磁法操作细则
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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。
磁粉检验操作守则1 范围1.1 主题内容本守则规定了磁粉检验时操作人员所应注意的事项及磁粉检验中的相关操作程序,其内容包括磁粉的检验及磁悬液的配制与检查、设备的使用和零件的磁化、综合灵敏度检查、连续法操作要点、剩磁法操作要点、记录与标识、零件退磁及后处理、检验原始记录与报告、设备的维护与保养以及安全防护。
1.2 适用范围本守则适用于铁磁性材料零部件成品、半成品及役后零件的磁粉检验。
2 引用文件《磁粉探伤检验方法》3 磁粉的检验及磁悬液的配制与检查3.1 磁粉检验中所使用的磁粉必须经有关部门进行性能检验,合格方能使用。
3.2 湿粉法磁粉检验中磁悬液的配制与检查3.2.1 磁悬液是磁粉在载液中形成的悬浮液体。
要求具有一定的粘度、防锈、无毒、无臭味,磁粉在载液中悬浮均匀。
按载液的不同有油基磁悬液和水磁悬液之分。
固定式磁粉探伤机中多采用油基磁悬液。
3.2.2 磁悬液的配制磁悬液的配制方法是按《磁粉探伤检验方法》中表1提供的参考配制浓度的要求称取一定量的合格的磁粉,取少量载液(载液配方参照《磁粉探伤检验方法》附录A)将磁粉润湿后搅拌成糊状,然后加入其余载液并搅拌均匀即成。
磁悬液的浓度必须以测定浓度为准。
3.2.3 磁悬液的检查3.2.3.1 磁悬液浓度的测定新配制的磁悬液注入探伤机后及每班开始工作前均应进行磁悬液的浓度检查,磁悬液的浓度应符合《磁粉探伤检验方法》中表1的要求,否则应按要求添加磁粉或载液,并重新测定磁悬液的浓度。
更换磁悬液及测定磁悬液的浓度后应作好记录。
磁悬液浓度的测定方法是:a)将磁悬液充分搅拌至少15min,使磁粉均匀分布后,取100mL注入磁悬液测定管(最小刻度0.05mL)中;b)将测定管中磁悬液试样进行退磁(新配制磁悬液除外);c)然后将注有磁悬液的测定管静置30min,使磁粉沉淀到管底;d)从测定管刻度上读出磁粉沉淀量(毫升数)。
3.2.3.2 磁悬液污染测定对磁悬液进行污染测定应每周一次,测定后应作好记录。
物探工作(磁法)5.3.1 主要技术指标根据相关规定和具体的实际情况,把主要的技术指标定为如下:1、磁测总误差:≤±5nT。
2、测点用GPS定位,平面位置均方误差小于±10m,高程均方误差小于±4m。
3、磁法扫面及磁法剖面工作比例尺1∶1万,正常工作区按工程布设;通过研究地形发现,部分地区地形限制无法到达点位进行测量,可以进行点位偏移,垂直测线方向偏移最大不得超过实际线距的20%;沿测线方向偏移最大不超过设计点距的20%。
如遇特殊地形无法通行时,允许适度空点或走自由线。
在野外工作中,对发现的高磁异常及成矿有利区,要及时加密测点,以控制异常体的形态、规模等特征。
5.3.2 预期成果1、提交原始记录归档资料。
磁法资料主要包括:GPS鉴定合格文件;GPS野外现场校验记录;磁力仪探头试验记录;磁力仪噪声试验记录;磁力仪一致性试验记录;日变起算点工作记录;各阶段试验工作小结;磁测日变原始数据记录;磁测原始数据记录;经改正后的磁测成果数据记录;各阶段磁测质量检查原始数据记录;各阶段磁测质量检查结果报表;磁性标本测定原始数据记录;磁性标本测定参数统计表;磁性标本测定质量检查原始数据记录;磁性标本测定质量检查报表;磁性标本测定日变数据;磁测标本测定工作小结;磁测工作自检记录卡;磁测工作互检记录卡;磁测工作抽检记录卡;磁测工作验收记录;磁测野外工作总结;高精度磁力仪性能试验原始曲线图册;质量检查对比曲线图图册;岩石磁性参数统计图;工作成果总结。
2、提交的各类技术文件应附必要的工作区域、仪器型号、参数选择、工作者等相关技术说明。
要求记录完整,封面字体、规格统一,磁测原始数据文件同时应提交附技术说明的Excel数据格式的光盘。
3、提交成果资料。
野外施工完后主要提交成果包括:工作报告、磁测工作实际材料图、磁场剖面平面图、磁场化极后等值线平面图及向上延拓等值线平面图、磁异常划分及推断解释图(推断平面图及推断剖面图)等。
磁力探伤安全操作规程磁力探伤是一种非破坏性检测技术,能够检测出工件表面和下层某些缺陷。
磁力探伤技术作为一种较为常用的检测方式,在很多工业领域有广泛应用。
但由于磁力探伤的特殊性质,操作不当容易导致安全事故的发生。
因此,规范磁力探伤安全操作规程是十分必要的。
一、操作前准备工作(一)检查仪器设备是否正常运行:应按照设备说明书,检查仪器设备性能是否正常,如伏特表、铁芯型磁粉仪、钻磨机等应进行检查。
(二)准备好磁粉和试剂:选用不受潮,颜色变化很少的磁粉和试剂。
双手取粉应干燥,以免产品受潮。
避免磁粉和试剂的交叉杂陈。
(三)准备工件:工件应清理干净,确保不影响磁分布的表面瑕疵和杂质。
(四)制定检验计划和方法:应根据试验要求制定检验计划,依据不同工艺中产品的技术要求确定磁力探伤方法。
二、现场操作规范(一)磁力探头的选择:各种探头应准确清晰地标记型号、品种、检测等级,并有说明书,以便正确使用。
正确选择探头是磁力探伤质量的关键。
(二)控制磁场强度:控制磁场强度是磁力探伤中的重要一环。
如使用铁芯型磁粉仪,要小心操纵铁芯的力。
在探头对着工件的开始和结束点时,要轻轻拔出探头。
(三)将磁力探头平放在工件上:磁力探头要平放在工件上,使其振动不会损坏工件表面,同时避免损伤探头。
磁力探头应垂直于产品表面,确保磁力检测效果。
(四)调整磁力探头:在使用磁力探头之前,要进行调整。
如果磁力分布不均,就需要通过调整磁力探头的位置来解决。
在使用前,要检查调整后的探头地位是否良好,可以使用试验板进行试验。
(五)检测与记录:在进行检测时,应将结果记录下来,以便查看结果并进行研究。
首先注意取样的地点和标记,每台设备应挂有同一个编号,便于记录和价格和负责人工作。
(六)清洁、保养:磁力探伤耗材和设备需要定期清洁和保养,将设备存放在干燥的环境。
使用后及时清洗磁力探头和探头其它部分,防止磁粉和碎屑的沉淀腐蚀探头。
三、操作安全注意事项(一)操作人员必须经过专业培训、合格考核合格后方可上岗。
经穴磁疗技术操作规范1.定义穴位磁疗是运用磁场作用于人体的经络穴位来治疗疾病的一种方法,又称“磁穴疗法”,它具有镇痛、止痛、消肿、消炎、降压等作用。
2.操作步骤与要求器材包括磁片、磁珠,旋转磁疗机和电磁疗机。
磁片、磁珠磁片的种类及型号较多。
圆形磁片的直径在3~30mm,厚度一般为2~4mm,也有条形和环形的。
直径3mm,厚2mm的磁片又称磁珠,常用于耳穴。
直径10mm、厚4mm左右的磁片常用于体穴及病变局部。
磁场强度以500~2000Gs 的磁片最为常用。
磁片的种类:磁片一般由钡铁氧体、锶铁氧体、铝镍钴永磁全金、铈钴铜永磁合金、钐钴永磁合金等制作而成,磁场强度为300~3000Gs。
从应用情况来看,以锶铁氧体较好,因其不易退磁,表面磁场强度可达1000Gs左右。
钡铁氧体最为便宜,但表面磁场强度一般只有数百高斯,用于老弱病人比较适合。
磁片的型号:磁片一般可分为大、中、小三种型号,大号的直径在30mm以上,中号的直径为10~20mm,小号的直径在10mm以下。
磁片要求两面光滑,过缘稍钝,注明极性,以利治疗和清洁消毒。
为防破裂或退磁,磁片不应大力碰击;两种不同强度的磁片不要互相吸引;两块磁片的同名极不要用力使其靠近;勿用高温消毒,可用75%的乙醇消毒。
磁片经长期使用而退磁时,可充磁后再用。
旋转磁疗机旋转磁疗机简称旋磁机,是目前使用较多的一种。
其形式多种多样,但它的构造原理比较简单,是用一只小马达(电动机)带动2~4块永磁体旋转,形成一个交变磁场(异名极)或脉动磁场(同名极)。
磁铁柱选用磁声强度较强的钐钴合金永磁体较好,直径为5~7mm,表面磁场强度可过3000~4000Gs。
机器转速应在1500转以上,转盘与皮肤保持一定距离,对准穴位进行治疗。
电磁疗机电磁疗机的原理是由电磁体(电磁线圈或电磁铁)通以电流(直流或交流)产生磁场,所产生的磁场可以是恒定磁场或交变磁场。
临床上所用交流电磁疗机大部分是在矽钢片上绕以一定量的漆包线,通电后产生一定强度的交变磁场。
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磁力仪测量安全操作使用规定模版磁力仪是一种用来测定物体磁性的仪器,广泛应用于科学研究、工业生产、医疗诊断等领域。
为了确保磁力仪的安全使用,制定相关的操作使用规定模板是非常必要的。
本文将为大家提供一份磁力仪测量安全操作使用规定的模板,供参考。
磁力仪测量安全操作使用规定模版(二)第一章总则第一条为了确保磁力仪的正常运行与安全使用,减少事故发生,保护人身安全和设备财产安全,制定本规定。
第二条本规定适用于所有使用磁力仪进行测量的单位和个人。
第三条磁力仪测量操作人员应具备相关的技术背景和操作经验,并经过相应的培训和考核合格方可操作。
第四条磁力仪的管理单位应加强对磁力仪的日常维护与保养,定期进行设备检查与维修,确保设备的正常运行。
第二章安全操作规定第五条在测量前,应对磁力仪的工作环境进行评估,确保环境符合使用磁力仪的安全要求。
第六条磁力仪的放置位置应远离电磁干扰源,避免磁力仪被外界干扰影响测量结果。
第七条使用磁力仪的操作人员应穿戴符合要求的个人防护装备,包括防静电服、防护手套、安全鞋等。
第八条操作人员应定期检查磁力仪的电源线、接线端子等相关电气设备,确保电气设备的安全性能。
第九条在磁力仪的使用过程中,应严禁使用带有磁性物质的工具、物品。
第十条在磁力仪测量过程中,应保持操作区域的洁净,并注意防止灰尘等杂质进入仪器。
第十一条在测量过程中,应避免突发事件的发生,如地震、火灾等,如遇突发事件,应按照紧急情况处理办法进行处理,确保人员安全。
第三章应急措施与事故处理第十二条磁力仪应设有紧急停机装置,操作人员应熟悉并掌握紧急停机装置的使用方法。
第十三条如发生磁力仪故障或操作失误造成事故时,应立即采取紧急措施,确保人员安全,并及时上报相关单位进行处理。
第十四条在发生事故后,应及时进行事故调查与分析,总结经验教训,完善安全管理制度和操作规范。
第十五条磁力仪的管理单位应建立健全事故应急预案,并组织实施演练,以提高处理突发事件的能力和水平。
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。
而后使这些仪器同时做日变测量,观测时要达到秒一级同步。
此时地磁场变化对这些仪器的观测值的影响是同向的,而这些仪器各自的噪声对观测值的影响是无定向的,而且仪器数量愈多,噪声对这些仪器观测值的平均值的影响将趋于零,就可把此平均值视作地磁场的“真值”。
因此可取100个左右的观测值按下式计算每台仪器的噪声均方根值S , 要求S 小于±2nT 。
计算噪声均方根值的公式:式中: i X ∆—第i 时的观测值X i 与起始观测值X 0 的差值;i X ∆—这些仪器同一时间观测差值i X ∆的平均值;n —总观测数,i=1,2……n1)(12-∆-∆=∑=n X X S ni i i2、仪器设备性能校验:选择一条测线,测点数不少于50个,其中少数点要处于较强的异常场上(约为均方误差的5倍以上),使参加野外生产的多台仪器,作往返观测。
计算仪器自身均方误差和总观测均方误差,要求总观测均方误差不大于设计均方误差值的2/3。
用多台仪器进行重复观测,计算总均方误差的公式为:n -m Vn1i 2i∑=±=ε式中,Vi —某次观测值(包括参与计算平均值的所有数值)与该点各次观测值平均数之差。
n —检查点数,i=1,2……n ;m —总观测次数,等于各检查点上全部观测次数之和。
使用前及生产结束后均应对仪器性能和各仪器间的一致性进行现场校验,生产期间每2个月进行一次仪器校验,以保证满足设计书和《规范》DN/T0071-93有关规定的要求。
对于仪器噪声比不符合设计书要求的,有明显系统误差的及观测均方误差达不到要求的仪器,应查明原因,必须重新进行调节和校验,如仍达不到要求,则应停止使用。
仪器如经过调节和检修,则需重新进行性能校验。
二、基点的建立1、总基点总基点是全区磁异常的起算点,必须位于正常磁场内。
可以参照1:50万航磁资料,并经过十字剖面观测,在磁场平稳区初选基点位置。
当符合基点建立的条件时,方可确定总基点位置。
在总基点上进行昼夜日变观测,将日变相对平缓时刻的磁场值,作为总基点的基本磁场,并埋桩标记。
总基点位置必须实地确定,要求是:a 、位于正常场内。
b 、磁场的水平梯度和垂直梯度变化较小,在半径2m 高差0.5m 的范围内,磁场变化不超过设计均方误差的1/2。
c、附近没有磁性干扰物(特别是可移动的干扰物)、并远离建筑物和工业设施(如铁路、厂房、高压线等)。
d、所在地点能长期不被占用,有利于标志的长期保存。
为了选好总基点,当有空地联系较准确的航磁测图或较小比例尺的磁测成果图是,可以从图上选择正常场,然后实地确定。
在没有磁测资料的情况下,可以根据地质情况在弱磁性岩石分布区实测磁法长剖面(最好穿过工区,点距200-500米)。
由实测磁场选择正常场。
在上述条件都不具备时,可在野外面积工作进展到必要程度后,再根据磁法成果确定总基点位置。
2、日变站日变站亦分基点,要求是:a、位于正常场内。
b、靠近驻地,使用方便。
c、磁场的水平梯度和垂直梯度变化较小,在半径2m高差0.5m的范围内,磁场变化不超过设计均方误差的1/2。
d、附近没有磁性干扰物(特别是可移动的干扰物)、并远离建筑物和工业设施(如铁路、厂房、高压线等)。
e、所在地点能长期不被占用,有利于标志的长期保存。
3、仪器校正点用于了解一天或一段时间内仪器性能是否正常。
a、位于磁场梯度较小处,即避免在异常或磁场变化杂乱处,并应设立标志,每次对校正点时间点位和高度尽可能一致。
b、附近没有可移动的磁性干扰物。
c、在观测路线上或其他便于使用的地方。
仪器校正点纯粹作为检查仪器性能是否正常之用,一般设在驻地附近磁场较为平稳又无人文干扰影响而且又是出工、收工必经之地,以便于对仪器作出出工前及收工后的检查观测。
对微机质子磁力仪若两次观测之差(经日变改正后)小于2nT.对普通质子磁力仪可放宽到5nT,视收工时间而定,不可能完全在上述范围之内。
三、基、测点观测每天的观测任务必须有专人管理,负责分配一天的工作量,及室内日常验收表的填写,操作员必须按要求认真填写。
每天的闭合观测单元必须始于校正点,终于校正点。
长剖面工作,如一天内不能结束工作并回到校正点进行观测,须在当日观测的剖面末端设2—3个连续点,次日观测重复各连接点的观测开始,并于剖面观测结束后回到校正点观测。
日变观测应始于野外观测之前,终于野外观测之后,并涵盖基点校正观测。
日变观测须有专人看守。
各操作员在数据采集回来后,须及时将数据上传至负责人电脑,并标注好采集人、采集时间及完成测点的点线号,并自我备份一份。
当磁测扫面工作结束时,需安排质检工作,高精度磁测工作的检查率不应低于3%-5%,精测剖面的质量检查率应达到10%,绝对点数不少于30点。
质量检查点的分布要均匀。
测点观测注意事项(1)仪器操作员全身去磁,不允许携带铁质物品如手表、小刀、皮带扣、钥匙等。
必须携带的磁性物体和其他有磁性设备(RTK)应离开测点一定距离,这个距离可通过试验确定,以不影响观测结果为原则。
(2)观测时遇有磁性干扰物(如铁路、厂房、井场、矿石堆)时,需合理移点,避开干扰,无法避开时舍弃观测点,并做记录。
(3)观测时如遇有事故(如仪器受震),仪器性能可能发生变化时,应即回到事故前测过的3—5个点(点位要准确)上作重复观测,确定仪器性能正常后方可继续观测。
(4)全区探头的相对位置保持不变。
(5)质量检查遵循一同三不同原则。
观测结果出现变化时候必须采取的措施a、相邻两测点读数相差较大,或当有值得注意的地质现象时,须加观测点。
b、相邻测线异常特征明显不一致时,须加测线。
c、测区边缘发现可能有意义的异常或值得注意的地质现象时,须追踪观测。
d、遇有磁性干扰物(如铁路、厂房、井场、高压线、有磁性的岩坎或岩石堆等)时,须合理移动点位,避开干扰,并加注记以备日后核查。
e、当出现人为引起的观测结果畸变,须将其删除,重新加以观测。
f、遇到磁暴或磁扰较大时应停止工作。
四、各种改正方法1、总基点改正总基点为全测区的零点,即异常起算点。
如工区较大时可设立分基点,总基点与分基点组成基点网。
使用PMG1质子磁力仪无需用基点网进行地磁场值传递和基点网联测,但需要消除日变影响,求出各基、测点之间地磁场的真正差值。
因此,除总基点外,各日变站也担负着测区分基点的作用,并通过日变改正,把测区的观测值归一到同一时间。
工作中,如总基点的T。
值为已知,各分基点即可直接使用总基点的T。
值进行日变改正,此时无需作总基点改正。
若总基点尚未确定,可先假设一个T。
值,各分基点统一使用此T。
值做日变改正。
待选定了总基点并测出其T。
值以后,再按两个T。
值之差做总基点改正。
总基点需埋桩标记。
2、日变改正日变站的控制范围可通过试验来确定,尽可能建在驻地附近,以方便野外工作。
在驻地和测区进行同步日变观测,计算其日变值的均方误差,如果小于±2nT,可将日变站建在驻地,否则只能将日变站建在测区。
建立日变站后,通过基站同步日变观测,联测日变站的基本磁场。
日变观测的循环时间取为30秒,日变观测应始于野外观测之前,终于野外观测之后。
在进行日变观测期间要注意对磁力仪的保护,要把磁力仪放在能避风雨的容器里,防止太阳曝晒,必须由专人进行日变观测。
与总基点一样均埋桩标记。
3、正常梯度改正和高度改正当进行大面积积高精度磁测工作时需进行正常梯度改正,此时若仍沿用查全国地磁图的办法作正常场梯度改正,就不能满足精度要求了。
此时要用国际地磁参考IGRF1990.0 模型提供的高斯系数,用电子计算机算出测区内1km*1km节点地磁场T。
值。
而后以1nT的间距绘制T。
等值线图。
用此图作正常场梯度改正,其作法是以通过总基点的等值线为零线向北每过一条等值线减少1nT,向南每过一条等值线增加1nT,以此类推。
3.1 地磁场各分量的球谐表达式:()()()()()()()⎪⎪⎪⎭⎪⎪⎪⎬⎫∙++-=∙-=∙+=∑∑∑∑∑∑∞==∞==∞==1n n 0m m n m n m n 1n n 0m m n m n m n 1n n 0m m n m n m n cos P sinm h cosm g 1n Z cos P cosm h sinm g sin m Y cos P d a sinm h cosm g X θλλθλλθθθλλ (B1)式中:m nm n h g 、——高斯系数,可查表求得; ()θcos P m n ——n 次m 阶缔合勒让德多项式;λ——各节点的经度值;θ——各节点的余纬度;可见将高斯系数与各节点的坐标值代入(B1)式,即可求出各节点的正常磁场值。
3.2 国际地磁参考场(IGRF )1990.0 模型1968年10月在华盛顿召开的“地球基本磁场的描述”会议上,通过了1965.0 年代国际地磁参考场(IGRF ),后经国际地磁学和高空物理学会执行委员会及世界地磁测量部的同意,做为世界通用的主要磁场标准,其后对国际地磁参考场又作了三次修改补充。