为矿产资源勘查、环境污染监测等提供技术支持。
3.钻探勘探:通过钻探井口,获取地下的岩石、土壤等样本,进行地质分析,
为矿产资源勘查、地质灾害预测、水文地质调查等提供技术支持。
4.数据处理和解释:对采集的地球物理、地球化学、钻探等数据进行处理和解释,形成地下物质分布、构造特征、物理性质等图像和模型,为矿产资源勘查、
地质灾害预测、水文地质调查等提供决策依据。
总之,物探工作的内容非常丰富和多样化,需要综合运用地球物理、地球化学、地质学等学科知识和技术手段,以获取地下物质的信息,为矿产资源勘查、地质灾害预测、水文地质调查等提供有力支持。
浅谈做好物探工作基本流程与要求地球物理勘探是现阶段乃至今后资源勘探不可或缺的技术手段之一,作者依据物探工作相关技术《规范(程)》结合工作实践,从立项设计、外业施测、资料处理与解释三个阶段总结了如何做好物探工作基本流程,详细阐述了物探项目三个阶段各个环节可供操作的具体技术要求,对规范做好物探工作、提高勘探效果具积极指导意义。
标签:勘探目标物探工作流程技术要求1做好物探项目总体要求(1)做好方法选择与论证工作。
加强基础资料的收集与研究工作,本着遵重原有资料成果,又不拘泥于已有结论的原则,围绕研究目标在有限的条件内,最大限度地进行认真、细致的综合研究,做好方法选择与论证工作。
(2)注重物探工作布置的规范性与系统性。
地球物理场分布的复杂与未知性决定了物探在大多数情况下只能给出趋势性的界面,从宏观上把握地(电性)层结构特征与异常地质体的分布状况。
在工作布置时应遵循物探测网布置原则,依据地层构造主体走向、工作程度、工作方法、勘查目标规模与深度等因素合理、规范布置勘查测线(点);在必要时亦需布置典型剖面进行研究工作。
尽可能降低由于工作布置的非规范性带来验证工程的风险。
总的要求是工作布置要有系统性,满足规范性。
基础性扫面工作须覆盖整个工作区,剖面性工作着重考虑找矿突破最有希望的整个地段。
(3)强调综合方法,注意实施方法的有效性与时序性。
物探属勘探范畴,它是从地球物理场的角度出发来分析、判断异常源的性质,其面对的是十分复杂的未知背景场,由此产生异常源性质的不确定性,非唯一性。
物探需要综合方法资料来限制、降低异常源的不确定性,同样依靠工作布置的规范性与系统性来提高成果解译的可靠性,但要注重综合方法实施的有效性、时序性,应按勘查工作阶段与工作程度合理选择工作方法,尤其是在未知区域或地表覆盖工作程度偏低的区域。
(4)规范外业程序,确保原始数据客观有效性。
准确可靠的原始资料是物探勘查的根本,野外作业每一个环节都是关键环节。
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常用物探方法的工作原理1、瞬变电磁法:时间域电磁法(Time domain Electromagnetic Methods)或称瞬变电磁法(Transient Electromagnetic Methods),简写为TEM。
它是利用不接地回线或接地线源向地下发送一次脉冲磁场,在一次脉冲磁场的间歇期间,利用线圈或接地电极观测二次涡流场的方法。
其数学物理基础都是基于导电介质在阶跃变化的激励磁场激发下引起的涡流场的问题。
其工作原理为:通过地面布设的线圈,向地下发射一个脉冲磁场(一次场),在一次场磁力线的作用下,地下介质将产生涡流场。
当脉冲磁场消失后,涡流并没有同步消失,它有一个缓慢的衰减过程,在地表观测涡流衰减过程所产生的二次磁场,即可了解地下介质的电性分布。
该二次场衰减过程是一条负指数衰减曲线,如图1所示。
图1 二次场衰减曲线图一般来说,对于导电性差的地质体,二次场初始值较大,但衰减速度较快;反之,导电性良好的地质体,二次场初始值小,但衰减速度慢(图2)。
瞬变电磁场这一特性构成了TEM区分不同地质体的基本原理。
二次场的衰减曲线早期主要反映浅层信息,晚期主要反映深部信息。
因此,观测和研究大地瞬变电磁场随时间的变化规律,可以探测大地电位的垂向变化。
图2 瞬变电场随时间衰减规律与地质体导电性的关系仪器野外工作方法及原理见图3。
主机通过发射线圈向地下发射烟圈状磁脉冲,当磁脉冲遇到不均匀导电介质时形成涡流场,仪器断电后,涡流场衰减过程中形成的二次场以烟圈状辐射,接收线圈接收到返回地面的二次场信号并将其传输给主机进行处理、显示。
图3 仪器工作原理图瞬变电磁法的特点表现为可以采用同点组合进行观测,使与探测目的物耦合最紧,取得的异常响应强,形态简单,分层能力强;在高阻围岩区不会产生地形起伏影响的假异常,在低电阻率围岩区,由于是多道观测,早期道的地形影响也较易分辨;线圈点位、方位或接发距要求相对不严格,测地工作简单,工作效率高;有穿透低电阻率覆盖层的能力,探测深度大;剖面工作与测深工作同时完成,提供了更多有用信息。
物探技磁法测量技术方法这里介绍目前磁法测量工作中应用比较多地仪器和使用方法;该仪器目前处于较先进行列野外生产用加拿大产GSM-19T型质子磁力仪,仪器的分辨率为0.1nT。
野外观测参数为地磁总场T。
工作前对用于生产的磁力仪进行了仪器噪声水平试验、探头一致性试验、主机一致性试验、磁力仪一致性试验、基点联测等工作。
2.1、磁力仪性能试验开工前,野外现场选择一处磁场平稳且不受人文干扰影响的地段,将仪器的探头置于此区,并使探头间距保持在20m以上,然后使这些仪器同时进行日变测量,连续观测100次以上,计算出每台仪器的噪声均方根值S,要求噪声水平小于2nT的技术指标。
2 野外观测方法与技术(1)日变观测日变站的建立(总基点):根据以往的地磁成果在野外驻地附近选择一处背景场为总基点,要求5米范围内总场梯度变化不超过2nT,总基点远离帐篷等干扰源,并在探头周围设置了防护围栏,以防人畜干扰。
T0值的确定:日变仪器在基点进行24小时不间断日变观测,选择其间(2小时)最平静时间段的磁场平均值作为T0值。
野外日变观测:选择同类仪器中性能最好的仪器作日变观测,设置仪器为自动循环模式,读数时间间隔为20秒。
每日开工前所有生产仪器要校对时间,达到秒级同步。
一个工作日内日变观测应始于早基之前,终于晚基之后。
仪器要防止雨淋、曝晒,安排专人看管。
(2)基、测点观测野外观测时,操作员要“去磁”进行无磁操作。
探头高度保持1.5m以上,观测时探头要求保持水平,探头方向尽可能置于南北方向。
野外观测时,对突变点、可疑点等进行重复观测,需要时在异常地段适当加密测点。
每个闭合观测单元必须始于校正点,终于校正点,长剖面观测如果一天内不能结束,应设有2~3个连接点,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,则全闭合观测单元工作量报废,并查明仪器不正常的原因。
观测时如遇事故(如仪器受震),仪器性能可能发生突然变化时,应立即回到震前测过的几个点(点位正确)上作重复观测,必要时应回到校正点上作重复观测,以检查仪器性能,当确定仪器性能正常后方可继续观测。
物探工作方法随着找矿工作的深入,在寻找隐伏矿方面物探工作将会起着不可低估的作用,所以要用好物探方法、正确地使用物探工作是我们每个搞物探工作者的职责,因此,这里主要介绍物探工作方法、思路。
一、任务的确定1、应结合具体情况,根据当地地质—地球物理特征寻找,具备物性前提的矿床、地层、控矿构造、有关蚀变岩石等作为物探工作目标物,要尽量发挥物探方法在构造研究,地质添图,直接和间接找矿,矿区勘探等多方面的作用。
2、物探工作主要解决的问题(1)配合大、中、小比例尺进行区域地质调查工作,提供研究基础地质的资料。
(2)成矿远景进行间接找矿,以圈出找矿靶区、包括贵金属、有色多金属、黑色金属、以及具有间接找矿前题的非金属矿种等。
(3)配合矿区及外围普查勘探,对异常进行详细研究、为寻找深部、隐状矿提供线索。
(4)勘查油气、煤矿床。
(5)在环境地质,水文地质及工程地质中的应用。
(6)其它工作,包括寻找爆炸物,地下管道、考古等人文活动遗迹调查等方面的应用。
3、当探测对象(矿种、矿床类型、间接找矿目标物等)物理前提不明,物性差异不明显、即探测目标与围岩之间的物性差异不够显著,不能肯定能测出目标物异常时,或工作区存在较严重的干扰因素、使方法技术的效果受到影响、只能做为实验研究项目来作。
4、应用综合物探方法时,要考虑其各自的特点,既使用前题、作用、效率、成本等。
合理地确定具体任务,充分发挥其作用,当工作地区存在着多种可能使用的物探方法解决的问题时,应该考虑同时解决多种问题的必要性和可能性。
二、测区、比例尺和测网的确定(1)测区范围的确定a、必须保证探测成果轮廓完整,周围有一定面积的正常场背景。
为了节约工作量,一般可将普查区划分为“控制区”与“调查区”。
b 、测区范围应尽可能地包括少量已知区。
与过去工作区相衔接时,必须有一定数量的重复测线。
并尽量包括过去工作过去的基点或基线点。
(2)比例尺的确定a、在区域地质调查阶段:用于中、小比例尺(1:20万到1:10万)及大比例尺(1:5万到1:2.5万),地质填图等。
5.3 物探工作
5.3.1 激电测量
布置于面积性异常查证区内,1:1万测量网度为100×40m,1:2万测量网度为200×40m。
采用中梯(短导线)装置,极距AB=1000-1500m、MN=40m。
观测范围限于AB极距2/3以内,测线长度大于2/3AB时,相邻测段需有2—3个重复观测点。
一线供电多线观测时,主测线距旁测线间距应小于AB距的1/5,可以用时间域激电也可以采用双频激电。
1、时间域激电
具体要求如下:
(1)参数选择
采用双向短脉冲供电方式,占空比为1:1,供电周期、延时、采样宽度通过该地区实验确定。
(2)发电、整流、发射与接收仪器校验
正式生产前,首先对生产设备进行技术校验,待所有参数满足要求后方可投入生产。
要求发电机必须运转正常,输出电压变化不得超过5%;整流器和假负载工作正常;发射机输出功率必须稳定,电流显示应高于±1个字;接收机应性能稳定,抗干扰能力强。
正式观测前应进行生产仪器的一致性对比试验,满足要求后方可投入生产。
(3)测量方法
观测参数为一次场电位差(ΔV1)、视极化率(ηs),发射机直读并记录供电电流(I),通过计算装置系数(K),最后用公式ρs=K×△V1/I计算出视电阻率(ρs)。
(4)技术要求
每日开工前与收工后要对供电电极、接收电极、接收线、发射线进行检查,确保不漏电、连接完整;每日供电前或每次布极后,检测AB两极的接地电阻,一般在1000欧姆米时开始供电;遇河流、水塘处导线必须悬空架设,不得放入水中;供电电极入土深度应保证在0.5m以上,测量电极必须接地良好;供电电流、总场电位差、视极化率必须保证三位有效数字;当观测困难时,应检查设备是否正常,查明原因后再继续工作;在野外观测中发现视极化率突变点或极化不稳时应进行重复观测,以合格观测结果的算术平均值作为最终观测结果。
参与平
均的一组ηs中,最大值与最小值之差与平均值之比不得超过n2∙M
,在需要
用均方误差衡量观测质量的地段,最大值与最小值之差不得大于n2∙ε。
(5)岩(矿)石电性参数测定
需对区内各类岩石、矿石进行系统的电性参数测量和研究,其具体技术要求如下:a标本的采集:要在测区内均匀采集,重点在实测地质剖面、电法异常区及查证区内,每种岩性数量原则上不少于30块,规格8×8×8cm。
b测定方法:拟采用槽底小四极法和标本泥球法。
测定方法、步骤及参数计算参照相关的技术规程。
(6)检查方式采用同点位、不同时间、不同人、不同仪器的系统质检方式。
检查工作量不低于总工作量的3—5%,质检点应均匀分布。
非异常地段视极化率的均方误差不超过0.21%,视电阻率(参考)均方相对误差不超过7%,异常地段视极化率的均方相对误差不超过7%,视电阻率(参考)的均方相对误差不超过12%。
其它技术要求按《时间域激发极化法技术规定》DZ/T0070-93执行。
5.3.2 电测深剖面测量
主要用于指导深部钻探工程的布设,提供依据。
布设原则:选择激电中梯测量的视电阻率异常和高极化异常地段,用于详细了解视电阻率异常和高极化地质体的产状和空间分布形态。
1、装置和参数选择
采用等比装置,即供电极距与接收电极极距按固定比例进行(AB/MN=5),最大AB/2为1000m。
采用双向短脉冲供电方式,占空比为1:1,供电周期、延时、采样宽度通过试验确定。
2、设备校验
正式生产前,首先对参与生产的设备进行技术校验,待所有参数满足要求后方可投入生产。
发电机必须运转正常,输出电压变化不得超过5%,整流器和假负载正常工作。
发射机输出功率必须稳定,电流显示应高于±1个字。
3、技术要求
供电极距AB/2大于500m的每个极距必须做重复观测,如两次观测结果误差超差,应查明原因,并做多次观测以确定其准确性。
同时应保证供电与测量导
线绝缘可靠,当发现工作中出现漏电现象,应立即终止观测,待漏电现象排除后,再重新开始工作。
4、岩(矿)石电性参数测定
需对区内各类岩石、矿石进行系统的电性参数测量和研究,其具体技术要求如下:a标本的采集:要在测区内均匀采集,重点在实测地质剖面、电法异常区及查证区内,每种岩性数量原则上不少于30块,规格8×8×8cm。
b测定方法:拟采用槽底小四极法和标本泥球法。
测定方法、步骤及参数计算参照相关的技术规程。
(6)点测深检查应以一条完整的电测深曲线为单元,必须是检查一个测深点的全部极距。
系统检查应独立于基本观测可在基本观测进行到一定阶段或全区基本观测结束后,对总工作量的3%—5%的测深点,由不同操作员,在不同日期,重新布极观测。
视极化率的均方误差不超过0.21%,异常段视极化率总均方相对误差不超过7%,视电阻率的均方相对误差不超过12%。
其它技术要求按《时间域激发极化法技术规定》DZ/T0070-93和电阻率测深法技术规程(DZ/T0072—1993)执行。
5.3.3 高精度磁法测量
1、仪器和参数选择
拟采用仪器为测定参数为磁场总量异常的型仪器。
2、网度选择
1:1万测量网度100×20m,1:2万测量网度200×40m。
测线方向依具体查证区内的主构造线方向、容矿导矿构造方向。
3、磁力仪性能校验
开工前和生产结束后均要进行磁力仪性能的现场校验,包括磁力仪噪声水平测定和一致性校验,进行现场检验观测总数不少于50个,各仪器的精度必须满足高精度磁测要求,用全部仪器重复观测值算出的总观测均方误差不大于设计均方误差的2/3。
发现问题及时查明原因予以纠正,直到达到精度要求。
4、基点(兼日变站)选择
每个工区建立一个基点,基点必须选在正常磁场上附近没有磁性干扰物(特别是可移动的磁性干扰物),远离建筑物和工业设施,并便于早晚出工前后的安
装与测试。
要求在半径2m高差0.5m范围内磁场变化小于总均方误差值的1/2。
日变站的仪器性能要稳定,一个工作日内日变观测要始于早校正点正常观测之前、终于晚校正点正常观测之后。
遇到磁暴或磁干扰较大时应停止工作。
5、基、测点观测
基、测点观测和每个闭合观测单元的观测,必须始于校正点终于校正点。
当在校正点上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,则闭合单元工作量报废,及时查明引起仪器不正常的原因。
6、野外记录
记录要齐全、正确、清晰、整洁。
原始记录不得追记,记录本严禁撕掉任何一页。
7、工作中需注意的问题
观测人员必须“去磁”。
保证点位正确,同时每次观测时探头的高度均应保持一致。
观测时如遇事故,仪器性能可能发生突然变化时,应回到发生事故前的几个测点上作重复观测,必要时应回到校正点上作重复观测,以检查仪器性能,当确认仪器性能正常后方可继续观测。
在实际操作中,对突变点、可疑点操作员要及时重复读数,质量检查率要占总工作量的3—5%,并在测区内均匀分布。
遇有磁性干扰物时须合理移动点位,避开干扰并注记以备日后核查。
8、岩(矿)石磁性参数测定
高精度磁测工作需对区内各类岩石、矿石进行系统的磁性参数测量和研究,其具体技术要求如下:a标本的采集:要在测区内均匀采集,重点在实测地质剖面、磁异常区及查证区内,每种岩性数量原则上不少于30块,规格8×8×8cm。
b 采用磁化率仪对标本进行岩石磁化率测定,c如岩性剩磁较大需进行剩磁测量,仪器及辅助设备:质子旋进磁力仪、CSC-61磁称脚架、10cm正方形木质标本盒、500—1000cm3量程的玻璃量筒及钢卷尺、三角尺、碎布等其他辅助设备。
测定要求:测定过程中探头附近的物品、标本架、探头支撑杆不得移动,距离r量准确到0.2cm,体积V量准确到5cm3,测定灵敏度不低于10-5SI。
测定方法、步骤及参数计算参照相关的技术规程。
9、精度要求
检查方式采用同点位、不同时间、不同人、不同仪器的系统质检方式。
质量
检查率不低于3%—5%,用磁场观测精度的均方误差衡量观测精度。
磁场总误差要小于5nT(含操作及点位误差、仪器噪声均方误差、仪器一致性误差以及日变改正误差,总基点、正常场与高度等各项改正误差的总和),异常区相对均方误差小于10%。
磁参数测定精度执行《地面高精度磁测技术规程》5.2.2中平均相对误差计算公式(2)、(3)式,误差限<30%。
10、资料整理及数据处理
资料整理:进行日变改正、正常场改正、高度改正等。
对各原始记录、表册进行整理、编目和编号,编制原始资料索引。
进行物性数据统计计算,并分析总结区内物性特征。
数据处理及解释:绘制磁场剖面平面图及其他图件。
对异常要进行定性解释,分析和辩识出有直接或间接找矿意义的异常。
其它技术要求按《地面高精度磁测技术规程》DZ/T0071-93执行。