电测深数据
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常规电法作业手册(WDA-1)一、仪器设备:二、准备工作1.每次测量工作前,必须确保仪器主机及掌上电脑有电,若电池电量不足,要重新对其进行充电,以免影响测量工作。
2.主机、配件和工具配备齐全3.根据工作要求获取极距表。
三、数据采集大地导电率、土壤电阻率、常规电测深数据采集方式类同,都使用对称四极电测深法装置。
根据勘探要求确定电极距,。
各种方法常用极距表如下常规电测深大地导电率土壤电阻率AB/2 MN/2 AB/2 MN/2 AB/2 MN/21.5 0.5 3 1312 0.5 4.5 1.57.5 2.53 0.5 6 21554.5 0.5 9 322.5 7.57 0.5 15 5301010 0.5 21 745 1510 3 30 1060 2015 3 45 15常规电测深大地导电率土壤电阻率AB/2 MN/2 AB/2 MN/2 AB/2 MN/215 0.5 60 2020 3 90 3030 3 150 5045 3 210 7045 15 300 10070 15 450 15075 15 600 200100 15 750 25015015900 300………………………………仪器操作1. 开启仪器并启动系统程序:连接电池、A、B、M、N电极,打开主机电源;开启掌上电脑的电源,点击“开始”→“资源管理器”→“SD卡(或CF卡)”→“WDA-1DR”进入系统程序,如图。
图3-1 图3-22. 蓝牙配对:进行测量之前,必须进行蓝牙配对。
配对完成后点击提示对话框“蓝牙配对完成”右上角的“OK”按钮,就可进入程序主界面。
3. 新建测线:如图3-3所示,点击“菜单”→“新建测线”,进入图3-4界面,进行参数设置,设置完成后,点击屏幕中的“创建测线”按键或右上方的“OK”按键即可。
图3-3图3-4测线名称:即测线的代号,也是数据存盘的文件名,通过模拟软键盘输入。
测点位置:沿测线分布的各个观测点的实际位置。
中梯电测深法葛为中广西地球物理学会桂林工学院近年,笔者思索直流电法勘探新理念,在矿产电法方面提出中梯电测深法。
矿区中间梯度剖面扫面后发现异常,要选出一段精测剖面来检查、研究异常。
可用多对供电极的中梯剖面测得不对称测深的视电阻率和视极化率拟断面图。
中梯电测深法是对常规电法的改进简单宜行。
減免了对称电测深频繁反复移动供电极的次数,对接地条件差的地区更有利。
它不需要更新观测装置,生产单位易于掌握。
能提高电测深的工作效率,若有多台接收器同时测电位,效率更高。
而且中梯电测深法更适宜于作电测深断面数据的二维反演数字解释,获得电阻率和视极化率真断面图。
1. 中梯测深的供电极点位1.1 一般情况,精测剖面方向与异常走向正交,异常位置大致在精测剖面中部。
精测剖面长度d 就是中梯测量极MN起止范围。
在MN起止范围外两侧的测线上较对称地布设一系列供电极A、B点位,最小的A1B1≥1.5 d 。
然后,逐渐增加AB,最大的A m B m≤2 L,再增大也可。
L为中梯剖面扫面时用的AB长度。
当还要缩小AB,则要将精测剖面分成两段,平移AB测量。
┊精测剖面┊┇─d →┇A8 A7A6A5A4A3 A2 A1M N B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7╋────╋───╋──┫─╋─╋─╋┫┼┼┉╋┅…┼┣╋─╋─╋─╊──╋───╋100号120 136 150 160 168 176 180 188 200号212 220 224 232 240 250 264 280点号1000m 800m 640 500m 400320 240 200 120m 0 120m 200 240 320 400 500m 640 800m图1 中梯测深布极图例精测剖面188号-212号,长度d为240m,AB中心点200号;点距20m或40m ;MN/2 :20m,40m,60m,80m;AB/2 :200m,240,320,400,500,640,800,1000m,1200,1400,1600 m1.2观测过程A1B1供电,MN:188、190→210、212;A2B2供电,MN:188、190←210、212 A3B3供电,MN:188、190→210、212;A3B3供电,MN:188、192←208、212 A4B4供电,MN:188、192→208、212;A5B5供电,MN:188、192←208、212 A6B6供电,MN:188、194→206、212;……………┊有多台接收机则可同时观测电位,若三台分三段包干。
基于Matlab的一维电测深正反演可视化软件设计赵志远;宋昭;张波;罗娜【摘要】基于Matlab设计一款一维电测深正反演可视化软件,主要包括正演拟合、直接反演和影响系数计算等功能.该软件界面简洁友好,反演速度快,结果误差小.该软件的使用,可为科研工作提供更加可靠的电性结构模型.【期刊名称】《地震地磁观测与研究》【年(卷),期】2019(040)004【总页数】5页(P155-159)【关键词】电测深;正反演;软件;Matlab【作者】赵志远;宋昭;张波;罗娜【作者单位】中国河北 054001 河北省地震局红山基准地震台;中国河北 054001河北省地震局红山基准地震台;中国河北 054001 河北省地震局红山基准地震台;中国河北 054001 河北省地震局红山基准地震台【正文语种】中文0 引言直流电阻率测深法作为一种应用广泛而重要的地球物理勘探方法,在能源与矿产勘探、水文及工程勘察中发挥着越来越重要的作用(徐晶,2012)。
近年来,随着电子计算机、数字处理等技术的飞速发展,电测深方法在资料处理、正反演计算等方面有了长足进步。
虽然直流电测深二维反演已较成熟,且目前发展方向为三维正反演,但一维反演仍具有不可取代的重要作用,如一维反演结果可以作为二维反演的初始模型(欧东新等,2009)。
目前,常用一维电测深反演软件(如RES1D、1X1D等)存在反演误差较大、成图不够美观、无法根据使用者需求修改源代码等问题。
笔者基于Matlab,设计一款一维电测深正反演可视化软件。
该软件源代码开源,界面简洁友好,反演速度快,结果误差小。
使用该软件能够有效提高工作效率,并可得到更加可靠的电性结构参数,进而为相关领域更加深入的研究工作打下良好基础。
1 原理其中,Ti为第i层的电阻率转化函数;ρi为第i层电阻率; hi为第i层厚度;λ为常数。
利用20点汉克尔滤波系数,将电阻率转化函数T1转化为所求的视电阻率ρt。
软件使用最小二乘法进行反演。
大地电磁测深数据处理及应用研究的开题报告
一、研究背景和研究意义
大地电磁测深技术在石油勘探、地质灾害预测、水文地质和环境地
球物理等领域已经得到了广泛的应用。
该技术可以获得地下多层结构的
电阻率信息,是研究地下细节结构和探测深部资源的重要手段。
近年来,随着该技术的发展,采集到的数据量也越来越大,数据处理和解释的难
度也随之增加。
因此,对大地电磁测深数据的处理和应用研究具有重要
的现实意义和科学价值。
二、研究内容和研究方法
本研究主要包括以下内容:
1. 大地电磁测深数据预处理:包括数据质量控制、数据去噪和数据
重采样等预处理步骤,以提高数据质量和处理效率。
2. 电阻率反演和成像:采用多种反演算法对大地电磁测深数据进行
电阻率反演和成像,生成地下电阻率分布图像。
3. 基于电阻率图像的地质解释和资源定位:将电阻率图像与地质信
息结合,进行地质解释和资源定位研究。
本研究主要采用数值模拟和实测数据分析相结合的方法,通过MATLAB编程实现数据处理和反演算法。
三、研究进展和计划
目前,已完成大地电磁测深数据的预处理工作,包括数据质量控制
和噪声去除等方面。
下一步计划是进行电阻率反演和成像,并将其与地
质信息相结合,进行地质解释和资源定位研究。
同时,对比分析不同反
演算法的效果,寻求最优解,并对研究结果进行验证和评估。
四、结论
本研究将有助于进一步提高大地电磁测深技术的应用效率和数据处理精度。
同时,该研究成果可以为石油勘探、地质灾害预测、水文地质和环境地球物理等领域的研究提供有价值的参考和支持。
时间域激电测深不同装置数据去耦分析
李忠平;郝风云;吴鸿飞;张瑞芳;朱昭明;贾全山;刘双
【期刊名称】《物探与化探》
【年(卷),期】2022(46)3
【摘要】为消除激电测深中的电磁耦合干扰,根据频率域和时间域可相互转换的理论,采用静态IP和cole-cole参数的全波形IP、延时反演去耦方法,实现了快速去耦,最大限度地保留了激电信息。
以山东沂南金矿金场矿区等为例,对时间域激电测深数据进行了去耦前反演与去耦后反演,结果表明:对称四极装置和非常规电极排列的电磁耦合效应随电极距的增大而增强,电磁耦合的影响深度大部分在时间域激电测深反演断面150 m以浅;非常规电极排列采用三极+四极+偶极混合共线装置,其产生的电磁耦合干扰明显大于对称四极装置和单极—偶极装置;非共线单极—偶极装置的时间域激电测深电磁耦合影响较小。
【总页数】7页(P722-728)
【作者】李忠平;郝风云;吴鸿飞;张瑞芳;朱昭明;贾全山;刘双
【作者单位】中国地质大学(武汉)地球物理与空间信息学院;中国冶金地质总局山东正元地质勘查院;哈巴河金坝矿业有限公司;阿勒泰正元国际矿业有限公司;山东省核工业二七三地质大队
【正文语种】中文
【中图分类】P631
【相关文献】
1.时间域三极激电测深在金矿勘探中的应用效果
2.偶极—偶极装置时间域激电法在斑岩型铜矿上的有效性试验
3.单极-偶极时间域激电测深在建筑场地地下岩溶勘查中的应用
4.多频去耦在双频激电数据去耦中的应用
5.频率域-时间域激电对比试验分析
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RES2DINV在粤北某铅锌矿区激电测深反演中的应用韦乙杰;袁忠明【摘要】在粤北某铅锌矿矿区进行的直流激电测深工作中,通过修改激电测量数据格式,用RES2DINV软件进行反演,推测了3个矿体的产状。
后经钻探验证,推测结果跟钻探揭露结果基本一致。
%RES2DINV is a good processing software for multi-electrode resistivity method.It is widely used in the data processing of the multi-electrode resistivity method.The No.938 Geological Party of Guangdong Nonferrous Metal Geological Bureau carried out DC IP sounding work in a lead-zinc mine of northern Guangdong Province.The authors modified the format of IP measurement data,used RES2DINV software for inversion and,on such a basis,inferred three ore bodies,which are basically consistent with the drilling re-sults.【期刊名称】《物探与化探》【年(卷),期】2013(000)005【总页数】3页(P827-829)【关键词】RES2DINV;激电测深;二维反演;铅锌矿【作者】韦乙杰;袁忠明【作者单位】广东省有色金属地质局938队,广东惠州 516023;江苏省地质勘查技术院,江苏南京 210049【正文语种】中文【中图分类】P631RES2DINV是一款良好的高密度电法数据处理软件。
大地电磁测深数据子库
魏文博;宁淑敏;刘世建;叶高峰
【期刊名称】《地球学报》
【年(卷),期】2001(022)006
【摘要】"大地电磁测深数据子库研制"是国土资源部"深部地球物理探测数据共享与对比研究"项目的课题之一.在此介绍课题的研究概况,详细讨论大地电磁测深数据库的需求分析、开发平台的选取、系统结构和功能设计等问题.
【总页数】4页(P517-520)
【作者】魏文博;宁淑敏;刘世建;叶高峰
【作者单位】中国地质大学,;中国地质大学,;中国地质大学,;中国地质大学,
【正文语种】中文
【中图分类】P3
【相关文献】
1.专题数据库的选题与子库设计 [J], 王晓燕
2.专题数据库的选题与子库设计 [J], 王晓燕
3.云南少数民族文献专题书目数据库——“20世纪50~60年代云南少数民族调查照片”子库研制报告 [J], 田青
4.基于GIS技术的大地电磁测深数据库系统设计与实现 [J], 叶高峰;魏文博;高伟
5.基于VB和SQL Server大地电磁测深成果数据库的设计与实现 [J], 裴发根;方慧;仇根根;李立
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电测深和音频大地电磁测深简介电测深和音频大地电磁(AMT)测深可以统称为电法测深,前者为常规电法,后者为电磁法。
电测深法是在地表某点测量电极不动,按规定不断加大供电电极距,从而研究地表某点下方电性的垂向变化。
这里实际测量过程中因为要考虑到信号强度问题,测量电极在供电电极距增加到一定程度后,也会有相应的增加,而供电电极距的增加,没有个规定的标准,一般按对数比例来增加。
由于供电电极距的不断增大,增大了电流在地下的分布范围,实际上相当于加大了勘探深度。
因此通过分析电测深视电阻率曲线可了解测点沿垂向地质情况的变化。
电测深法的实际工作中,通常采用对称四极装置。
即供电电极AB和测量电极MN均对称于测点布设,每改变一次供电电极距,便可按下式计算该极距的视电阻率ρs,即ρs=K∗U MN I其中,K为装置系数,不同的电法装置有不同的计算公式,此处对称四极的装置系数K 为K=π∗AM∗AN MN对称四极野外施工装饰示意图如下大地电磁测深(MT)是以天然电磁场为场源来研究地球内部电性结构的一种重要地球物理勘探手段。
当交变电磁场在地下介质中传播时,由于趋肤效应的作用,不同频率的信号具有不同的穿透深度,在地面上观测大地电磁场,它的频率响应将反映着地下介质电性的垂向分布情况。
音频大地电磁测深(AMT)理论基于大地电磁测深(MT),两者之间的区别就是采集的数据频带的差异,大地电磁测深频带低,一般为10000s-10Hz左右,音频大地电磁测深的频带较高,为1s-100000Hz左右,这里频段为大概值,没有完全统一的划分。
相对应的采集深度也就不同。
电磁波的趋肤效应,就是电磁波在向导体内部渗透时,,因能量损失而逐渐衰减。
当波幅衰减到表面波幅的1/e倍时的深度,就称为交变电磁场对导体的透入深度。
也是我们音频大地电磁测深估算探测深度的理论基础之一。
前苏联学者提洪诺夫在1950年提出了关于大地电磁方法的三点假设:①大地电磁场本身结构虽然比较复杂,但可以近似地看作平面波垂直入射到地球;②在地点学中可引入阻抗的概念(在地表测得的彼此正交的大地电场和磁场分量之比),它反映地球电性分布对大地电磁场的影响;③有可能利用单个点上的大地电磁场观测信息探测地球。
RES1D一维反演软件介绍RES1D一维电阻率反演软件是马来西亚Geotomo软件有限公司推出的一套免费软件,国内使用很多的二维高密度电法反演软件res2dinv即出自这家公司。
国产的一维电阻率反演软件一般都是带软件狗要收费的,这个免费软件功能简单操作方便,适合单个测深点的处理。
反演软件除包含一维的电阻率和极化率反演程序外,还带有一个一维的正演程序,很方便建立一维电阻率和极化率模型做正反演推导使用。
原程序是英文版的,为方便国内朋友们使用,做了部分汉化处理,但本人英文水平有限,错误在所难免,望看到错误的朋友们及时提出改正意见。
反演软件程序运行后界面见下图:这是一个测试版的软件,如果想要正式发行版的软件,请关注Geotomo公司网站更新。
地址:/downloads.php数据处理过程:首先在文件选项中读入文件数据读入后有一些数据及模型的信息,包括几层模型,使用的排列方法,数据点数等等,详细的信息在后面讲数据格式时介绍。
数据进来后,可以设置一些基本的参数,一般处理可以不设,保持默认值即可。
在反演菜单中有两个选项,反演用户定义的层模型和反演多层模型。
如果在读入的数据中已经包含了分层模型,那么使用第一个选项反演。
第二选项不管数据中有没有层模型,都使用多层模型(平滑模型)反演。
反演结果如下:图中左边说明中“+”号是实测的视电阻率,实线为层模型的正演理论曲线,曲线垂直坐标为视电阻率,下面的水平坐标为AB电极的距离,上面坐标为层模型深度,可以看出是按AB/2表示的。
反演的结果保存在*.INV反演结果文件中,可以用文本或表格方式将结果数据提取出来。
如果读入的数据中没有层模型,反演时会弹出一个提示对话框。
程序会先按多层模型反演出一个结果,用户可参考这个反演结果去划分自己的层模型。
见下图:在图的左边方框中,可输入模型的层数,对应层数的层电阻率和层厚度。
激电测深数据反演:测深数据中有极化率参数的,可以进行极化率反演。
极化率数据对应App.I.P列,因没有显示b Spac列,数据有点靠前占用了App.Res 列的位置。
利用美国Zonge公司的大功率综合电法勘探系统(GDP-32接收机、GGT-30发射机)做激电测深,采纳正反向单极-偶极装置(P-D),距离系数n=,……,和n=,……。
供电极(C一、C2……Cn)的间距为25m;接收机采取16道(17个MN极)测量方式,相邻电极为一组测量极,可同时测16个点,极距MN=50m。
无穷远极垂直于测线布设。
观测参数为视充电率Ms(毫秒)和视电阻率ρs(欧姆.米)。
单极-偶极激电测深装置示用意由布极示用意能够取得以下信息:1,测量极布置好以后固定不动,仅移动供电极即可实现测量极范围内的视电阻率、充电率数据测量,并有较大的深度,效率较高。
2,记录点为AO的中点,视深度为AO长度。
3,供电极在所有测量极左侧时为正向单偶极(AMN)数据,移到所有测量极右边后确实是反向单偶极(MNB)数据,在测量极中间部位时,供电极左侧测量极为反向单偶极(MNB)数据,右边测量极为正向单偶极(AMN)数据。
供电极在两个测量极之间不知足装置要求,是废数据或不记录。
4,依照此方式测量完成后,能取得四张有效图件:AMN装置的视电阻率和充电率,MNB装置的视电阻率和充电率。
5,电极的位置已经知足高密度测量方式的电极位置要求,将数据变换后,能够对其进行高密度方式的视电阻率和充电率的反演,方便后期的分析说明。
一.GDP32的数据格式说明测量完成后的GDP32的数据格式,生成为*.AVG文件,数据见下:说明:文件为文本格式,其中中文为说明方便后添加的,Tx为供电极坐标,Rx为测量极坐标,首供电极坐标为米,末供电极位置为米,每次供电极移动25米,供电极在测量极两边对称布置。
首测量极坐标为-400米,第9根测量极坐标为0米,末测量极(第17根测量极)位置为400米。
实际输入座标为斜距和高程,GDP32系统处置为平距了,因此距离有不同,实际测量极距离为等间距的50米。
记录点为AO的中点,(+(0+25))/2=,(+(-400+25)/2=,与文件中记录点位置相符合。
二、测试方法
本次视电阻率测试以测试点位为中心采用对称四极法,测量极M 、N 等分供电极A 、B 的间距。
针对每一个测试深度H ,取供电极距AB =4H ,即供电极距为测试深度的4倍。
通过对称地变换供电极距AB 和测量极距MN ,测出前述各深度处土壤视电阻率值。
其计算公式如下:
I
V
k
s
∇=ρ
其中:V ∇为电压(mV ),I 为电流(mA ),k 为装置系数,AB k 3
2
π
=。
三、测试仪器
使用仪器为重庆地质仪器厂生产的DDC -8型电子自动补偿(电阻率)仪,36伏直流供电。
四、测试结果
本次视电阻率测试共进行了5个点位的测试,每个点位有5个测试深度。
测试时每个测试深度布设1条测线,总计25条测线。
测试结果见表1及图1。
四极对称电阻率测试方法示意图
图1 电阻率测试结果图。