2.电阻率法
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中国矿业大学2017~2018学年第 2 学期《 电法勘探 》试卷一、名词解释(5小题,每题4分,总计20分)答案如下,每小题4分,共5小题1. 勘探体积:长为两个点电源之间距离AB ,宽为(1/2)AB ,深也为(1/2)AB 的勘探长方体(5分)2. 激电效应:在充电和放电过程中,由于电化学作用引起的随时间缓慢变化的附加场现象。
(5分)3. 趋附深度:电场沿Z 轴方向前进1/b 距离时,振幅衰减为1/e 倍。
习惯上将距离δ=1/b 称为电磁波的趋肤深度(5分)4. 静态效应: 在地下近地表存在电性横向不均匀时,电流流过不均匀体表面而在其上形成“积累电荷”,由此产生一个与外电流场成正比的附加电场,使得在双对数坐标系中视电阻率曲线会出现沿着视电阻率轴平行移动的现象,称之为静态效应。
(5分)5. 卡尼亚电阻率:在非均匀介质条件下,以实测阻抗计算出的量称为卡尼亚视电阻率.它的数学表达式为: ()2,/z ρωωμ=Z 。
(5分) 二、简答题(8小题,总计50分)答题要点如下,共8小题:1. 岩石电阻率大小受哪些因素影响?(6分)((1)岩石电阻率与矿物成分的关系:岩石电阻率与组成岩石的矿物的电阻率、矿物的含量和矿物的分布有关。
(2)岩石电阻率与其含水性的关系:在其他条件相同的情况下,岩层电阻率与岩层中水的电阻率成正比。
影响水的导电性的主要因素是水中离子的浓度和水的温度。
(3)岩石电阻率与层理的关系:岩石的电阻率具有明显的方向性,即沿层理方向和垂直层理方向岩石的导电性不同,称为岩石电阻率的各向异性。
(4)岩石电阻率与温度的关系:岩石电阻率随温度的变化遵循导电理论的有关定理。
5)岩石电阻率与压力的关系:岩石原生结构破坏是压力作用下岩石性质变化的主要原因;静水压力对岩石的压实作用最大。
(每点各1分,答对所有要点得6分)2. 电阻率法中常用的有哪几种装置形式,各有何特点?(6分)根据所研究地质问题的不同,电阻率法可分为三种类型:电测深法,电剖面法,中间梯度法。
检测钢筋保护层厚度的方法钢筋保护层厚度是一项重要的建筑质量检测指标,它直接关系到钢筋的锈蚀与耐久性。
保护层厚度过薄可能导致钢筋锈蚀,从而降低了混凝土构件的承载能力和使用寿命。
在建筑工程中,我们通常使用以下几种方法来检测钢筋保护层的厚度。
一、非破坏性检测方法:非破坏性检测方法是指不破坏钢筋或混凝土表面来进行检测的方法,它主要包括以下几种:1.直接测量法:这是最常用的方法之一,通过使用金属探针或电子涡流探头直接测量保护层的厚度。
具体操作时,探针或探头放置在待测表面上,通过检测仪器来读取厚度数值。
这种方法简单快捷,适用于各种形状和混凝土表面的测量。
2.微波法:这种方法通过向钢筋部位发射微波信号并接收反射回来的信号,根据反射信号的时间来计算保护层的厚度。
微波法准确度高,可以在不接触到钢筋的情况下进行测量,操作简单,适用于大面积的检测。
3.电阻率法:该方法通过测量混凝土的电阻率来间接判断保护层的厚度。
电阻率与混凝土含水量和盐含量有关,当保护层足够良好时,混凝土的电阻率较高。
电阻率法检测快速,适用于大面积的测量,但其测量结果受混凝土质量和水分状况的影响较大。
4.X射线法:X射线法是一种常用的非破坏性测量方法,通过使用X射线设备射入混凝土,然后测量透射或散射的X射线的强度来计算保护层的厚度。
这种方法适用于各种类型的混凝土结构,但使用X射线设备需要专业训练和较高的安全防护要求。
二、破坏性检测方法:破坏性检测方法是通过对混凝土或钢筋进行采样,然后对采样样本进行测量来获得保护层的厚度。
它主要包括以下几种:1.剥离试验法:该方法是将混凝土表面的保护层撕离,然后对剥离后的钢筋进行观察和测量,从而得出保护层的厚度。
这种方法简单但是有一定的破坏性,适用于小面积或试验样本的测量。
2.钢筋照相法:这种方法是通过在钢筋表面涂覆一层橡皮膜,并用相机拍摄钢筋剖面,然后测量出橡皮膜在钢筋上的厚度来计算保护层的厚度。
钢筋照相法适用于小面积的测量,但需要一定的仪器设备支持。
桩位偏差检测方法
桩位偏差检测方法是一种用于检测桩位偏差的技术。
在建筑工程中,桩位偏差是一种常见的问题,它会导致建筑物的稳定性和安全性受到影响。
因此,及时发现和纠正桩位偏差是非常重要的。
桩位偏差检测方法主要包括以下几种:
1.测量法
测量法是一种常用的桩位偏差检测方法。
它通过使用测量仪器对桩位进行测量,以确定桩位是否存在偏差。
测量法可以分为手工测量和自动测量两种方式。
手工测量需要人工操作测量仪器,而自动测量则可以通过计算机程序自动完成。
2.声波检测法
声波检测法是一种利用声波传播特性检测桩位偏差的方法。
它通过在桩顶处发射声波,然后在桩底处接收反射回来的声波,以确定桩位是否存在偏差。
声波检测法可以快速、准确地检测桩位偏差,但需要专业的设备和技术支持。
3.激光测量法
激光测量法是一种利用激光束测量桩位偏差的方法。
它通过在桩顶处发射激光束,然后在桩底处接收反射回来的激光束,以确定桩位是否存在偏差。
激光测量法可以快速、准确地检测桩位偏差,但需
要专业的设备和技术支持。
4.电阻率法
电阻率法是一种利用土壤电阻率变化检测桩位偏差的方法。
它通过在桩周围埋设电极,然后通过测量电极之间的电阻率变化,以确定桩位是否存在偏差。
电阻率法可以快速、准确地检测桩位偏差,但需要专业的设备和技术支持。
桩位偏差检测方法是建筑工程中非常重要的一项技术。
通过采用适当的检测方法,可以及时发现和纠正桩位偏差,保证建筑物的稳定性和安全性。
混凝土基层含水率检测方法一、引言混凝土基层含水率是指混凝土基层中所含水分的百分比,它是影响混凝土基层强度、质量和耐久性的重要参数。
准确测定混凝土基层含水率对工程施工和质量控制具有重要意义。
本文将介绍几种常用的混凝土基层含水率检测方法。
二、干燥法干燥法是一种常用的混凝土基层含水率检测方法。
具体步骤如下:1. 取混凝土基层样品,并记录样品的质量。
2. 将样品放入烘箱中,以100℃的温度进行烘干。
3. 每隔一段时间取出样品,待样品质量不再变化时,即可判定为完全干燥。
4. 根据样品质量的变化计算混凝土基层的含水率。
干燥法的优点是操作简单,结果准确可靠。
但由于需要较长时间进行烘干,所以不适用于现场快速检测。
三、电阻率法电阻率法是一种常用的快速测定混凝土基层含水率的方法。
具体步骤如下:1. 使用电阻率仪器测量混凝土基层的电阻率。
2. 根据基准曲线或经验公式,将电阻率转换为含水率。
电阻率法的优点是快速、方便,并且可以现场实时测定。
但由于混凝土基层的电阻率与含水率之间的关系受到多种因素的影响,所以需要进行标定和校正。
四、核磁共振法核磁共振法是一种非破坏性、准确测定混凝土基层含水率的方法。
具体步骤如下:1. 使用核磁共振仪器对混凝土基层进行扫描。
2. 根据扫描结果分析混凝土基层中水分的含量。
核磁共振法的优点是准确、非破坏性,并且可以对混凝土基层进行全面的检测。
但由于设备价格昂贵,所以在实际应用中较少使用。
五、红外线法红外线法是一种快速测定混凝土基层含水率的方法。
具体步骤如下:1. 使用红外线测量仪器对混凝土基层进行扫描。
2. 根据扫描结果分析混凝土基层中水分的含量。
红外线法的优点是快速、方便,并且可以现场实时测定。
但由于混凝土基层的红外线吸收特性受到多种因素的影响,所以需要进行标定和校正。
六、微波法微波法是一种常用的混凝土基层含水率检测方法。
具体步骤如下:1. 使用微波测量仪器对混凝土基层进行扫描。
2. 根据扫描结果分析混凝土基层中水分的含量。
常用原油含水率测试方法原油含水率测试是石油行业中非常重要的一个环节,它对于油田开发、原油加工以及油品质量的控制都具有重要意义。
以下是一些常用的原油含水率测试方法:1.密度法密度法是一种常见的测试原油含水率的方法。
原理是根据原油和水的密度差异来判断含水率。
该方法需要使用密度计,将待测试的原油和一定量的溶剂混合,并加热搅拌,然后通过测定混合物的密度来计算含水率。
2.离心分离法离心分离法是快速检测原油含水率的一种方法。
该方法通过让原油经过一定的离心力作用,使沉淀的水和原油分离,从而判断含水率。
通常采用离心机将待测试原油和一定量的溶剂放在离心管中,然后进行离心分离,根据沉淀层的厚度来判断含水率。
3.强制扰动法强制扰动法是在一定温度和压力下,将待测试的原油和水混合,在一定时间内进行震荡扰动,然后通过分析分离出的水和原油的比例来计算含水率。
该方法适用于含水率较高的原油。
4.电阻率法电阻率法也是一种常见的测试原油含水率的方法。
该方法通过测量原油的电阻率来判断含水率。
原理是当原油中含水率增加时,电阻率会相应增加。
通过将待测试原油放在电阻率测试仪中,测量原油的电阻率,然后通过对比标准曲线或者经验公式来计算含水率。
5.红外光吸收法红外光吸收法是一种非接触式测试含水率的方法。
该方法利用红外光在水和原油中的吸收特性来判断含水率。
原理是不同含水率的原油对红外光的吸收能力不同,通过对待测试原油的红外吸收曲线进行分析,可以计算出含水率。
6.核磁共振法核磁共振法是一种精确测试原油含水率的方法。
该方法通过原油中水分子的核磁共振特性来判断含水率。
原理是当原油中含水率增加时,水分子的核磁共振信号会增强。
通过对待测试原油的核磁共振信号进行分析,可以得到含水率。
以上是一些常用的原油含水率测试方法,不同的方法在实际应用中有不同的优缺点,需要根据具体情况选择合适的方法来进行测试。
11第二章 电阻率法基本理论在地球表面,除了存在大地电场和自然电场外,我们还可以通过电极向地下供 直流电以建立稳定电场,然后测量电极附近的电场分布。
由于此电场与地下介质的 性质及分布有关,因而可以据此研究地下介质的分布状态及变化规律,这类方法称 为直流电法。
直流电法中以岩、矿石电阻率差异为基础,通过研究稳定电场在地下 半空间的分布规律来寻找矿产或解决其它地质问题的方法,称为电阻率法。
1.2.1 稳定电流场一、 稳定电流场的基本定律导电介质中的稳定电流场遵守欧姆定律及克希霍夫定律等基本定律。
这些定律 又分为积分形式和微分形式。
电法勘探中,由于电流呈不规则三度分布,故必须应 用这些定律的微分形式。
1.欧姆定律一段均匀导体上的电流强度 I 与这段导体两端的电位差ΔU 成正比,而与其电 阻成反比,即R UI D = (1.2.1)这就是宏观形式的欧姆定律,其应用条件是,这段均匀导体的横截面内,电流密度 是均匀的。
欧姆定律的微分形式是: 导电介质中任意一点的电流密度矢量 j , 其方向与该点 的电场强度矢量 E 一致,其大小与电场强度成正比,而与该点电阻率ρ成反比,即rE j = (1.2.2) 此公式适合于任何形状的不均匀导电介质和电流密度不均匀分布的情况。
2.克希霍夫定律根据电磁场理论中的电荷守恒定律,由任何闭合面流出的电流,应等于该面内 电荷(q )的减少率,即ò ¶ ¶ =× t q dS j (1.2.3)上式即为电流连续性方程的一般形式 对于稳定电流场,由于空间各处的电荷分布不随时间改变,故有0 = ¶ ¶ tq 因此(1.2.3)式变为12 ò = × 0dS j (1.2.4) 这就是克希霍夫定律的积分形式,它表明在稳定电流场中的任何一个闭合面内,没 有正、负电荷的积累,即电流是连续的。
泥浆护壁成孔灌注桩桩基嵌岩深度检测方法泥浆护壁成孔灌注桩是一种常用的桩基施工方法,其施工质量直接影响到桩基的承载能力和稳定性。
其中,桩基嵌岩深度是一个重要的指标,对于确保桩基的稳定性和承载能力具有重要意义。
本文将介绍几种常用的泥浆护壁成孔灌注桩桩基嵌岩深度检测方法。
一、常规测深方法常规测深方法是最常用的检测方法,通常使用直接测量深度的方式进行。
具体步骤如下:1.将检测工具(如测深钻具)插入桩中,直至触及到岩石或其他硬质地层。
2.根据插入的深度,确定桩基嵌岩深度。
然而,常规测深方法存在一些局限性。
首先,测深钻具可能会因为硬质地层而断裂或断针等问题;其次,该方法只能提供一个局部的深度数据,无法全面了解桩基嵌岩情况;最后,由于测深钻具的尺寸限制,该方法只适用于较粗的桩基。
二、声波检测方法声波检测方法是一种非侵入性的检测方法,通过测量声波在不同地层中传播的时间和速度来推算出桩基嵌岩深度。
具体步骤如下:1.在桩顶或桩侧面安装发射器,向地下发射声波。
2.接收由地下传播回来的声波信号,并计算传播时间和速度。
3.根据声波传播时间和速度的关系,推算出桩基嵌岩深度。
声波检测方法具有非侵入性、高效、可全面探测的优势,但也存在一些限制。
首先,该方法对地下介质的要求较高,如地下介质的均质性、岩石类型和密度等都会对检测结果产生影响;其次,由于声波传播受到地下介质的干扰,其测深精度可能会受到一定限制。
三、电阻率法电阻率法是一种基于地下电阻率变化来检测桩基嵌岩深度的方法。
具体步骤如下:1.在桩基附近埋设电极,形成一个电流通路。
2.测量电阻率随深度的变化曲线,通过电阻率的变化判断桩基嵌岩深度。
电阻率法可以提供连续的测量结果,并且可以区分不同的地层。
但是,该方法对地下介质的要求较高,如地下介质的导电性和均质性对检测结果产生较大影响。
四、地质雷达法地质雷达法是一种非侵入性的地下探测方法,通过测量地下介质对雷达波的散射和反射,推断桩基嵌岩深度。
1、地球物理勘探?它是以岩矿石(或地层)与其围岩的物理性质差异为物质基础,用专门的仪器设备观测和研究天然存在或人工形成的物理场的变化规律,进而达到查明地质构造寻找矿产资源和解决工程地质、水文地质以及环境监测等问题为目的勘探,叫地球物理勘探,简称物探。
2、地球物理勘探方法特点?1.当利用地球物理勘探方法进行勘探时,被勘探的目标体与其围岩间必须有物性差异;2.必须使用专门的仪器接收地球物理场的变化;3.它是个反演问题,所以存在着多解性。
3、电法勘探?电法勘探是以岩(矿)石之间的电性差异为基础,通过观测和研究与这种电性差异有关的电场或电磁场的分布特点和变化规律,来查明地下地质构造或寻找矿产资源的一类地球物理勘探方法。
第一节绪言习题参考答案1、什么是电法勘探?到目前为止,电法勘探利用了哪些物理性质?(10分)答:电法勘探是地球物理勘探方法中的一种勘探方法,它以岩、矿石的导电性、电化学活动性(激发极化特性)、介电性和导磁性的差异为物质基础,使用专用的仪器设备,观测和研究地壳周围物理场的变化和分布规律,进而达到解决地质问题为目的的一组地球物理勘查方法。
电法勘探利用的物理性质有:导电性、电化学活动性(激发极化特性)、介电性和导磁性2、简述电法勘探的特点答:简单说是三多一广,即利用的场源形式多、方法变种多、能解决的地质问题多,工作领域(地面、航空、海洋、地下)宽广。
3、简述影响岩、矿石导电性的因素答:(1)组成岩矿石的成分和结构,包括胶结物和颗粒的电阻率、形状及相对含量;(2)岩石的湿度和孔隙度;(3)温度;(4)压力。
4、什么是自然极化?答:是由不同地质体接触处的电荷自然产生的(表面极化)或由岩石的固相骨架与充满空隙空间的液相接触处的电荷自然产生的(两相介质的体极化)。
5、什么是面极化?什么是体极化?答:面极化是指激发极化发生在极化体与围岩溶液的界面上,如致密的金属矿或石墨矿属于此类。
体极化是指极化单元(指微小的金属矿物、石墨或岩石颗粒)呈体分布于整个极化体内,如浸染状金属矿石和矿化、石墨化岩石以及离子导电岩石均属这一类。