时间域激发极化法技术规定(DOC 42页)
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(1993年5月18日发布,1994年1月1日实施)目录1 主题内容与适用范围 (1)2 引用标准 (1)3 技术符号 (1)4 总则 (2)5 技术设计 (2)6 仪器设备 (7)7 野外工作和技术保安 (10)8 野外观测质量的检查与评价 (13)9 观测结果的整理和图示 (14)附录A 极化率的测定与质量检查 (17)附录B 时间域激发极化法野外记录本格式 (20)附加说明: (21)1 主题内容与适用范围本标准规定了对时间域激发极化法工作的基本要求和技术规则。
本标准适用于地质矿产勘查及水文工程地质勘察中的时间域激发极化法工作。
探测石油及天然气中的激发极化法工作亦应参照使用。
2 引用标准DZ/T0069 地球物理勘查图图式图例及用色标准3 技术符号4 总 则4.1 时间域激发极化法是以岩(矿)石、水的激发极化效应的差异为物性前题,用人工地下直流电流激发,以某种极距的装置形式,研究地下横、纵向激发极化效应的变化,以查明矿产资源和有关地质问题的方法。
4.2 非矿化岩石的极化率很小(1%~2%,少数3%~4%)而矿化岩石和矿石的极化率,随电子导电矿物含量的增多(或结构)而变大,可达n%~n ·10%。
二次场的衰减特征与极化体的成分(包括含量)、结构相关。
4.3 激发极化法作为探矿手段,具有如下特点,a. 可以发现和研究浸染型矿体。
当矿体的顶部或周围有矿化(或其他导电矿物矿化)的浸染晕存在时,可以发现规模较小或埋藏较深的矿体,b. 观测结果受地形和其他因素(浮土加厚、找金属矿时含水断裂带的存在等)的影响较小; 已常见的黄铁矿化、石墨化、磁铁矿化或其他分散的金属矿化,同样可产生激电异常。
4.4 激发极化法目前主要用于普查硫化矿床、某些氧化物矿床、地下水、检查其他物化探异常,有时还用于探测石油天然气。
某些有色金属、贵金属、稀有元素常与黄铁矿化或其他矿化共存,因而可借以圈定有用矿产的矿化带。
4.5 发极化法宜在下述地质条件的地区布置工作,a. 地质条件比较简单、勘查对象与围岩和其他地质体之间具有较明显的极化效应差异的地区:b. 地质条件比较复杂,但用综合物化探方法、地质方法能够大致区分异常的性质或能减少异常多解性的地区。
激发极化法方法技术作业指导书XX省地质调查院二〇〇七年七月十日1. 主题内容与适用范围本指导书依据DZ/T0070—93《时间域激发极化法技术规定》对时间域激发极化法工作的基本要求和技术规则予以细化及指导。
本指导书适用于地质矿产勘查及水文工程地质勘察中的时间域激发极化法工作。
2. 激发极化法探矿特点2.1 能够发现和研究浸染状( 体极化) 或块状( 面+体极化) 矿体, 当矿体的顶部或周围有矿化( 或其它导电矿物矿化) 的浸染存在时, 能够发现规模较小或埋藏较深的矿体;2.2 作为勘查方法, 激发极化法不但用于普查硫化矿床, 某些氧化物矿床、 地下水、 检查其它物化探异常, 而且当有色金属、 贵金属、 稀有元素矿产与黄铁( 黄铜) 矿化或其它矿化共存时, 可借以间接发现和圈定有用矿体或矿化带。
2.3 常见的黄铁( 黄铜) 矿化、 石墨化、 炭质、 磁铁矿化或其它分散的金属矿化同样能够产生激电异常, 要注意区分矿( 化) 异常与干扰异常。
2.4 纯地形不产生激电异常, 观测结果受地形和其它因素( 浮土加厚、 找金属矿时含水断裂带的存在) 的影响较小。
3. 激发极化法技术设计 3.1 装置、 工作方式和时间制式 3.1.1 常见六种装置。
3.1.1.1 中间梯度装置( 常见于普查)a. AB 极距由测深极距选择, 以对探测对象获得最大而稳定Ms 极大值时为准。
在电源功率允许条件下, AB 极距尽量大一些。
MN 极距≥(501~301) AB; b. 观测( 方式) 可用全域测量;c. 当测线长度大于AB 极距时, 需移动AB 极距完成整条测线观测时, 相邻测段应有3个以上重复观测点;d. 一线供电多线观测时, 旁测线与主测线的最大距离应视讯号强弱而定, 一般控制在AB 距的1/3~1/5范围内。
3.1.1.2 联合剖面装置( 常见于详查和勘探)a. AO ≥3H( H 为探测对象顶部埋深—一般根据地质情况或其它物探结果推定。
第三节物探工作一、工作容和工作量1、测地工作包括控制网测量、基点放样、基线布设、测线和测点布置以及高程测量。
2、激电中梯扫面扫面面积:3.5km2,工作比例尺:1:0000,测网密度:100米×20米。
基线方向:正东,测线方向:正北。
测线测点布置见图:3、大功率激电测深在激电中梯扫面异常部位布置6-8条激电测深剖面,每条剖面长度300-600米,以剖面连线覆盖异常,端点向异常两侧延伸至背景区为宜。
点距20米,异常部位加密至10米点距。
4、物性参数采集采用标本测定法和露头小四极测定法。
尽可能收集岩芯标本或在可以采集到规则标本的露头点采集合格标本回实验室测定物性参数,在无法采集标本的露头点采用小四极获取物性参数。
尽量保证异常部位的每种岩性所采物性参数不少于30组。
二、技术依据参照中国地质调查局的有关地质工作质量管理的技术标准和要求,本次激电测深野外施工执行以下标准:1."地质调查GPS测量规程"(DZ/T2002)。
2."电阻率测深法技术规程"(DZ/T 0072 - 1993);3."时间域激发极化法技术规定"(DZ/T 0070 - 1993);4."物化探工程测量规"(DZ/T 0153 - 95);三、仪器设备1、测地工作仪器设备包括中海达V60 GNSS RTK系统一套, GARMIN 60CS* 手持GPS六套、100 米测绳和 50 米皮尺各两根。
其中,中海达V60 GNSS RTK系统主要用于控制测量、基点放样、基线布设和测线端点布设。
其性能参数如下:A、信号跟踪系统核:v60采用国际一流的天宝PCC品牌多星多系统核BDS:B1、B2GPS:L1C/A、L2E、L2C、L5GLONASS:L1C/A、L1P、L2C/A〔仅限于GLONASSM〕和L2PGALILEO:升级预留SBAS:WAAS,MSAS,ENGOS通道数:220模块技术:天宝Ma*wellTM高级自定义测量GNSS技术,极低噪声的GNSS 载波相位测量,1赫兹带宽的精度〈1mm,成熟的天宝低仰角跟踪技术B、精度和可靠性RTK定位精度:平面:±(8+1×10-6D)mm高程:±(20+1×10-6D)mm静态、快速静态精度:平面:±(2.5+1×10-6D)mm高程:±(5+1×10-6D)mm初始化时间:典型10秒初始化可靠性:>99.9%C、数据管理数据存储:存:1G固态存,8G可插式储存卡。
【时间管理】时间域激发极化法技术规定xxxx年xx月xx日xxxxxxxx集团企业有限公司Please enter yourcompany's name andcontentv时间域激发极化法技术规定1主题内容与使用范围本标准规定了对时间域激发极化法工作的基本要求和技术规则。
本标准适用于地质矿产勘查及水文工程地质勘察中的时间域激发极化法工作。
探测石油及天然气中的激发极化法工作亦应参照使用。
2引用标准DZ/T0069地球物理勘查图图式图例及用色标准3技术符号技术符号见表1表1 技术符号续表14总则时间域激发极化法是以岩(矿)石、水的激发极化效应的差异为物性前题,用人工地下直流电流激发,以某种极距的装置形式,研究地下横、纵向激发极化效应的变化。
以查明矿产资源和有关地质问题的方法。
非矿化岩石的极化率很小(1%~2%,少数3%~4%),而矿化岩石和矿石的极化率随电子导电矿物含量的增多(或结构)而变大,可达n%~n·10%。
二次场的衰减特征与极化体的成分(包括含量)、结构相关。
激发极化法作为探矿手段具有如下特点;a.可以发现和研究浸染型矿体。
当矿体的顶部或周围有矿化(或其他导电矿物矿化)的浸染晕存在时。
可以发现规模较小或埋藏较深的矿体;b.观测结果受地形和其他因素(浮土加厚、找金属矿时含水断裂带的存在等)的影响较小;c.常见的黄铁矿化、石墨化、磁铁矿化或其他分散的金属矿化,同样可产生激电异常。
4.4激发极化法目前主要用于普查硫铁矿床、某些有色金属、贵金属、稀有元素常与黄铁矿化或其他矿化共存,因而可借以圈定有用矿产的矿化带。
4.5激发极化法宜在下述地质条件的地区布置工作:a.地质条件比较简单、勘查对象与围岩和其他地质体之间具有较明显的极化效应差异的地区;b.地质条件比较复杂,但用综合物化探方法、地质方法能够大致区分异常的性质或能减少异常多解性的地区。
4.6激发极化法不宜在下述地区布置工作:a.地形切割剧烈、河网发育的地区;b.覆盖层厚度大、电阻率又低(形成低电阻屏蔽干扰),无法保证观测可靠信号的地区;c.无法避免或无法消除工业游散电流干扰的地区。
时间域激发极化法技术规定时间域激发极化法(Time Domain Induced Polarization,简称TDIP)是地球物理勘探中常用的一种非侵入式测量技术。
它基于地下材料的电性质差异,通过在地下施加电场激发极化效应,进而测量材料的极化电荷分布和极化电阻率变化,从而推断地下结构和岩土体性质的信息。
在进行时间域激发极化法测量时,应遵循以下技术规定:1. 仪器选择:选择适合进行时间域激发极化法测量的仪器,常见的有时间域电磁法(TEM)和电阻率仪等。
仪器应具备较高的测量精度和稳定性,以保证测量结果的可靠性。
2. 实地勘探:在测量前需对研究区域进行实地勘探,了解地质情况、地下水位变化、地下岩土特性等相关信息,为测量参数的设置提供基础。
3. 组织测量群:根据实际需求,确定测量网格大小和测量孔距。
通常情况下,选取不同的极化电流强度和时间间隔进行测量,以获得更完整的地下信息。
4. 电流设置:根据地下材料的电导率差异和测量目标,合理设置激发电流的大小。
电流过大会引起非线性效应,而电流过小则可能导致信噪比降低。
5. 数据采集与处理:仪器应能准确采集测量信息,并将数据进行实时处理。
常见的数据处理方法包括分离极化效应和非极化效应、计算极化电荷分布和极化电阻率变化等。
6. 结果解释与分析:根据测量数据得出的极化电荷分布和极化电阻率变化,结合地质背景进行分析和解释,推断地下结构和岩土体性质的信息。
7. 结果验证:根据实地情况,验证推断结果的准确性。
可以采取与其他地球物理勘探方法相结合,或与实际地下情况进行对比,以提高推断结果的可信度。
综上所述,时间域激发极化法是一种重要的地球物理勘探技术,在实际应用中需根据地质背景和实测情况进行参数设置和数据处理,以获得准确可靠的地下信息。
时间域激发极化法(Time Domain Induced Polarization,简称TDIP)是一种地球物理勘探方法,通过在地下施加电场激发材料的极化效应,测量极化电荷分布和极化电阻率变化,以推断地下结构和岩土体性质的信息。
中国地质调查局地质调查技术标准矿产远景调查技术要求(试行)中国地质调查局2010年5月目录1. 范围 (1)2. 引用标准 (1)3. 目的任务、部署原则、工作程序 (2)3.1 目的任务 (2)3.2 部署原则 (2)3.3 工作程序 (2)4. 预研究及设计编写要求 (3)4.1 资料收集 (3)4.2 野外踏勘 (3)4.3预研究 (3)4.4 设计编写 (3)5. 主要工作内容及技术要求 (4)5.1 矿产地质调查 (4)5.2物探 (8)5.3化探 (10)5.4 自然重砂测量 (12)5.5 遥感 (15)5.6 综合研究 (17)5.7 矿产检查 (22)6.质量要求 (24)7.提交成果 (25)7.1 报告编写要求 (25)7.2 附图 (25)7.3 附表 (26)7.4 附件 (26)7.5 数据库光盘及其相关的数字化资料 (26)附录A 成果指标 (27)附录B 矿产远景调查设计编写主要内容 (28)附录C 矿产远景调查报告编写主要内容 (30)参考性附录 (33)中国地质调查局工作标准矿产远景调查技术要求━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━1. 范围1.1 本要求规定了矿产远景调查的适用范围、引用标准、目的任务、工作内容、工作要求、提交的成果等。
1.2 本要求是矿产远景调查的总体技术要求,也是该项工作质量监督及成果验收的依据。
1.3 不同地区的矿产远景调查,根据工作区实际情况和下达的任务,项目设计应逐项落实具体工作内容和工作量。
2. 引用标准GB/T 13908—2002《固体矿产地质勘查规范总则》GB/T 17766—1999《固体矿产资源/储量分类》DZ/T 0071—93《地面高精度磁测技术规程》DZ/T 0070—93《时间域激发极化法技术规定》DZ/T0145—94《土壤地球化学测量规范》DZ/T 0151—95《区域地质调查中遥感技术规定(1:50000)》DZ/T 0171-96《大比例尺重力勘查规范》DZ/T0176—2006《区域地球化学勘查规范》DZ/T 0011—2010《地球化学普查规范(1:50000)》DZ/T 0001—91《区域地质调查总则(1: 50000)》DD2006—01《固体矿产勘查原始地质编录规程》DD 2000—01《固体矿产预查暂行规定》DD2002—03《固体矿产预查和普查中物探化探遥感工作要求》3. 目的任务、部署原则、工作程序3.1 目的任务矿产远景调查是矿产资源勘查前期的基础性、区域性找矿工作,通过大致查明工作区成矿地质背景、成矿地质特征和成矿规律,评价区域矿产资源潜力,为后续矿产勘查提供靶区和新发现矿产地。
第三章 时间域激发极化法按激电效应的类型,可将激发极化法分为两种:一种是观测在稳定电流激发下电场随时 间变化的激电效应,称为时间域激发极化法。
另一种是观测在交变电流作用下,电场随频率 变化的激电效应,称为频率域激发极化法。
激发极化法可以沿用电阻率法的各种电极装置, 其中时间域激电法中用得比较广泛的有 中间梯度(中梯)、联合剖面(联剖),近场源二极(二极)、对称四极测深(测深)等装置。
而频率域激电法则主要使用偶极—偶极(偶极)装置。
以下以极限视极化率的异常为例,讨论时间域激电法异常的特征。
3.3.1 中间梯度装置的激电异常一、球形极化体的中梯激电异常像电阻率法那样,激电法理论中也是将均匀外电场中的异常视为中梯装置的异常。
均匀 外电场中存在体极化球体时的视极化率公式已在(3.2.32)式中给出。
将该式中的m s 和m 2 改写为ηs 和η2,并考虑到对地面非主剖面上的测点 ) , , ( 0 h y x , 2 0 2 2 h y x R + + = 。
可得围岩不极化时,体极化球体的视极化率表示式2 / 5 2 0 2 2 2 2 0 2 ) ( 2 h y x x h y M Vs + + - + = h (3.3.1) 式中 )2 1 )( 2 1 ( 6 2 23 02 2 m m h h m + + - » 2 r M V (3.3.2) 其中忽略了(3.2.32)式分母内与测点坐标有关的数值较小的项,而且选用了相对电阻率 1 2 = r r m / 2 。
对比面极化和体极化球体上总场电位的表示式(3.2.8)和(3.2.35),并考虑到22 2 - + = h h r r r 1 2 * 2 和 l r 1 = k ,可写出面极化球体上ηs 的表示式 2 / 5 2 0 2 2 2 2 0 2 )( 2h y x xh y M s s + + - + = h (3.3.3) 式中 ( ) 2 0 22 0 6 12212 s r M r l l m m » æö +++ ç÷ èø (3.3.4)可见,体极化和面极化球体中梯激电异常的空间分布,都近似与位于球心的电偶极子的 电场分布相同。
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时间域激发极化法技术规定
1主题内容与使用范围
本标准规定了对时间域激发极化法工作的基本要求和技术规则。
本标准适用于地质矿产勘查及水文工程地质勘察中的时间域激发极化法工作。
探测石油及天然气中的激发极化法工作亦应参照使用。
2引用标准
DZ/T 0069 地球物理勘查图图式图例及用色标准
3技术符号
技术符号见表1
表1 技术符号
4总则
时间域激发极化法是以岩(矿)石、水的激发极化效应的差异为物性前题,用人工地下直流电流激发,以某种极距的装置形式,研究地下横、纵向激发极化效应的变化。
以查明矿产资源和有关地质问题的方法。
非矿化岩石的极化率很小(1%~2%,少数3%~4%),而矿化岩石和矿石的极化率随电子导电矿物含量的增多(或结构)而变大,可达n%~n·10%。
二次场的衰减特征与极化体的成分(包括含量)、结构相关。
激发极化法作为探矿手段具有如下特点;
a.可以发现和研究浸染型矿体。
当矿体的顶部或周围有矿化(或其他导电矿物矿化)的浸染晕存在时。
可以发现规模较小或埋藏较深的矿体;
b.观测结果受地形和其他因素(浮土加厚、找金属矿时含水断裂带的存在等)的影响较小;
c.常见的黄铁矿化、石墨化、磁铁矿化或其他分散的金属矿化,同样可产生激电异常。
4.4 激发极化法目前主要用于普查硫铁矿床、某些有色金属、贵金属、稀有
元素常与黄铁矿化或其他矿化共存,因而可借以圈定有用矿产的矿化带。
4.5激发极化法宜在下述地质条件的地区布置工作:
a.地质条件比较简单、勘查对象与围岩和其他地质体之间具有较明显的极化效应差异的地区;
b.地质条件比较复杂,但用综合物化探方法、地质方法能够大致区分异常的性质或能减少异常多解性的地区。
4.6激发极化法不宜在下述地区布置工作:
a.地形切割剧烈、河网发育的地区;
b.覆盖层厚度大、电阻率又低(形成低电阻屏蔽干扰),无法保证观测可靠信号的地区;
c.无法避免或无法消除工业游散电流干扰的地区。
5 技术设计
5.1装置与工作方式和时间制式
5.1.1 装置
为取得预期的地质效果,应根据测区的地质条件和勘查任务,适当地选择装置类型。
常用的装置有六种。
5.1.1.1中间梯度装置
本装置敷设一次供电电极(A、B),可在一个较大的范围内观测,且异常形态简单易于解释常用于普查。
设计时要注意下述要求:
a.AB距应通过测深试验选择。
如果电源功率允许,且AB距增大时异常并不明显减小,在观测仪器检测能力允许的条件下,AB距可尽量的大一些。
MN距应适合关系式:MN≥(1/50~1/30)AB。
用横向中间梯度装置确定矿体走向长度时,允许采用比纵向中间梯度装置有较大的MN极距;
b.观测范围限于装置的中部。
这个范围不应大于AB 距的三分之二; c.当测线长度大于三分之二AB 距,需移动AB 极完成整条测线的观测时,在相邻观测段间应有2~3个重复观测点;
d.一线供电多线观测时,旁剖面与主剖面间的最大距离,应不超过AB 距的五分之一。
5.1.1.2 联合剖面装置
本装置勘探深度较大,在一个测点可获得两种参数的四个值。
因生产效率低多用于详查和勘探阶段。
比较适用于研究相对围岩为低电阻率、陡产状的地质体。
电极距选择应注意下述要求:
a.AO ≥3H (H —拟探测地质体顶部埋深);
b.电阻率联剖表明,对良导电的陡立薄矿脉最佳电极距AO=()d L +2
1
, 式中:L ——矿脉走向长度;d——矿脉延深长度。
c.MN=(1/5~1/3)AO ;
d.“无穷远”极,应垂直测线方向布设,它与最近测线的距离应大于或等于AO 的5倍。
当斜交测线方向布设无穷远极时,它与最近测线的距离应超过10倍AO 。
5.1.1.3 轴向偶极-偶极装置
本装置适用于小比例尺短导线工作方式的普查工作。
它比中间梯度装置具有较高的横向分辨率。
偶极测深用于研究极化效应的垂向变化,以识别异常源的空间分布形态。
解释较复杂。
设计时应注意:
a.剖面极距(OO ′)的选择,同5.1.1.2联合剖面装置(O ,O ′分别是AB 、MN 的中点);
b. OO′的中点为记录点;
c.偶极测深,对AB=MN=a,OO′=(N+1)a。
隔离系数N=1、2…。
一般取a=(1/6~1/4)OO′。
拟断面图的标点数位于OO′中垂线上,下取OO′/2处。
5.1.1.4对称四极测深装置
本装置用于研究地层电性的垂向变化,可大致解决地质断面和极化体空间分布问题。
因生产效率低,通常在重点异常区布置测深点,测深剖面或面积性测深。
设计时应注意:
a. 最小AB距应使测深曲线的前段有渐进线。
最小AB/2为1.5m或3m。
如果知识为了求出极化体顶端埋藏深度,可不测出后支渐进线;
b. 电极排列方向应视任务而定。
如研究极化体的产状,应垂直于极化体的走向布极;当极化体为低阻且沿走向有一定长度时,为了取得明显的异常和确定极化体的走向长度,则应顺极化体走向布极。
面积性测深,各点的布极方向基本相同,为研究极化体的方向性时,可做十字测深;
c. 测深受地形影响较大。
因此当极化体上方地形起伏较大时,电极排列方向应尽可能的与地形等高线方向一致。
在敷设小极距时,如电极附近存在突变地形,应设法避开或在记录本中加注;
d.两相邻AB距的确定。
在模数6.25cm的对数纸上,取0.8~1.2cm,使其大致均匀分布。
不等比装置的MN极距与相应AB距的比,一般保持在1/3~1/30的范围。
等比装置的MN距与AB距的比宜为1/3~1/10。
5.1.1.5 近场源装置
本装置以测量供电电极邻近的二次场电位差为特点。
在供小电流条件
下,便可有较大的观测信号强度,所以它具有轻便、经济的优点。
适合在交通不便的山区使用或用以快速检查化探异常。
设计时应注意:
a. 选择MN距时,除考虑地质任务外,还应注意工区的噪声水平。
干扰大时,MN距应小些;
b. 布置“无穷远”极时,以使B极不在M极和N 极处产生一次和二次电位为原则。
其具体位置和远近,可依具体条件灵活选择。
5.1.1.6 地下供电装置
本装置用于圈定矿体和解决矿体间的连接问题。
当充电点靠近极化体时,属非金属极化,测得的异常比其他装置的异常要复杂一些,因此在地电条件比较简单时,方采用此种装置。
设计时应注意:
a. 充电点应选择在极化体下盘,以极化体中心或下端相应部位最佳;
b. 在充电点投影上方,采用充电梯度装置时,为避免视极化率出现大正大负现象,可改变MN方位测量;
c. 每一个观测点上测量电极的排列方向,原则上应与该点总电场向量方向(R)一致。
施工时,取测量电极与充电点在地面投影点上的连线方向排列。
为避免每个测点均需改变测量电极排列方向,通常在每个测点上,沿剖面方向(X)和垂直剖面方向(Y)作两次测量,计算出总场向量。
也可综合使用上述两种方法。
通常在从充电点到测线所引垂线的两侧进行X和Y两个方向的观测。
距两侧较远地段(此距离视充电点埋深而定),可只进行X方向的观测;
d.“无穷远”极与充电点间的距离,应不小于工区对角线长度的5倍。