天然源面波勘探技术规程
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实验四地震勘探实验(面波法)一、实验原理瑞雷面波法用于勘探,与以往的弹性波法(反射波法和折射波法)差别在于:它应用的不是纵波和横波,而是以前反射波法和折射波法视为干扰的面波。
其原理是:面波具有频散的特性,其传播的相速度随频率的改变而改变。
这种频散特性可以反映地下介质的特性。
瑞雷面波的特点:瑞雷面波速度低、瑞雷面波在介质中泊松比在0.4~0.5范围内,面波速度与横波速度关系基本接近、瑞雷面波对地层的分辨能力,决定于频率,频率高则分辨能力强。
上图为72道的面波采集记录:震源在左上角,同一震源下的直达波、折射波、反射波和面波遵循各自的传播规律,分布在不同的区域。
其中面波传播的特征:近震源处发育、震幅大、传播速度低。
上图为实际勘探过程中采集得到的面波记录:以近震源、小道距、长采样、宽频率激发、低频率接收。
工程检测方面的应用实例:上图采集地点为:云南某高速公路的路基检测,检测深度为4米。
由图中的“频散曲线”分层可以看出:每层的厚度约在0.3米-0.5米。
填筑路基施工是分层进行,松散料经过压实,达到压实度后再进行下一层的填料。
图中频散曲线的拐点清晰,分析的层厚度在0.35米-0.5米之间。
二、实验目的1.了解面波法的原理;2.了解面波法工作布置及观测方法;3.掌握面波法数据采集、处理和解释,熟练操作相关软件。
三、实验仪器SWS型多波列数字图像工程勘察与工程检测仪。
该系统由主机、多芯电缆、检波器、触发器、震源(大锤或炸药)、铁板、直流电源、直流电源线以及数据采集、处理和解释软件等组成。
四、实验步骤1.在工区布设测线在工区布设测线,原则:由南向北、由西向东测线号与测点号依次增大。
使用皮尺标注检波器位置与激发点位置。
2.连接仪器的各个部分将主机、电源、多芯电缆、检波器、大锤、触发器按正确的方式一一连接起来。
注意:各接口均使用“防呆”设计,电缆插头与对应的插槽才能连接,电缆插头与非对应的插槽不能连接。
禁止暴力插拔各插头、插槽,以防仪器损坏。
天然源面波在地下结构探测中的研究进展张广成;付俊东;刘建民;夏暖;刘军【摘要】面波具有传播速度随着周期变化而变化的频散特征,因此,可以应用于地下不同深度结构的探测中.天然源面波由于无需人工激发,采集较为方便.在地球近地表与深部结构探测中,由于地球的不可入性,地震面波信号携带的地球内部结构信息显得尤为重要,通过分析其频散特征为我们探测地球的奥秘提供了重要手段.本文总结了面波层析成像的流程以及在深部结构探测、工程勘查中的应用,并指出了存在的问题以及发展方向.【期刊名称】《四川建材》【年(卷),期】2017(043)010【总页数】2页(P174-175)【关键词】面波;频散曲线;地下结构探测【作者】张广成;付俊东;刘建民;夏暖;刘军【作者单位】山东省地震局,山东济南 250014;山东省地震局,山东济南 250014;山东省地震局,山东济南 250014;山东省地震局,山东济南 250014;山东省地震局,山东济南 250014【正文语种】中文【中图分类】P631.4振动产生后,在弹性界面上会形成反射波、透射波和折射波,在立体空间内,三种波随着时间的推移,在整个空间的介质内传播,这些波统称为体波。
跟体波不同,在弹性界面附近还有一类波动,其能量主要分布在界面附近,且随着距离自由地表距离的增大其振动幅度迅速衰减,即其引起的质点振动只受控在自由表面附近,通常称这种波为面波[1]。
面波速度要比体波小,但周期比体波长。
面波主要分为瑞雷波(Rayleigh Wave)和勒夫波(Love Wave),其中,瑞雷波在振动波列中振幅最显著,能量最强且频率最低,容易识别和测量。
因此,面波勘探中一般多采用瑞雷面波。
通过分析天然源面波的频散特征,可以推演不同深度内介质的速度结构变化。
依据研究目的,天然源面波可以应用于地球深部结构的探测以及浅部工程勘探中。
本文将从面波成像的基本原理出发,总结了天然源面波的在深部结构探测以及工程勘查中的应用。
面波法检测实施细则一、背景介绍面波法(Surface Wave Method)是一种非破坏性地下勘探技术,主要用于评估地下土壤和岩石的力学特性。
该方法通过在地表上激发地震波,利用地震波在地下传播的特点来获取地下介质的信息。
面波法检测实施细则旨在规范面波法检测的操作流程、数据处理和结果解释,确保检测结果准确可靠。
二、检测设备和工具1. 面波仪器:采用高精度的面波仪器,具备稳定的信号源和高灵敏度的接收器,能够准确地记录地震波信号。
2. 震源:选择合适的震源,如重锤或振动器,能够产生足够的能量以激发地表面波。
3. 接收器:使用合适的接收器,如加速度计或地震仪,能够准确地记录地震波信号。
三、检测前的准备工作1. 勘测区域选择:根据需要勘测的目标和勘测范围,选择合适的勘测区域,并进行必要的前期调查和分析。
2. 地形和地貌调查:对勘测区域的地形和地貌进行调查,了解地表情况,确定检测线路和测点布设。
3. 勘测线路布设:根据勘测目标和地表条件,合理布设勘测线路,保证测点的密度和均匀性。
4. 测点标识:在每个测点上设置标志,方便后续的数据采集和处理。
四、实施步骤1. 震源激发:在每个测点上,使用震源激发地表面波。
根据具体情况,选择适当的震源类型和激发方式。
2. 数据采集:在激发地表面波后,使用接收器记录地震波信号。
确保接收器的位置稳定,并保证数据采集的准确性和一致性。
3. 数据处理:对采集到的地震波信号进行处理,包括滤波、叠加、分析等步骤。
根据处理结果,计算地下介质的速度和衰减系数。
4. 结果解释:根据处理后的数据和地下介质特性,对勘测区域的地质结构和力学特性进行解释。
绘制地震剖面图和速度剖面图,以便更直观地展示结果。
5. 数据质量控制:对采集到的数据进行质量控制,包括数据的准确性、完整性和可靠性等方面的评估。
确保数据符合要求,并能够支持后续的分析和决策。
五、报告编写1. 报告结构:报告应包括背景介绍、勘测目的、勘测方法、数据处理和结果解释等内容。
中小企业管理与科技旅游热 ̄ ̄族:上班族追星族红唇族推销族打工族工薪族 ̄ ̄风:吃喝风麻将风浮夸风宴请风这一类单音节词具有较强的构词能力,使用范围比较广,但它们能不能被认为是后缀成分,还需要进一步研究。
⑷有的新词语,从它开始使用,就作为一种比喻用法。
如:大锅饭:喻指不符合社会主义分配原则的平均主义分配制度。
一刀切;喻指那种不根据实际情况区别对待的简单化的工作方法。
这类词语就字面意义谈,本指一种现象或事物,只是人们很少用它们的字面意义,而是常用它们来喻指某一事理、现象,在使用过程中这类词语逐步具有了某种习用的意义。
这类词语也可以被看作是一种新的俗语、惯用语,如:“踢皮球”、“剃光头”之类,它们应用的范围比较广,很难说明这种比喻究竟是以那个本体为对象的。
三、借代造词法用借代修辞格形成的新词語,一般来说可分为以下几类:⑴、以专称代指通称。
如:伯乐,原为韩愈《马说》中的人名,擅长相马的人后来代指擅长发现人才推荐人才的人。
硅谷:源自美国,电子工业基地,现代指电子工业基地。
⑵、以某一相关事物代指一事物。
如:红包:代指家长给晚辈子孙的赏钱或厂矿、企事业单位给职工发放的奖金。
菜篮子:代指城镇居民的副食蔬菜供应。
“菜篮子”:是城镇居民采购蔬菜、食品时携带的工具;“红包”:使用红纸包着钱币,象征喜庆、吉祥,以示奖励。
⑶、以事物的某一特征部分或标记代指该事物。
如:橄榄绿:代指这种颜色的警察制服。
大团结:指拾元面值的人民币,因上面印着民族大团结的图案而得名。
国脚:专指具有高超球艺的国家级的足球队员。
⑷、以具有特征性的动作行为代指某一事。
如:画圆圈:代指圈阅文件。
一些领导同志在阅读或批示文件时,常画圆圈表示已经过目。
爬格子:因写文章要用带格子的稿纸,所以拿“爬格子”来形容勤奋艰苦的写作。
挂鞋:代指足球队员退出绿茵场,不再参加比赛。
“画圆圈、爬格子”,“挂鞋”都是动宾结构。
前者口语色彩浓,后者书面语色彩浓。
此外,它们之间的感情色彩也有区别。
天然源面波勘探技术规程
天然源面波勘探技术规程是指在地质勘探领域中,使用天然地震源产生的面波进行地质勘探的技术规范。
该规程包括了以下内容:
1. 勘探方法的选择:根据勘探目标、地质条件和勘探范围确定是否适用天然源面波勘探技术,以及选择合适的地震参数和仪器设备。
2. 勘探设计:根据具体的勘探区域和目标,确定勘探方案、勘探线路和测量参数,包括地震波源的放置位置和震源参数,
接收器的布设密度和参数,以及采样率和记录时间等。
3. 数据采集和处理:按照设计方案进行数据采集,包括地震波源的激发,以及接收器的数据采集。
采集到的数据需要进行仪器响应校正、数据预处理和质量控制等步骤,以提高数据质量。
4. 数据解释和分析:采用地震解释和地质分析方法,对采集到的数据进行处理和解释,包括震源成像、模型参数反演和地层解释等。
根据分析结果,进一步确定地质构造和地下储层等属性。
5. 勘探报告:根据分析结果,撰写勘探报告,包括地质构造和地层描述,地下储层的评价和预测等内容。
天然源面波勘探技术规程是地质勘探中的重要规范,对于提高勘探效率和准确性具有重要作用。
它有效地利用了地球自然资
源,减少了人为激发地震的成本和环境影响,并可以获取地下结构和储层属性的有用信息。
面波法检测实施细则引言概述:面波法是一种地震勘探方法,通过检测地下面波来获取地下结构信息。
在实施面波法检测时,需要遵循一定的细则和步骤,以确保检测结果准确可靠。
本文将介绍面波法检测的实施细则,帮助读者更好地了解这一地质勘探技术。
一、勘测前准备:1.1 确定勘测区域:在进行面波法检测前,需要确定勘测的区域范围,以便制定具体的勘测方案。
1.2 地质调查:进行地质调查,了解地下地质情况,为后续数据解释提供依据。
1.3 确定检测设备:选择适合的面波法检测设备,确保设备性能稳定可靠。
二、检测方案设计:2.1 布设检测线路:根据地质条件和勘测要求,设计合理的检测线路,保证覆盖面波传播范围。
2.2 设定检测参数:根据地质条件和勘测目的,设定合适的检测参数,如频率范围、检测距离等。
2.3 确定数据采集方式:确定数据采集方式,包括采集频率、采集时间等,以保证数据质量。
三、数据采集与处理:3.1 数据采集:按照设计好的检测方案,进行数据采集,保证数据的完整性和准确性。
3.2 数据处理:对采集到的数据进行处理,包括去噪、滤波等,提取面波信号。
3.3 数据解释:根据处理后的数据,进行面波信号解释,获取地下结构信息。
四、数据分析与成果展示:4.1 数据分析:对解释后的数据进行分析,提取地下结构特征,进行地质解释。
4.2 成果展示:将分析后的数据结果进行展示,包括地质剖面图、地质模型等,以便后续的地质工作。
4.3 结果评估:对展示的成果进行评估,验证面波法检测的有效性和准确性。
五、质量控制与报告编制:5.1 质量控制:在整个面波法检测过程中,要进行质量控制,确保数据的准确性和可靠性。
5.2 报告编制:根据检测结果和成果,编制面波法检测报告,详细描述勘测过程和结果。
5.3 结果应用:将面波法检测结果应用于工程实践中,指导地质勘探和工程设计。
总结:面波法检测是一种重要的地质勘探方法,通过遵循实施细则和步骤,可以获取准确可靠的地下结构信息。
面波法检测实施细则一、背景介绍面波法是一种非破坏性检测方法,广泛应用于土壤和岩石中的地下管道、地基和结构的评估。
本文旨在制定面波法检测的实施细则,以确保检测的准确性和可靠性。
二、检测设备和仪器1. 面波检测仪器:选择具有高频率范围和较低噪声水平的设备,以提高信号质量和准确性。
2. 震源:使用适当的震源,如重锤或者振荡器,产生足够的能量以激发地下结构中的面波。
3. 接收器:使用合适的接收器,如加速度计或者地震传感器,以接收并记录地下结构中传播的面波信号。
三、实施步骤1. 现场勘察:在进行面波检测之前,进行现场勘察以确定适当的检测位置和方案。
2. 仪器设置:根据勘察结果和待测结构的特点,设置检测仪器的参数,如震源位置、接收器布置和采样频率。
3. 震源激发:将震源放置在预定位置,并根据设备要求施加适当的能量以激发面波。
4. 数据采集:使用接收器记录地下结构中传播的面波信号,并确保数据采集的稳定性和准确性。
5. 数据处理:对采集到的数据进行处理,如滤波、去噪和频谱分析,以获取面波的传播特性和相关参数。
6. 结果分析:根据处理后的数据,分析面波的传播速度、衰减特性和反射情况,评估地下结构的健康状况和可能存在的问题。
7. 报告撰写:根据分析结果,撰写面波检测报告,包括检测目的、方法、数据处理过程、结果分析和建议措施等内容。
四、数据分析和结果解释1. 传播速度分析:根据面波的传播时间和检测距离,计算并分析面波的传播速度,以评估地下结构的刚度和稳定性。
2. 衰减特性分析:通过分析面波信号的幅度衰减情况,评估地下结构的损伤程度和材料的质量。
3. 反射分析:根据面波信号的反射情况,确定可能存在的障碍物、空洞和不均匀性,以评估地下结构的完整性和稳定性。
4. 结果解释:根据数据分析的结果,解释地下结构的状态和可能存在的问题,并提出相应的建议措施,如修复、加固或者替换。
五、质量控制1. 仪器校准:定期对面波检测仪器进行校准,以确保测量结果的准确性和可靠性。
面波法检测实施细则面波法是一种非破坏性检测技术,广泛应用于地质勘探、建造结构检测等领域。
面波法检测实施细则是指在进行面波法检测时应该遵循的一系列规定和步骤,以确保检测结果的准确性和可靠性。
本文将从面波法检测的原理、仪器设备、实施步骤、数据处理和解释等方面进行详细介绍。
一、面波法检测原理1.1 面波法是通过记录地表上的地震波信号来获取地下介质的信息。
1.2 面波法利用地表上的地震波信号的传播速度和频率特性来判断地下介质的性质。
1.3 面波法检测原理基于地震波在地下不同介质中传播速度不同的特点。
二、面波法检测仪器设备2.1 面波法检测通常使用地震勘探仪器和传感器。
2.2 地震勘探仪器可以记录地表上的地震波信号,并将数据传输到计算机进行处理。
2.3 传感器用于测量地面振动信号,以获取地下介质的信息。
三、面波法检测实施步骤3.1 确定检测区域,并进行地质勘察。
3.2 铺设传感器网格,保证传感器之间的间距均匀。
3.3 开始记录地震波信号,并进行数据采集。
四、面波法数据处理4.1 对采集到的地震波信号进行滤波处理,去除干扰信号。
4.2 进行速度分析,计算地下介质的速度剖面。
4.3 利用反演算法,将速度剖面转换为地下介质的结构模型。
五、面波法数据解释5.1 根据地下介质的速度剖面和结构模型,解释地下介质的性质。
5.2 结合地质勘察和其他地球物理方法的结果,对地下介质进行综合解释。
5.3 提出地下介质的结构特征和可能存在的问题,为后续工程设计和施工提供参考。
综上所述,面波法检测实施细则包括了检测原理、仪器设备、实施步骤、数据处理和解释等方面的内容。
在实施面波法检测时,应该严格按照规定的步骤和要求进行操作,以确保检测结果的准确性和可靠性。
希翼本文能够匡助读者更好地了解面波法检测,并在实际工作中得到应用。
面波法检测实施细则一、引言面波法是一种非破坏性检测方法,主要用于评估土壤和岩石中的地下结构特性。
本文将详细介绍面波法检测的实施细则,包括设备准备、实施步骤、数据处理和结果分析等方面。
二、设备准备1. 面波法测试仪:确保设备正常工作,包括传感器、信号发生器和数据采集系统等。
2. 测量标杆:用于校准测量仪器,确保测量结果准确可靠。
3. 地质勘探仪器:如钻机、土壤采样器等,用于获取地下结构的相关信息。
三、实施步骤1. 确定测试区域:根据需要评估的地下结构范围,选择合适的测试区域。
2. 布设传感器:按照规定的间距和布设方式,将传感器固定在地表上。
3. 发送信号:通过信号发生器发送特定频率的信号波,激发地下结构中的面波。
4. 数据采集:使用数据采集系统记录传感器接收到的面波信号,并保存数据。
5. 挪移传感器:按照预定的布设间距,逐步挪移传感器,重复步骤3和4,以获取更多数据。
6. 数据校准:使用标杆进行数据校准,确保测量结果的准确性和可靠性。
四、数据处理1. 数据整理:将采集到的数据整理成表格或者图表的形式,以便后续分析。
2. 频谱分析:对采集到的数据进行频谱分析,以确定面波的频率成份。
3. 波速计算:根据面波的传播时间和传播距离,计算出地下结构中的波速。
4. 数据解释:根据波速和频谱分析的结果,解释地下结构的特性,如土壤或者岩石的类型、厚度等。
五、结果分析1. 结果展示:将数据处理和解释的结果以图表的形式展示,以便更直观地理解地下结构的特性。
2. 结果解读:根据结果分析,对地下结构的特性进行解读,包括土壤或者岩石的性质、变化趋势等。
3. 结果评估:根据地下结构的特性,评估其对工程建设或者地质灾害的影响程度,提出相应的建议和措施。
六、结论面波法检测实施细则是进行面波法检测的操作指南,通过设备准备、实施步骤、数据处理和结果分析等方面的详细介绍,确保面波法检测的准确性和可靠性。
通过对地下结构特性的评估,为工程建设和地质灾害预防提供科学依据。
天然源面波法及地震映像法在勘察中的运用发布时间:2022-01-04T06:30:40.012Z 来源:《新型城镇化》2021年23期作者:陈远鑫[导读] 针对天然源面波法与地震映像法在采空区勘察中的应用现状,进行全面分析,并介绍了采空区勘察中综合运用天然源面波法及地震映像法的重要性,提高采空区土地资源的利用率,减少勘察误差的产生等。
贺州市勘察测绘研究院有限公司广西梧州 543000摘要:针对天然源面波法与地震映像法在采空区勘察中的应用现状,进行全面分析,并介绍了采空区勘察中综合运用天然源面波法及地震映像法的重要性,提高采空区土地资源的利用率,减少勘察误差的产生等。
天然源面波法的特点为对场地条件要求较低,探测深度较大等,地震映像法的特点为测线布置方式比较灵活,工作效率高等,并提出天然源面波法及地震映像法在采空区勘察中的综合运用要点,望可给相关工作人员提供良好帮助与借鉴。
关键词:天然源面波法;地震映像法;采空区;勘察1 基本原理1.1天然源面波法天然源面波法也称微动地脉动法,是利用自然界背景地震波动噪声信号,从中提取面波频散信息来探测地下结构的一种方法。
天然源面波与面波一样,由面波和体波信号组合而成,其中面波信号占能量的比重较大。
与人工源面波法相比,天然源面波法对场地条件要求低,探测深度大5.6。
天然源面波法通过反演可以获得地下横波速度剖面,能比较直观地反映地下岩性的横纵方向速度变化。
采空区与周围岩土体相比属于低速体,采用天然源面波技术可在人文干扰较大的区域准确探查采空区的分布。
天然源面波法利用预先选定的工作台阵(F-K法或SPAC法),采集来自地下的微动信号,从中提取出面波信息,获得面波频散曲线,获取目标区域的地下S波速度结构信息。
①F-K法台阵的特点:台阵布设灵活方便,能够判断能量的主要来源方向,对面波信息中的基阶和高阶区分能力强;但F-K法在低频部分的频点少,分辨能力较弱。
②SPAC法台阵的特点:有效波长比F-K法大,同样半径的观测台阵,SPAC法可获得更深的地下结构信息。
面波勘探技术要点与最新进展王振东【摘要】在简要回顾面波勘探发展历史的基础上,着重介绍面波勘探技术要点和近10年来天然源面波勘探和人工源面波勘探的最新进展,并对使用和发展这项方法技术提出应当注意的问题.【期刊名称】《物探与化探》【年(卷),期】2006(030)001【总页数】7页(P1-6,12)【关键词】面波勘探进展;人工源;天然源【作者】王振东【作者单位】中国地质调查局,北京,100035【正文语种】中文【中图分类】P631.4面波勘探技术目前有两大分支,一支称作天然源面波勘探,另一支称作人工源面波勘探。
天然源面波勘探历史比较久,由天然地震提取面波可以追溯到上世纪50年代甚至更早,由微动(microtremor)提取面波并实用化则比较新一些。
人工源面波勘探约始于上世纪60~70年代,先有稳态面波勘探,后有瞬态面波勘探。
自多道瞬态面波勘探技术于1993年在我国研发成功后,迅速在全国得到广泛应用,并在日本进行了多次成功试验。
笔者着重介绍天然源面波勘探中的由微动提取面波的方法技术和人工源面波勘探中的多道瞬态面波勘探的方法技术要点及近10年来的最新进展。
1 面波勘探技术要点1.1 天然源面波勘探技术要点1.1.1 采集系统放大器的频率特性:0.05~20 Hz(-3 dB);对拾震器和放大器一致性要求:在0.05~20 Hz通频带范围内,以平均值为中心,在±9°以内。
放大器内部噪声小于1.5 μV。
对于分散采集系统,其时间精度包括时钟精度和校正精度在内的总精度为24 h误差在±2.5 ms以内。
1.1.2 现场测试一致性测试符合要求后方可布阵。
观测台阵分规则台阵和不规则台阵2种,空间自相关法多数采用规则台阵,频率-波数法则采用不规则台阵。
数据采集的记录方式有统一采集方式和分散采集方式2种。
统一采集方式是各个测点的数据由导线传送统一记录在一台多道记录仪上,适用于观测台阵空间尺度较小的情况;分散独立采集方式适用于各种尺度的观测台阵,但对各台采集器的时间精度要求很高,记录器中必须有μs级精度的时钟。
E综合omfirehensive面波勘探在工程勘察中的应用朱鑫(中国电力工程顾问集团中南电力设计院有限公司,湖北武汉430000)摘要:在地球物理勘探的过程之中应用较为广泛的一中勘探方法就是面波勘探法,这一方法在实踐的过程之中体现出了操作方便快捷,经济性高,检测过程抗干扰能力强,检测显示结果分辨率高等多个方面的优点。
现阶段在进行地球物理勘探的过程之中将使用到的面波勘探技术划分为两种类型:一是天然源面波勘探;二是人工源面波勘探。
这两种技术在使用的过程之中具有自身的缺点和优点,本文分别介绍了这两种技术在工程实践之中的应用。
关键词:面波勘探;地层划分;岩溶勘察中图分类号:P631文献标识码:A文章编号:1002-5065(2020)02-0208-2Application of surface wave exploration in engineering investigationZHU Xin(Central Southen China Blectec Power Descainstinte Co.,Ltd of China Power Engineering Consadng Group,Wuhan430000,China) Abst「ectC:In the process of geophysical exploration,one of the most widely used exploration methods is surface wave exploration.This method has many advantages in practice,such as convenient operation,high economy,strong anti—interference ability in the detection process,high resolution of detection results and so on.At present,in the process of geophysical exploration,the surface wave exploration technology used is divided into two types:one is natural source surface wave exploration;the other is artificial source surface wave exploration.These two technologies have their own shortcomings and advantages in the process of use.This paper introduces the application of these two technologies in engineering practice.Keywords:surface wave exploration;stratum division;karst exploration在对地球进行勘探研究的过程之中,常规的钻探研究方(1)天然源面波勘探技术。
天然矿泉水地质勘探规范GB/T13727—91主题内容与适用范围1.1 本规范规定了天然矿泉水(医疗、饮用矿泉水、下同)的勘探程度、勘探质量、储量计算、水源地保护、开发技术经济评价及报告编制的基本要求。
1.2 本规范适用于医疗、饮用天然矿泉水地质勘探,是天然矿泉水地质勘探设计书编制、工作布置、报告编写与审批的主要依据。
也可供天然矿泉水地质普查、详查工作参考。
2 引用标准GB 5749 生活饮用水卫生标准GB 8537 饮用天然矿泉水GB 8538.1~8538.63 饮用天然矿泉水检验方法GB 11615 地热资源地质勘查规范3 总则3.1 本规范所指天然矿泉水,包括饮用矿泉水和医疗矿泉水。
它是在特定地质条件下形成的一种宝贵的液态矿产资源,以水中所含适宜医疗或饮用的气体成分、微量元素和其它盐类组分而区别于普通地下水资源。
3.2 天然矿泉水地质勘查工作,按矿泉水资源勘查工作精度要求的不同,分为普查,详查和勘探三个阶段,勘探阶段之后为开采阶段。
普查阶段为详查工作提供依据;详查阶段为勘探及建设立项提供依据;勘探阶段为水源地建设可行性研究和设计提供依据。
3.3 水文地质条件简单、需水量明显小于允许开采量,直接利用单井(泉)的矿泉水勘查,可不分阶段,依据矿泉水水源地建设需要,直接进行勘探阶段工作。
水文地质条件复杂的埋藏型矿泉水勘查,宜分阶段遵循地质勘查工作程序进行。
3.4 天然矿泉水勘探是在已确定立项开发的矿泉水水源地进行工作,应详细查明矿泉水形成的地质—水文地质条件,确定矿泉水生产井位置及卫生保护区边界,取得不少于一年的水质、水量、水位、水温连续观测资料,在动态观测或生产性抽水资料基础上计算评价矿泉水允许开采量,其精度一般应满足B级要求,提出技术经济最佳开采方案。
并对可能提供二期开发的远景区作出初步论证和评价。
3.5 已开发的矿泉水水源地,应着重水质、水位(水量)、水温的系统监测与综合分析研究,准确划定矿泉水卫生保护区,建立经济合理的开采管理模型,核算矿泉水允许开采量,为矿泉水开发管理或扩大开采提供依据。
天然源面波勘探技术规程
1. 引言
天然源面波勘探技术是一种非破坏性地球物理勘探方法,主要用于获取地下介质的结构和性质信息。
本规程旨在规范天然源面波勘探技术的应用,确保勘探数据的准确性和可靠性。
2. 技术原理
天然源面波勘探技术利用地震波在地表上传播时产生的表面波进行勘探。
这些表面波具有较长的传播距离和较低的频率,能够穿透较深的地层,并且受到地下介质结构和性质的影响。
通过对表面波进行分析,可以推断出地下介质的速度、密度、弹性模量等参数。
3. 仪器设备
天然源面波勘探需要使用特定的仪器设备进行数据采集和处理。
常用的设备包括:•地震记录仪:用于记录地震信号,并将其转换为数字信号。
•加速度计:用于测量地震信号中加速度成分。
•表面波传感器:用于接收地震波的表面波成分。
•数据处理系统:用于对采集到的数据进行处理和分析。
4. 勘探方法
天然源面波勘探主要包括数据采集、数据处理和解释三个步骤。
4.1 数据采集
在进行天然源面波勘探前,需要选择合适的勘探区域,并布设观测点。
观测点应均匀分布,以覆盖整个勘探区域。
在每个观测点上,需要设置地震记录仪、加速度计和表面波传感器,并确保其正确运行。
通过激发地震源(如爆破源或地震仪)产生地震波,观测并记录传播到各观测点上的表面波信号。
为了提高数据质量,应考虑以下因素:
•观测时间:选择适当的时间段进行观测,以避免干扰因素(如交通噪声)对数据质量的影响。
•观测参数:根据地下介质特性选择合适的观测参数(如频率范围、取样率等)。
•数据品质控制:及时检查数据品质,并排除可能存在的问题。
4.2 数据处理
数据处理是天然源面波勘探的关键步骤,其目的是提取表面波信号并进行分析。
常用的数据处理方法包括:
•数据去噪:利用滤波等方法去除噪声,以提高信号质量。
•数据校正:对采集到的数据进行校正,消除仪器响应和传播路径效应。
•数据叠加:将多个观测点上记录到的表面波信号叠加在一起,增强信号强度。
•频率分析:对叠加后的信号进行频率分析,得到频率谱信息。
4.3 解释与分析
通过对处理后的数据进行解释和分析,可以获得地下介质的结构和性质信息。
常用的解释方法包括:
•直接波速度分析:利用频率谱信息推断地下介质中直接波速度。
•反演方法:将观测到的表面波数据与模型预测结果进行比较,并利用反演算法调整模型参数,以获得更准确的地下介质结构。
5. 结果报告
天然源面波勘探完成后,应编制结果报告。
报告应包括以下内容:
•勘探区域概况:描述勘探区域的地理位置、地质背景等信息。
•数据采集参数:列出数据采集时使用的仪器设备和观测参数。
•数据处理方法:描述数据处理过程中采用的方法和步骤。
•结果分析:对解释和分析得到的地下介质结构和性质进行说明。
•结论与建议:根据勘探结果提出相应的结论,并给出可能的应用建议。
6. 总结
天然源面波勘探技术是一种有效获取地下介质信息的方法。
本规程对该技术的原理、仪器设备、勘探方法、数据处理和结果报告进行了详细阐述。
通过遵循规程,可以确保天然源面波勘探工作的准确性和可靠性,为相关领域提供有价值的数据支持。
参考文献: 1. 张三, 李四, 王五. 天然源面波勘探技术及其应用[M]. 科学出版社, 2010. 2. John Doe, Jane Smith. Surface Wave Exploration:
Applications to Near-Surface Geophysics[M]. Society of Exploration Geophysicists, 2005.
注:本文所述内容仅供参考,具体操作请根据实际情况和相关规范进行。