磁法技术规范
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高精度磁测技术规程一、啥是高精度磁测技术呢?嘿,小伙伴们,高精度磁测技术可是个超酷的东西哦。
简单来说呢,就是对磁场进行超级精确测量的技术。
你想啊,磁场这个东西,看不见摸不着的,但是这个技术就能把它测量得特别准。
就好像是给磁场装上了一个超级精准的小雷达,能探测到磁场的各种微小变化呢。
这在很多领域都特别有用,像地质勘探呀,找矿的时候,通过高精度磁测技术就能知道地下有没有矿石,因为矿石周围的磁场和普通地方是不一样的。
还有在考古的时候呢,也能用到,说不定就能发现被埋藏很久的古物呢。
二、高精度磁测技术的设备1. 磁测仪器这可是高精度磁测技术的核心家伙事儿。
这种仪器可精密了,就像一个超级敏感的小侦探。
它能够把磁场的微弱信号都捕捉到,然后转化成我们能看懂的数据。
而且不同的磁测仪器有不同的功能和适用范围,有的适合在小范围内进行高精度测量,有的则可以在比较大的区域进行测量。
2. 辅助设备除了磁测仪器,还有一些辅助设备也很重要呢。
比如说用来固定仪器的支架,要保证仪器在测量的时候稳稳当当的,就像给仪器找了个踏实的小凳子。
还有数据传输设备,能把仪器测量到的数据快速准确地传输到电脑上,这样我们就能马上对数据进行分析啦。
三、高精度磁测技术的操作流程1. 前期准备在进行磁测之前,要先对测量区域进行初步的勘察。
看看地形啊,有没有什么障碍物之类的。
然后要对仪器进行校准,这就好比是给运动员做热身运动一样,让仪器处于最佳的工作状态。
而且要确定好测量的点,就像在地图上标记好宝藏的位置一样,这些点的选择要科学合理,要能够全面地反映测量区域的磁场情况。
2. 测量过程在测量的时候呢,要按照预先确定好的点,一个一个地进行测量。
操作仪器的时候要小心翼翼的,就像对待一件超级珍贵的宝贝一样。
在测量过程中,要随时关注仪器的数据显示,如果发现有异常的数据,要及时检查是仪器出问题了,还是测量区域有特殊的情况。
3. 数据处理测量完了之后,就得到了一堆数据。
电法勘探、磁法勘探安全操作规程
一、发电机应有有效的漏电保护电路。
仪器外壳、面板旋钮、插孔等的绝缘电阻,应大于100M/500V。
工作电流、电压不得超过仪器额定值,进行电压换档时应关闭高压。
二、电路与设备外壳间绝缘电阻,应大于5 M/500V。
电路配有可调平衡负载,严禁空载和超载运行电路。
三、线绝缘电阻每公里应大于2M/500V。
四、电法勘探、磁法勘探作业人员,应熟练掌握安全用电和触电急救知识。
五、供电电极附近应设有明显的警示标志。
六、观测前,操作员和电机员应检查仪器和通讯工具工作性能,测量供电回路电阻,在确认人员离开供电电极后,方可进行试电。
七、导线铺设,应避开高压输电线路;必须经过高压输电线路时,应有隔离防护措施。
八、雷电天气,禁止进行野外勘探作业。
磁法工作流程第一章备品计划第一节野外用品准备在接到出队任务时,磁测小组成员必须将出队所需的仪器、材料等物资进行清点,发现所缺应立即上报负责人进行购买。
当确定生产工具配备齐全后,小组成员须共同检查仪器及配套工具的完好程度,经检查一切正常后,由项目负责人进行磁法仪器的分配,并做好相关记录。
各操作员接到仪器后要妥善保管、不定期的检查和维护,确保野外生产的顺利进行。
第二节工期的确定及资金的准备项目负责人应根据收集来的地质资料,分析工区的地质、地形难易程度,再结合以往工作经验,确定出完成野外工作区任务的大体时间,然后上报给单位负责人审批。
审批完成后从财务借野外生产备用资金。
第二章野外操作步骤第一节测网布设根据委托人和设计要求,采用相关工作比例尺,基线采用中海达RTKV8进行布设,实地点位误差小于设计要求。
测点布设采用手持GPS与磁测工作同时进行,工作前GPS需进行参数校正。
如需设计测网,首先确定测线方向,应以垂直探测对象或已知异常的走向为原则进行布设。
这是因为垂直地质体走向上的磁场变化最大,测线沿此方向可以最小距离控制异常范围,而且垂直于走向的磁场变化特征最明显,有利于异常研究。
测线的方向必须垂直于基线,并尽量把基线布置在邻近主要探测对象的地带或在测区中部,以减少主要异常部分的定点误差。
在可能的情况下,使基线布置于通视条件好的地段,如山脊或山谷以便于联测工作的进行。
测网密度于比例尺的确定见下表表中点、线距只供参考,实际在普查工作中;线距应不大于最小目标物的长度,其测点距应保证测线上至少有三个连续测点能在既定的工作精度上反映异常。
有时限于工作条件和为了工作方便,也可按不规则测网进行观测。
第二节 磁法测量一、仪器的校验野外工作使用仪器为PMG-1质子磁力仪,观测参数为总磁场强度T 0,生产之前应对使用仪器进行全面鉴定。
主要内容有仪器噪声测定、仪器设备性能校验。
1、仪器噪声测定:当有3台以上的磁力仪同时工作时,可选择一处磁场平稳而又不受人文干扰影响的地区,将这些仪器的探头置于此区,并使探头之间的距离保持20m 以上,以免探头磁化时互相影响。
电法勘探磁法勘探安全操作规程电法勘探磁法勘探安全操作规程一、概述电法勘探和磁法勘探是常见的地球物理勘探方法,具有广泛的应用领域。
然而,这两种勘探方法的操作涉及到高电压、强磁场等危险因素,必须严格控制安全风险,确保工作人员的安全。
本规程旨在规范电法勘探和磁法勘探的安全操作,保障勘探工作人员的生命财产安全。
二、操作前的准备1.电法勘探和磁法勘探前,必须进行现场勘查和风险分析,制订详细的安全计划和措施。
2.操作前必须检查设备及电缆是否有损坏、老化,若发现问题,必须及时更换或维修。
3.操作前必须确保附近没有铁制物品、磁体、高压电力线等对磁场产生干扰的因素。
4.在进行电法勘探时,必须检查土壤的导电率,以确定所需的电压和电流,避免电压过高或电流过大引起电击事故。
5.在进行磁法勘探时,必须消磁,以避免勘探仪器被铁磁性物质干扰,同时也要确保人员身上没有铁磁性物品。
三、操作中的注意事项1.在进行电法勘探时,高压电缆必须接地,所有施工人员必须穿戴绝缘鞋、手套和护目镜等个人防护装备。
2.在进行磁法勘探时,勘探仪器必须放置在平稳的地方,避免被震动。
3.勘探仪器必须随时接地,避免对操作人员产生伤害。
4.在进行电法勘探时,应安排专人负责观察电源变化情况,一旦出现异常情况,必须立即停止勘探。
5.在进行磁法勘探时,应注意防止不相关的磁场干扰产生误差。
6.在进行电法勘探和磁法勘探时,必须严格按照操作手册进行,禁止随意调整勘探仪器设置。
四、操作后的维护1.电法和磁法勘探后,必须对设备进行清洗、维护和保养,确保设备的正常运行。
2.将勘探仪器妥善存放,避免受到损坏和污染。
3.对未使用的电源和电缆进行妥善存放,避免损坏和老化。
4.尽可能快地处理勘探结果,避免结果的丢失和泄露。
五、事故处理1.在发生人员受伤事故时,必须立即停止勘探,进行急救处理。
2.在发生设备损坏、电源跳闸等事故时,必须立即进行紧急处理,并记录事故过程和处理情况。
3.在发生重大事故时,必须及时上报领导和相关部门。
可控源声频大地电磁法勘探技术规程
可控源声频大地电磁法勘探技术规程是针对可控源声频大地电磁法勘探技术的相关规范和操作流程的详细规程。
主要包括以下内容:
1. 技术原理:介绍可控源声频大地电磁法勘探的基本原理和工作原理。
2. 仪器设备:介绍所需的仪器设备及其技术规格,包括可控源设备、接收器、传感器等。
3. 野外操作流程:详细介绍可控源声频大地电磁法勘探的野外操作流程,包括设备设置、数据采集、数据处理等环节。
4. 仪器校准:介绍可控源声频大地电磁法仪器的校准方法和频率响应校正等。
5. 数据处理和解释:介绍声频大地电磁法勘探数据的处理方法,包括滤波、叠前处理、反演解释等。
6. 数据质量控制:介绍可控源声频大地电磁法勘探中的数据质量控制方法和标准。
7. 安全操作规范:详细介绍可控源声频大地电磁法勘探中的安全操作规范,包括现场安全、仪器操作安全等。
8. 数据报告编制:介绍可控源声频大地电磁法勘探数据报告的
编制要求和格式。
以上是可控源声频大地电磁法勘探技术规程的主要内容,通过遵守这些规范和流程,可以确保勘探工作的准确性和可靠性。
磁学实验技术使用注意事项引言:磁学实验技术是研究磁场和电磁性质的重要手段之一。
在进行磁学实验时,我们需要遵守一些使用注意事项,以确保实验的顺利进行,同时保障实验人员的安全。
本文将从实验室环境、实验器材、操作规范等方面,就磁学实验技术的使用注意事项进行探讨。
一、实验室环境的准备1. 实验室内应保持干燥、通风良好的环境,避免因潮湿而影响实验结果。
2. 实验室内应保持整洁,杂物堆积可能对实验进行造成干扰。
3. 实验室内不宜存在大量金属物品,以免产生额外的磁场干扰。
二、实验器材的准备1. 在进行磁学实验时,实验器材的选用要符合实验要求,不能随意更换或替代。
2. 实验器材应定期检查与维护,确保其性能良好,不影响实验的进行。
3. 不同类型的磁材料和磁器件在使用时应按照操作手册要求进行操作,避免误操作或人为损坏。
三、操作规范1. 在进行磁学实验前,应详细阅读实验指导书,了解实验原理和步骤,并按照要求进行实验操作。
2. 实验过程中,应采取正确的实验姿势,保持良好的工作状态,避免因操作不当引起意外伤害。
3. 实验器材的连接应牢固可靠,接头处应严密封闭,以免引起电流泄露或短路现象。
四、安全防护1. 实验室内应配备必要的安全设施,如灭火器、急救箱等,以应对可能出现的意外情况。
2. 实验室人员在进行高强度磁场实验时,应佩戴个人防护装备,如防磁手套、防护眼镜等,确保安全。
3. 对于一些具有辐射性的实验材料,应按照放射性物质使用的规定进行防护,确保人员和环境的安全。
4. 在进行液氮实验时,应注意液氮的温度极低,防止与皮肤或其他物体直接接触,防止冷烫伤。
五、实验数据处理1. 在实验过程中,应认真记录实验数据,并按照实验指导书的要求进行数据处理和分析。
2. 在进行磁学实验数据处理时,应注意数据的准确性和可靠性,避免误差和偏差对实验结果的影响。
3. 在实验结果的论证和解释过程中,应结合相关理论知识,进行详细的推导和分析,以得出准确的结论。
地球物理勘查之磁法勘查工作规定雷振英(中国地质科学院地球物理地球化学勘查研究所)1原始编录的内容磁力勘查工作的原始编录,是磁测工作的第一性资料,应严肃认真对待,确保质量。
原始编录包括:①仪器调节、校验及标定的观测记录。
②基点选择、磁场联测的观测记录。
③测网观测点GPS定点记录。
④测点观测记录⑤日变观测记录。
⑥磁性参数标本采集和测定记录。
⑦各种质量检查的观测记录。
以上几项内容,如是自动记录,应包括转录的光盘。
2磁测工作的基本要求2.1仪器测试a)噪声水平测定(静态试验)将仪器探头置于无干扰的磁场平缓处,探头间隔在20m以上,在日变平稳时段进行秒级同步观测,读数时间间隔为15s,取100以上的观测值计算仪器的噪声水平。
b)观测误差测定(动态试脸》在无人文干扰且磁场平缓(lOnT~20nT)的地方,建立多条观侧路线,设观测点50个以上。
参与生产的各台仪器在这些点上作往返观测,观测值经日变校正后,计算各台仪器的观测均方根误差。
c)仪器一致性测定同一工区使用两台以上(含两台)仪器时,需进行仪器一致性测定,方法同b)。
仪器一致性用总观测均方根误差衡量,量值应不大于设计观测均方根误差的1/2。
d)仪器系统误差测定在远离干扰的正常场上以20m~100m的点距设置30个点~50个点,仪器依次在这些点上作观测,观测时保持探头的极地方位、轴线方位、高度及操作员所站位置相同。
根据日变校正后的观测结果绘制仪器误差曲线。
仪器的系统误差限差,不满足要求的仪器应作系统误差改正。
2.2磁测精度的确定①磁测工作,应能保证磁测结果具有足够的精确度和准确度,满足完成既定地质任务和综合利用磁测资料的需要。
②磁测工作的精度,应根据工作任务、工区地质特点、探测对象引起的异常强度、地表干扰精况及仪器设备能力合理确定。
③磁测总均方根误差不大于探测对象引起最弱异常极大值的1/5~1/6;在浅层干扰严重地区,磁测精度可降低些,但仍须满足上述要求。
④磁测精度受方法技术条件限制,一般可参照表6.5.2-1误差分配。
1.引言
根据ZT/DKY××××的要求,为更好地执行ZT/DKY×××,结合地质矿产行业相关标准的规定,制定本要求。
2.目的和范围
2.1目的
本要求的目的是规范磁法勘查测量的野外技术要求,保证磁法勘查的质量,使其完全满足地质勘查工作需要。
2.2范围
适用于地质矿产勘查项目中磁法勘测工作及其他专项磁法勘查项目勘测工作。
3.职责
3.1本要求的负责部门是生产技术部合格勘查室及项目组。
3.2生产技术部负责各地质勘查项目中磁法勘测工作进行中和工作结束后对工作质量的检查验收。
3.3 各勘查室根据工作进程负责安排磁法勘测工作,并对工作定期的检查和指导。
3.4 项目组成员具体负责磁法勘测工作的实施。
4.管理内容与要求
4.1适用范围
4.1.1 磁法勘测可用于基础地质和能源、金属、非金属矿产地质勘查以及解决水文、工程、环境、灾害等有关地质问题的地面磁勘查工作。
4.2磁法勘测网度
4.2.1普查性磁测工作的线距应不大于最小探测对象的长度,点距应保证至少有三个测点能反映有意义的最小异常。
4.2.2祥查性和配合矿区勘探的磁测工作,点线距应以普查性磁测资料或地质资料为依据,应至少有5条测线通过主要异常或所要研究的地质体。
点距应满足反映主要异常特征的细节及解释推断的需要。
4.2.3测线应尽可能垂直于探测对象的走向。
当走向不很稳定或各探测对象的走向不同时,测线应垂直于总的走向或主要探测对象的走向。
4.3磁测精度
4.3.1磁测工作的精度,应根据任务的要求、工区地质情况、由探测对象可能引起的磁异常强度及干扰磁场的水平等因素,合理确定。
4.3.2基础地质调查和大面积普查的精度,要充分考虑既要满足完成既定的地质任务的需要,有要能满足综合利用的磁测资料的需要,一般应选得较高。
4.3.3一般普查性磁测工作精度,应根据由探测对象引起的可以从干扰背景中辨认的、有意义的最弱异常的1/5~1/3确定。
4.3.4异常详查和配合勘探的磁测工作精度,应根据异常特征和所需反映异常细节确定,一般应使总均方误差不大于等值线间隔的1/5~1/3,并要满足解释推断时可能用到的某些数据处理技术对磁测精度的特殊要求。
4.4基点网
为减少各工区间磁场联系误差,提高磁测精度,应根据工作需要设计基点网。
基点一般分总基点、主基点和分基点。
a.总基点—设于正常磁场上,作为整个工作地区磁场起算的基点。
b.主基点—设于平稳磁场上,联系于总基点,作为分区控制分基点磁场
联系误差的基点。
c.分基点—设于较平稳磁场上,联系于总基点(不设主基点时)或主基
点,供测点观测时利用的基点。
4.5各项校正
与地磁场有关的各项校正,包括:基点磁场校正(简称基点校正)、地磁场正常梯度校正(简称梯度校正)、地磁场周日变化校正(简称日变校正)、混合校正。
4.6剖面
当需要对异常作定量解释推断时,应设计精测剖面。
精测剖面应布臵在最能反映异常特征、最少干扰、最有利于进行定量计算的地方。
剖面应是直线,其方向应垂直于异常走向或通过异常的正负极值点。
剖面长度要使两端出现正常场。
剖面点距和精度应根据定量计算的需要确定,一般应高于相应的面积性工作的精度。
4.7磁性参数工作
4. 7.1磁测工作一般应进行相应的磁性参数工作,需采集岩(矿)石标本,用仪器测定其磁化率和剩余磁化强度。
4.7.2磁性参数标本采集应围绕异常解释推断的需要进行。
对标本数量的最低要求:
a.基础地质调查的磁测工作,主要类型岩(矿)石标本不少于30块。
b.普查和详查性磁测工作,与异常有关的主要岩(矿)石标本每类不少于
30块,其它岩石每类不少于10块。
c.踏勘性磁测工作,主要岩(矿)石标本每类不少于10块。
4. 7. 3当岩(矿)石的剩余磁化强度较大时,或有独立的负磁异常时,或要作定量计算时,应采集定向标本。
当覆土有磁性时,应采集覆土标本。
4.8质量检查与评价
4.8.1野外观测的质量检查,应随工作进展有节奏、有重点地及时进行。
检查工作要尽可能按“一同三不同”(同点位,不同日期,不同仪器,不同人)方式进行,以容易产生质量问题的薄弱环节和质量可疑地段为重点。
检查点分布要大致均匀。
4.8.2磁测的质量检查率(指检查工作量占原始工作量的百分比),面积性工作应达3%以上,绝对数不少于30个点。
剖面性工作应不小于10%。
4.8.2.1当检查结果误差超过设计规定,或在某些地段存在明显的系统误差时,应适当增加检查量,以提高检查结果的可信度。
4.8.2.2 当检查量增加至20%时,观测质量仍不合要求,则相应受检范围内的工作量应予报废。
4.8.3磁测的质量评价
4.8.3.1要分测区、分比例尺、分工作性质(面积性工作,剖面性工作)评价,以均方误差为评价全区观测质量的主要标准,以平均相对误差为评价异常磁场观测质量标准。
4.8.3.2计算均方误差前,要先作误差分布曲线,若存在明显系统误差,应查明原因并对误差显著部分进行改正,以经过改正的成果绘制成果图件和计算均方误差,
4.8.3.3计算均方误差时,可将误差过大的个别点舍弃,但舍弃数不得超过相应检查点数的1%。
4.8.4磁性参数标本测定的质量检查率应达10%。
检查时,仪器安臵、标本体积测定和装盒等,均应重新进行。
磁化率和剩余磁化强度测定平均相对误差小于20%;剩余磁化强度向量的方向测定算术平均误差小于15°。
4.9资料整理和图件编制
4.9.1对资料整理工作的基本要求
a. 正确无误。
所有数据计算(统计)均须100%复算或对算,并认真校核和改正所发现的差错。
基点磁场值、仪器标定结果等重要常数及磁异常数据计算无差错,一般数据计算的错误率不大于1%。
计算用工具、表格和新的计算方法应检查合格。
b. 计算所取得的有效数字和每一计算步骤的算准值,要与仪器性能指标及工作精度相适应。
c. 资料整理要及时完成,以满足指导野外工作和开展综合研究的需要。
4.9.2原始记录的检查验收,要以设计书和本规程的有关规定为标准。
检查验收时,下列各种原始数据应予报废。
a. 用不符合设计书和本规程要求,显然不能保证既定观测精度要求的仪器所测得的数据。
b. 经检查测地工作质量不符合要求的相应磁测数据
4.9.3 磁测工作结束后,应提交下列图件:
4.9.3.1说明工作情况和成果的主要图件
a. 交通位臵图。
b. 实际材料图。
c. 磁场剖面平面图。
d. 磁场等值线平面图。
e. 磁场剖面图。
f. 推断成果图(推断平面图及推断剖面图)
4.9.3.2原始曲线图及其它辅助图件
a. 日变曲线图及其他表示仪器性能的原始曲线图。
b. 表示观测质量的图件:基点网平差图、质量检查对比曲线图及观测误差分布图。
c. 岩(矿)石磁性参数统计图件。
d. 若进行了磁场梯度观测,则要提交磁场梯度成果图。
4.9.4成果提交
观测任务完成后,应按规定的日期内向任务下达单位或任务委托方提交经过检查验收合格的原始资料和经过评审合格的成果报告(包括附图、附件)。