CSAMT施工简介
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复杂地质条件下CSAMT法对隧道设计施工的指导意义刘伟;甘伏平;赵伟;张伟【摘要】隧道在施工掘进期间,水涌、突泥或坍塌等地质灾害时常发生,使施工受阻甚至威胁施工人员生命安全,是隧道掘进的安全隐患.以汕昆高速公路中河池至百色段地质条件较复杂的巴翁隧道为例,运用可控源音频大地电磁法(CSAMT)对该隧道线路进行了勘查,结合线路地质调查和地层岩性资料划分了岩性分界线以及圈定了各类隐伏不良地质体,并对该隧道开挖可能的潜在隐患给予了科学评论和治理建议,钻探验证了勘察结果的可靠性.CSAMT法可指导复杂地质条件下隧道的优化设计并对开挖过程中的可能的地质灾害进行预防和提前处理,是隧道线路前期勘察有效的技术手段.%The geological disasters such as water fushing、mud bursting or collapse may occur frequently during the excavation of a tunnel,which make the construction blocked and even life-threatening to workers.The paper takes Baweng tunnel whose geological conditions is complicated in Hechi-Baise section of Shantou-Kunming highway as an example,using CSAMT method to prospect the geological body underground of tunnel bining CSAMT results with the geological survey along tunnel line and stratigraphic lithologic data,we could make a good geological interpretation to the lithology interface and unfavorable geological bodies,we also give scientific recommendations for excavation and management of the tunnel,and the prospecting results fitting well with dirlling data.CSAMT method can be used to guide the optimum design of a tunnel under complex geological conditions and to prevent possiblegeological disasters in the excavation process,it is an effective technology for early prospecting of a tunnel.【期刊名称】《公路工程》【年(卷),期】2018(043)001【总页数】4页(P16-19)【关键词】隧道;地质灾害;CSAMT;不良地质体【作者】刘伟;甘伏平;赵伟;张伟【作者单位】中国地质科学院岩溶地质研究所,广西桂林541004;国土资源部广西岩溶动力学重点实验室,广西桂林541004;中国地质科学院岩溶地质研究所,广西桂林541004;国土资源部广西岩溶动力学重点实验室,广西桂林541004;中国地质科学院岩溶地质研究所,广西桂林541004;国土资源部广西岩溶动力学重点实验室,广西桂林541004;中国地质科学院岩溶地质研究所,广西桂林541004;国土资源部广西岩溶动力学重点实验室,广西桂林541004【正文语种】中文【中图分类】U452.20 引言近年来,随着我国经济建设的飞速发展,交通设施的不健全逐渐成为阻碍经济增长的重要因素之一,铁路公路网的完善需要修建大量的越岭隧道。
可控源音频大地电磁法(CSAMT)编辑利用人工场源激发地下岩石,在电流流过时产生的电位差,接收不同供电频率形成的一次场电位,由于不同频率的场在地层中的传播深度不同,所反映深度也就与频率构成一个数学关系,不同电导率的岩石在电流流过时所产生的电位和磁场是不同的,CSAMT方法就是利用不同岩石的电导率差异观测一次场电位和磁场强度变化的一种电磁勘探方法。
CSAMT采用可控制人工场源。
测量由电偶极源传送到地下的电磁场分量,两个电极电源的距离为1-2km。
测量是在距离场源5—10km 以外的范畴进行.此时场源可以近似为一个平面波。
2优点编辑由于该方法的探测深度较大(通常可达2k m),并且兼有剖面和测深双重性质,因此具有诸多优点:第一。
使用可控制的人工场源,测量参数为电场与磁场之比——卡尼亚电阻率.增强了抗干扰能力,并减少地形的影响。
第二,利用改变频率而非改变几何尺寸进行不同深度的电测深.提高了工作效率.一次发射可同时完成7个点的电磁测深。
第三.探测深度范围大,一般可达1~2km。
第四,横向分辨率高。
可以灵敏地发现断层。
第五,高阻屏蔽作用小,可以穿透高阻层。
与MT和AM T法相同,CSAMT法也受静态效应和近场效应的影响.可以通过多种静态校正方法来消除“静态效应”的影响。
3前景编辑CSAMT法一出现就展示了比较好的应用前景.尤其是作为普通电阻率法和激发极化法的补充,可以解决深层的地质问题,如在寻找隐伏金属矿、油气构造勘查、推覆体或火山岩下找煤、地热勘查和水文工程地质勘查等方面.均取得了良好的地频率测深法[频率测法]freque ncy soundi ng method是指频率在几十周/秒到几万周/秒的音频范围内,通过改变交变磁场频率的办法探测岩层电阻率随深度的变化以了解地质构造和找矿的一种人工场源电磁法。
077Huabei Natural Resources论文华北自然资源李海艳(山西省地质勘查局二一四地质队,山西 运城 044000)摘要:通过在黄土覆盖区布设2条CSAMT 剖面,获取了勘查区内深部地层的电性结构。
经验证,推断结果与钻孔揭露情况基本相符,勘查区内第四系厚度为360m,第三系厚度为850m,奥陶系、寒武系顶面埋深为31210m,井口出水温度62.5℃,涌水量105.6m /h,达到了预期目的。
关键词:CSAMT;黄土覆盖区;地热勘查中图分类号:P631 文 献标识码:A 文章编号:2096-7519(2020)03-77-3作者简介:李海艳(1985—),男,江西南昌人,工程师,本科,毕业于东华理工大学勘查技术与工程专业,从事地球物理勘探和解释方面的工作。
(邮箱)294406357@CSAMT 在黄土覆盖区地热勘查中的应用1 引言随着时代的发展,低碳环保、节能、可再生的新型能源开采和利用,符合国家环保政策,地热能的开发和利用现阶段属于技术成熟、投资少、见效快的惠民工程。
可控源音频大地电磁法(CSAMT)由于其发射信号大、抗干扰能力强、勘探深度大的特点在地热勘查中发挥了很大作用。
国[1-3]内许多学者都曾应用过CSAMT 进行地热勘探。
勘查区大地构造位于华北大陆亚板块南部鄂尔多斯地块与河淮地块接触带南端,运城盆地的北部边缘,峨嵋岭和鸣条岗之间,涑水河断陷地堑,是热水型地热资源,储热层主要为奥陶系及寒武系灰岩,地质条件良好。
为降低勘查风险,提高开发效率,在勘查区布设了2条CSAMT 剖面,利用二维视电阻率反演成果,结合已知资料,基本查明了新生界地层厚度,确定了储热层顶面深度,为地热井施工提供了依据。
2 勘查区概况2.1 地层区内出露岩性主要为第四系黄土。
2km 以浅的隐伏地层主要有新生界第三系;奥陶系中统上、下马家沟组深灰色中厚层灰岩、白云岩、白云质泥灰岩夹紫色泥页岩;奥陶系下统亮甲山组灰白、深灰、灰黄色中厚层含燧石白云岩、泥质白云岩;寒武系上统三山组灰—青灰色板状灰岩,竹叶状白云岩,白云质灰岩;寒武系中统张夏组灰岩夹鲕状灰岩、白云岩、泥质条带灰岩;寒武系下统馒头组页岩夹薄层灰岩、泥质条带灰岩及泥灰岩。
一、可控源音频大地电磁测深法(CSAMT )(1)方法特点及应用范围可控源源音频大地电磁法(Controlled Source Audio-frequency Magnetotellurics, 简称CSAMT 法)最早是由加拿大多伦多大学的D.W.Strangway 教授和他的学生Myaron Goldtein 于1971年提出。
针对大地电磁测深法场源的随机性和信号微弱,以致观测十分困难这一状况,他们提出了一种改变方案——采用可以控制的人工场源。
从而从理论和实验两方面奠定了CSAMT 法的基础。
自70年代中期起CSAMT 法得到了实际应用,一些公司相继生产用于CSAMT 法测量的仪器和解释应用软件。
特别是自80年代以来,方法理论和仪器都得到了很大发展,应用领域也扩展到了地质普查、勘探石油、天然气、地热、金属矿床、水文、环境等方面,从而成为受人重视的一种地球物理方法,目前在我国已将本方法作为危机矿山深部资源勘探的重要手段,在许多矿山取得了很好的效果。
我们可以用图2-1来说明最常用的一种标量CSAMT 法的测量过程:场源:用发送机通过接地电极A 、B 向地下供交变电流,在地下形成交变电磁场。
电流的频率可在一定范围内变化,通常从2-3~213Hz 按2进制递变,在接地十分困难的地方可用不接地回线作垂直磁偶极子来发送电磁场。
测量:在距离AB 相当远的地方进行测量。
所谓“相当远”指的是在这些地方的电磁场已接近平面波,从而可使用卡尼亚电阻率计算公式并方便解释。
若选用直角坐标系,X 轴平行AB ,Z 轴垂直向下,那么标量测量是在测点测量每一频率的电场分量E X 和正交的磁场分量H Y ,并按:E E y x f 251=ρ计算卡尼亚电阻率。
式中f 为频率。
当从高到低逐个改变频率。
便可得到卡尼亚电阻率测深曲线。
根据需要,可以分别以相互垂直的两组场源供电,对每个场源都测量5个电磁场分量,从而形成张量CSAMT 测量。
96CSAMT 在叶家庄矿区铜矿勘查中的应用卢 鹏,刘 博,徐富文,刘 敏,盛 威(湖北省地质局第一地质大队,湖北 大冶 435100)摘 要:叶家庄矿区地形陡峭、接触带形态复杂、矿体埋深较大,常规的物探方法无法满足目前的勘探要求。
CSAMT具有勘探深度大、分辨率高、受地形影响和高阻层的屏蔽作用小,在深部找矿中发挥着重要的作用。
在综合分析了矿区地质情况、施工条件及物性参数的基础上,选择开展了CSAMT法勘探,成功圈定了接触带的位置、形态和成矿有利部位,经钻孔验证见多层铜矿体,累计厚度61.99米,说明了CSAMT方法在该地区铜矿勘查中的有效性,可为该地区寻找矽卡岩型铜矿提供指导和借鉴。
关键词:叶家庄;CSAMT;矽卡岩型铜矿中图分类号:TD862 文献标识码:A 文章编号:1002-5065(2023)20-0096-5Application of CSAMT method in Copper Exploration at Yejiazhuang mining areaLU Peng,LIU Bo,XU Fu-wen,LIU Min,SHENG Wei(First Geological Brigade of Hubei, Daye, Hubei ,435100)Abstract: Because of steep terrain, complex contact zone shape and large buried depth of orebody, conventional geophysical exploration methods can not meet the current exploration requirements in the Yejiazhuang mining area. CSAMT plays an important role in deep prospecting due to its large exploration depth, high resolution, small shielding effect by topography and high resistivity layer. Based on the comprehensive analysis of the geological conditions, construction conditions and physical parameters of the mining area, the CSAMT exploration method has successfully delineated the position, shape and favorable ore-forming position of the contact zone.The multi-layer copper body with a cumulative thickness of 61.99 m was found in the borehole verification, which shows the effectiveness of the CSAMT method in the copper exploration in this area, and can provide guidance and reference for the search of skarn type copper deposit in this area.Keywords: Yejiazhuang; CSAMT; skarn type copper deposit收稿日期:2023-08作者简介:卢鹏,生于1983年,男,湖北武汉人,物探工程师,中国地质大学(武汉)硕士研究生,地质学,长期从事物探找矿相关工作。
CSAMT法在菱铁矿勘查中的应用分析CSAMT法是利用接地水平电偶源为信号源的一种频率域电磁测深法,不同的岩石,一般具有不同的电阻率值,从而判定矿体赋存区。
标签:CSAMT法电法赋存1 CSAMT法的特点CSAMT法是利用接地水平电偶源为信号源的一种频率域电磁测深法,采用了大功率的人工场源,具有信号稳定、信噪比高、穿透能力强、探测深度大、对地层横向和纵向变化均反映较好等特点。
2探测区域地质特征及CSAMT法的原理不同的岩石,一般具有不同的电阻率值,同一岩石的电阻率值也受很多因素的影响。
结合周围区域往年年抗旱找水测深曲线:第四系测区,粘土为主,视电阻率小于200Ω.m,与下组灰岩电阻率相比呈现相对低阻。
奥灰系奥陶系阁庄组、五阳山组、土峪组、东黄山组灰岩岩溶发育相对较弱,视电阻率位于300—1000Ω.m;奥陶系马家沟组北庵庄组,一般视电阻率为1000—1200Ω.m;岩溶发育时,视电阻率小于500Ω.m;三山组灰岩岩溶发育相对较弱,视电阻率位于1200—1500Ω.m;寒武系灰岩,视电阻率最高,大于1500Ω.m。
菱铁矿矿体主要赋存于寒武系的风山阶组灰岩和中奥陶统三山子组灰岩之间,视电阻率等值线梯度较激烈。
正常情况下,完整水平地层横向上电阻率差异较小,等值线呈现层状连续分布特征;但当地层断裂、错动,横向上地层电阻率常出现等值线梯度变化较大,呈现阶梯分布特征且视电阻率呈现相对低阻。
通过探测地下岩层的电阻率以及视电阻率等值线梯度变化,可以判定岩层的起伏形态以及菱铁矿赋存位置。
3工作实例(1)CSAMT法L2线视电阻率断面图解释CSAMT法L2线视电阻率断面图(见图1),该剖面长度为4000m,方位为74o,在桩号穿过已知铁矿北部,靠近已知钻孔。
结合已知钻孔分析:第四系的粘土视电阻率呈现相对低阻;随着深度的增加,奥灰系阁庄组灰岩、五阳山组灰岩、七峪组灰岩,视电阻率也慢慢增大;而在北庵庄组灰岩岩溶相对发育,视电阻率呈现相对低阻;在深部,为奥灰三山子组灰岩与寒武系,视电阻率呈现相对高阻,纵向上视电阻率总体呈现低—中—低—高的电性特征。
CSAMT 与 地 热 勘 查 张 青 杉 穆 建 强 (中国冶金地质勘查工程总局地球物理勘查院 保定 071051) 摘要:CSAMT(可控源音频大地电磁测深)方法以其探测深度大、分辨能力高等特点广泛应用于地下水资源勘查、金属矿产勘查、石油勘查等领域,可取得常规电法所无法比拟的勘查效果,尤其适用于圈定地下水资源的空间赋存位置、规模、属性、连通性等钻前勘查工作;近年来我院在全国各地所承担的地下水及地热勘查工作,采用CSAMT方法均取得了良好的应用效果;本文从方法的原理特点出发,总结了该方法应用于地热勘查的主导思想及所需注意的问题,最后给出了部分实例以资借鉴。
关键词:CSAMT、地热、测深、分辨力 CSAMT方法在我国开始应用已有十多年的历史,自1992年我院开始引进美国Zonge公司GDP系列综合电法仪器以来,笔者在全国各地实施了大量以地质构造勘查为主的CSAMT勘查工作,涉及石油前景勘查、金属矿勘查、地下水资源及地热勘查等诸多方面,从而加深了对CSAMT方法特点及其应用领域的理解,在此仅就CSAMT方法应用于地热勘查领域作一些分析总结以供诸位同仁参考。
1、 CSAMT方法原理特点 1.1、方法原理简介 CSAMT(可控源音频大地电磁测深)方法与MT(大地电磁法)、 AMT(音频大地电磁法)方法同属频率电磁测深范畴,三者不同之处在于CSAMT的激励场源可以人工控制;工作中通过调整二次场观测频率进而采集各观测点不同频率下不同方位的电、磁场振幅及相位数据,通过各种复杂的数据处理、反演手段,最终反映出地下电阻率三维分布特征,从而达到测深的目的。
CSAMT方法的激励场源为可以人工控制发射电流及其频率的电偶极子或磁偶极子,观测端(测深点)位于距场源较远地段(依观测装置、目标勘查深度而定),通过观测不同发射频率下电磁场的正交电磁分量及其相位差,计算出不同频率下的视电阻率;由于不同频率的激励场具有不同的趋肤深度,因而观测结果可以反映测点下电阻率随深度的变化特征;通过对各测深点数据进行汇总、处理及反演计算,则可得到整个测区内电阻率的空间分布状态,为进一步的地质解释提供详实可靠的深部资料。
第24卷第17期岩石力学与工程学报V ol.24 No.17 2005年9月Chinese Journal of Rock Mechanics and Engineering Sept.,2005南水北调西线一期工程阿坝段深埋长隧洞CSAMT地球物理勘探分类分析柴建峰1,伍法权1,茅均标2,刘彤1,陶波1,晏长根1(1. 中国科学院地质与地球物理研究所,北京 100029;2. 中国地质大学工程技术学院,北京 100083)摘要:南水北调西线一期工程位于青藏高原东部边缘地带,地质条件复杂、断层密集分布、褶皱强烈发育。
通过CSAMT物探进行前期工程地质勘察。
依据区域地质条件、岩石电性特征和岩层的沉积环境,按电阻率的高低范围及变化特征将40 km长的CSAMT电阻率断面图分为4种类型,分别占测线总长的54.75%,38.75%,3.75%,2.75%,各种类型反映不同的地质情况,依次为:(1) 大范围的高阻区,CSAMT电阻率断面图结构变化疏缓,ρ为2 000~10 000 Ω・m;(2) 电阻率从地表向地层深处呈减小趋势,ρ为1 000~50 Ω・m;(3) 电阻率从地表向地层深处呈变大趋势,ρ为50~10 000 Ω・m;(4) 条带状低阻区,ρ<300 Ω・m。
结合现场地质考察,地质解译为:类型1,3的高阻区为砂板岩互层地层,地下水不富集,岩体结构完整,工程地质条件简单;类型2反映了该区深部岩体富水性和透水性比浅表地层好,大范围的低阻与构造作用无明显联系,由岩性和地下水条件决定的,虽呈低阻,仍为工程施工优良工段。
对工程稳定性有危害的为类型4反映的由断层及其影响带所引起的条带状低阻区。
关键词:岩土力学;可控源音频大地电磁法;电阻率;断层;地下水;深埋长隧洞中图分类号:TU 457;O 319.56 文献标识码:A 文章编号:1000–6915(2005)17–3094–07 CLASSIFIED ANALYSIS OF CSAMT SECTION IN EMBEDDEDTUNNEL EXPLORATION AT ABA SECTION OF FIRST STAGE OFWEST LINE PROJECT OF SOUTH-TO-NORTH WATER TRANSFERCHAI Jian-feng1,WU Fa-quan1,MAO Jun-biao2,LIU Tong1,TAO Bo1,YAN Chang-gen1(1. Institute of Geology and Geophysics,Chinese Academy of Sciences,Beijing100029,China;2. School of Engineering and Technology,China University of Geosciences,Beijing100038,China)Abstract:The first stage of the west route project of the South-to-North Water Transfer,which diverts water from the upper Yangtze River into the upper Yellow River,is located in the east edge of Qinghai—Tibet Plateau where the regional geological conditions are very complex. Active faults are distributed over the project zone,and strata are strongly folded. Through CSAMT exploration,the distribution of faults and groundwater are qualitatively analyzed;and the stability of embedded is evaluated. According to regional geology background,sedimentary rock modes and condition and physical features of rocks,the characters of CSAMT section to explore the strata structure,fault and groundwater condition are analyzed. The CSAMT section is classified into 4 types,accounting for 54.75 percent,38.75 percent,3.75 percent,2.75 percent respectively in the 40 kilometer long surveying line. Each mode reflects different geological condition. For type 1 with wide high resistance area,CSAMT section changes sparsely and gradually,ρ:2 000–10 000 Ω・ m. Type 2,wide low resistance area,CSAMT section also收稿日期:2005–02–24;修回日期:2005–03–17基金项目:国家重点基础研究发展规划(973)项目(2002CB412701)作者简介:柴建峰(1977–),男,2000年毕业于吉林大学环建学院工程地质专业,现为博士研究生,主要从事工程地质方面的研究工作。
可控源音频大地电磁法(CSAMT)编辑利用人工场源激发地下岩石,在电流流过时产生的电位差,接收不同供电频率形成的一次场电位,由于不同频率的场在地层中的传播深度不同,所反映深度也就与频率构成一个数学关系,不同电导率的岩石在电流流过时所产生的电位和磁场是不同的,CSAMT方法就是利用不同岩石的电导率差异观测一次场电位和磁场强度变化的一种电磁勘探方法。
CSAMT采用可控制人工场源。
测量由电偶极源传送到地下的电磁场分量,两个电极电源的距离为1-2km。
测量是在距离场源5—10km 以外的范畴进行.此时场源可以近似为一个平面波。
2优点编辑由于该方法的探测深度较大(通常可达2km),并且兼有剖面和测深双重性质,因此具有诸多优点:第一。
使用可控制的人工场源,测量参数为电场与磁场之比——卡尼亚电阻率.增强了抗干扰能力,并减少地形的影响。
第二,利用改变频率而非改变几何尺寸进行不同深度的电测深.提高了工作效率.一次发射可同时完成7个点的电磁测深。
第三.探测深度范围大,一般可达1~2km。
第四,横向分辨率高。
可以灵敏地发现断层。
第五,高阻屏蔽作用小,可以穿透高阻层。
与MT和AMT法相同,CSAMT法也受静态效应和近场效应的影响.可以通过多种静态校正方法来消除“静态效应”的影响。
3前景编辑CSAMT法一出现就展示了比较好的应用前景.尤其是作为普通电阻率法和激发极化法的补充,可以解决深层的地质问题,如在寻找隐伏金属矿、油气构造勘查、推覆体或火山岩下找煤、地热勘查和水文工程地质勘查等方面.均取得了良好的地频率测深法[频率测法]frequency sounding method 是指频率在几十周/秒到几万周/秒的音频范围内,通过改变交变磁场频率的办法探测岩层电阻率随深度的变化以了解地质构造和找矿的一种人工场源电磁法。
由于岩石的电磁感应作用,交变电磁场在地下的分布随岩石电阻率和场源频率的变深化而变化。
频率低、岩石的电阻率高电磁波穿透深度大;频率高、岩石电阻率低穿透深度浅。
CSAMT施工简介
CSAMT法可有效地用于数十米至3000米的矿产勘探和工程物探等探测。
它的工作效率高和电性特征明显,是当前重要的电法勘探手段之一,已被国内外广泛应用,并取得了很好的地质效果。
CSAMT确定发射源位置
发射位置的选择(包含收发距和AB极距)与探测深度、岩性的电阻率和地形条件有关,施工前要先根据地形、地质条件选择合适的人工源发射位置在平地布设AB极最好,如果没有平地可以选择,则要尽量避开陡坡、陡坎在覆盖层较厚的位置埋设电极,且AB极之间不能有断层并在同一高度.
AB极的方位角要和测线一致,误差不能超过5度.
使用GGT-10,AB极距1500M左右较为合适,收发距约为AB极距的4-7倍,过近则会较早出现近场效应, 过远则使信号减弱、信噪比减小.
增大信噪比的方法有2个,加大供电电流和AB极距.但由于仪器功率的限制,AB极距我们不可能增加太多,我们只有增加供电电流的强度AB极要有足够面积埋设电极的荒地
如何增大发射电流
电极可以是铁棒,铜板,锡箔纸等,在某些地区由于导电性不好电阻率很高使供电电流无法达到要求,可以并联多个电极使接地电阻下降直到电流符合要求(倍数增加电极, 则接地电阻呈指数下降),一般情况布设AB极时每边4-8个电极坑(1×0.5×0.5M)每个坑间隔1米以上,根据实际情况增加,坑内敷设等面积锡箔纸用电线引出并用15%-20%盐水和成泥浆灌入坑内(泥浆的多少视
工作时间的长短而定)最后盖上浮土,并做好高压电危险标记,供电时派人在A-B电极之间看守、巡逻,防止触电伤人事故.
接收机常见问题
一般情况好的数据,各个通道振幅,增益,相位,离差数据相差不大
某通道数据异常增大,可能点距不对(例如25M点距实际上是4、50M),电极没接上信号线在地上.或仪器面板的线连接错误.这时候把模拟仪表调到相应的通道上监测. 所有通道数据异常增大并伴随增益减小则是外界干扰大,重复测量(干扰大的数据舍弃不要)
通道数据异常减小,原因可能是接地条件不好(可通过检查接地电阻看出来,一般小于2K欧)或者点距小(模拟仪表正常) 改善办法重新埋设电极(但偏移位置不宜太远)或多加盐水
振幅等数据为0,模拟仪表在某侧静止不动(偏离0位),按F11键,可归0,原因:自电太大,仪器无法补偿.退出采集菜单重新进入
测量时重复次数宜小不宜大.外界干扰过大时则要增加叠加次数(根据具体情况判断)
(SERIAL)数据传输口 (右下)
(TRANSM ITTER I/O)同步电缆接口 (左上)
(BATTERY CHARGE)充电口 (右上)
数据异常先调节模拟仪表到相应通道,根据仪表的状态判断问题的所在常见数据异常原因主要有以下几点:
电极与信号线没有接上, (现象:接地电阻显示断开)例如第3号电极没
接上,接地电阻显示3和4通道断开, 1#+2#电极为1通道,2#+3#电极为2通道…….7#+8#电极为7通道,8通道接磁场探头
电极与信号线没有接好, (振幅数据小,接地电阻大)
自电大, (仪表指针偏向一侧无法归0)
面板上的信号线没有连接到正确的通道 (某个通道接地电阻特别大,另外一些接地电阻小某些通道振幅异常增大)
干扰过大 (振幅数据大,而增益小)
所有数据都很小,没有信号或信号太弱.(发射与接收的频率不同) 正常情况高频时振幅一般为几十微伏, 低频时振幅一般为几百微伏甚至可到毫伏级
如果只是个别通道异常,大多数原因都是从仪器到电极这段线路有问题电极的埋设要领: 埋设深度(20-30cm)倒入盐水并压实.底面一定要接触良好并且电极下部有足够的土层(如果无法避开岩石要在岩石上垫上足够的泥土再安放电极)
探头安放一定要水平并垂直测线,安放好不要忘记打开开关.接地电阻一般在100左右,70以上100以下一般是干扰大,附近有干扰源(高压线,变压器等),20以下是电缆接头短路
施工期间注意事项
每天出工前
做同步,确认施工需要的设备都已带齐
用万用表毫伏电压档检查每个电极,极差不能超过1mv
收工后
把所有电极线头连接在一起并放入电极箱内,电极要泡在20%浓度的盐
水中
给接收机、XMT、电台、对讲机充电
回放数据
检查探头电量(电量不足时探头开启后指示灯闪烁报警)
发射操作流程
说明:所有电缆都是专用接口大小不一,连接时注意接口大小与针脚数目就绝
对不会接错
1.连接发电机与发射机(黑色大电缆) 连接VR-1B与发电机(彩色电缆)
连接 XMT与发射机(白色电缆) 接好电瓶并将送油管插入油桶(发
动机工作时温度很高只能使用铁油桶)
2.确认所有连接无误,启动发动机并保持低速运转10分钟以上,打开VR-1B
电源开关并调节发动机到中底速,用一根电线短接VR-1B ”+极接口”与
电池”+”极激活发电机(发电机开始工作时可听出发动机声音明显变得
沉闷,并且发射机风扇开始工作)如果发动机曾长时间工作过可直接按
VR-1B的RESET键启动发电机
3.调节XMT到中等工作频率
4.调节电压旋钮到”50-250”档,并逆时针调节电位器到底.打开发射机电源
开关(POWER键)这时红灯会亮起.向下拨动RESET键所有红灯就会熄灭.
顺时针调节电位器一圈左右先向下接着向上拨动RESET键(动作要
连续不能停顿)这时发射机开始向外输出电流(液晶屏可以看出输出电流的
大小,要确认发射电极或线圈已经接好并且中间没有断路) 调节电位
器到输出电流约为1A并保持5分钟以上(预热系统)
5.下拨动RESET键复位,根据情况调节发射机的电压档到相应档位(尽量不要
使用700-1000V档位)全负荷运转发动机(调节发动机转速手柄并观察VR-1B的液晶屏使其供电频率为400,输出电压为120V)顺时针调节电位器到所需电流.仪器开始正常工作.
6.关机顺序: 发射机向下拨动RESET键逆时针调节电位器到最底
电压档调节到最低档关闭发射机电源关闭VR-1B电源发动机调到底速保持5分钟以关闭发动机
发射注意事项
1.GGT
当发射机发射线路出现断路时(报警灯亮起,没有电流输出)应马上向下拨动RESET键或直接关闭电源开关
发射机的频率控制输入接口连接电缆时不能向下用力
发射机正常工作时所有红黄灯都应该是熄灭的,过载时黄灯会亮起,自动保护装置启动,电位器调节失效.这时只能重新开始,步骤如下: 电压档不动,向下拨动RESET键并逆时针调节电位器到底再顺时针调节电位器约一周.然后再次向上下拨动RESET键,调节电位器到所需电流.仪器又开始正常工作
仪器内部工作温度不能超过55度.按METCR SELECT键可循环显示发射电流,发射关断时间,仪器内部温度
2.XMT
工作时除了调节频率,其它开关都不要动!尤其是电源开关.每次工作前都要提前一小时打开XMT预热频率晶体.并与接收机进行同步调整.工作中如
果关闭了XMT电源就算马上再打开也会失去与接收机的同步.这时显示的频率与实际发射频率会相差很大,接收机会失去信号,除非再次进行XMT与接收机的同步调整
XMT频率晶体极为娇贵,所以仪器本身不能受到任何振动
3.当发电机超负荷时VR-1B的保险会跳起,发电机停止工作.这时关闭所有设
备并查找原因.故障排除后,把保险按下,按顺序重新开机
4.发射机与发动机在工作前都要先进行预热,工作结束也不要直接关闭.让发
动机空转一段时间降温。