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众所周知,米可夫量板是一种适用于走向长度无限的二度磁性体异常正演计算的简便工具.若将米可夫量板用于走向长度有限的三度磁性体,则由于二度模型与实际的三度体相差甚远,使计算结果产生较大的误差,甚至导致错误的解释.似二度量板克服了米可夫量板的局限性,可以计算任意截面、任意有限走向长度的似二度体异常,在实际工作中提高了异常解释精度.但是这种计算方法要用较多的量板,而且量板的构制数据与磁性体的走向长度和 相似文献
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似二度量板是用来计算截面形态稳定、走向长度有限、均匀磁化形体的磁场强度及其各个分量的一种量板.这种量板,自1967年以来,已逐渐为野外队所采用.但是,当似二度体走向长度改变或横剖面相对似二度体的位置改变时,需要制作新的整套量板.这就使该量板的应用复杂化.本文对这种似二度体磁异常的计算方法作了若干改进.在计算不同走向长度似二度体的各个横剖面的磁异常时,量板不用改变,只需将量板读出的格数乘上不同的校正系数即成. 相似文献
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这里介绍一种计算走向长度有限的均质水平柱体重力异常△g的似二度量板,供野外队同志在解释三度重力异常时使用.该量板是由地质科学院地质矿产所和华东地质所的联合研究队物探组,对国外的一种带系数的似二度△g量板进行改进后提出的.1.量板的参数量板由通过其原点(计算点)的一系列 相似文献
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在二维地电模型中,大地电磁测深倾子资料可以很好地反映地电构造的水平非均匀性,特别是在解释垂直或者倾斜板状体的空间分布情况时,可以起到十分重要的作用,在实际应用中可以用来寻找断裂,判断其走向、倾向、埋深和规模。应用有限单元法分别对水平、垂直和倾斜的板状模型进行正演模拟,该算法采用矩形网格内进一步三角形细化的方式剖分模型,通过三角形网格提高了对倾斜接触面的近似程度,同时增加计算量不明显,然后计算出倾子的实部、虚部和振幅的资料。研究结果表明:倾子响应对介质电性水平不均匀反映十分灵敏,特别是对横向低阻异常体,同时对异常体的位置和埋深也有清楚的显示。 相似文献
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这是一种经过改进的、重磁通用乘系数的似二度量板,可进行全平面的重磁异常计算,因为只用三块量板,故简称"三四二"量板.除可以计算磁异常Z、Hx、Hy和△T外,还可用来计算水平柱体和直立柱体的重力异常△g.在用于计算磁异常时,其原理和"三合一"量板类似,但由于它全都是读小扇形,不存在乘角度改正系数的麻烦,因此比"三合一"量板使用更方便;既可按五圈分区读数,也可按两圈分区读数,计算精度比"三合一"量板要高. 相似文献
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三层倾斜层的电测深曲线正演计算与解析 总被引:1,自引:0,他引:1
本文是探讨三层倾斜层的直流电测深问题。文中通过三层倾斜层的数学模型,就各种参数(第一、二倾斜层的倾角及各倾斜层的电阻率值变化,测线平行、正交、斜交于倾斜层走向)进行了大量的电测深正演计算,并对正演计算结果加以探讨。计算结果表明,其值与三层水平层测深结果有较大的差别,如曲线的尾支渐近值差异,垂直倾斜层走向布极的测深曲线产生畸变,以及在某些地电参数下,测深曲线无法正确地反映地下的地电断面等。因此,在野外实际工作中,对于利用三层水平层的理论计算结果来解释三层倾斜层时,必须注意其解释误差。 相似文献
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众所周知,在磁异常的推断解释和正演计算中,常常需要确定磁性体的磁化强度矢量,也就是确定其磁化强度的大小、倾角和偏角.磁化强度矢量主要是由磁性体的感应磁化强度矢量及剩余磁化强度矢量决定的.当感磁大于剩磁,二者方向一致,但磁性均不强,而且不考虑退磁影响时,磁性体磁化强度的大小将为感磁与剩磁之和,其方向也就是地磁场的方向.但在实际工作中常遇到强磁性的地质体,其剩磁大于感磁,方向不一致,此时磁性体的磁化强度矢量主要取决于剩磁矢量.要 相似文献
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《地质与勘探》1977,(6)
三度体外磁场三分量面元量板(简称三度体量板)与桂林冶金地质研究所似二度体量板的数理推导类似,都以小球的磁场解析式为基础;其差别是先制成小扇形块的Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ三个面元量板,算出三度体各截面的面元磁场,然后再沿走向进行近似积分.三度体量板可以制成与似二度体量板完全相同的形式.为了解决计算点到不同距离的面元都能通用一套量板的问题,对量板相邻半径的环带间隔给予了不同环带系数.用面元量板计算出三度体的各截面(一般只需要计算包括极大、极小和转折面等3~5个截面即可)面元磁场值后,可用任何近似积分方法计算出磁场的三个分量.所介绍的这种方法虽仍较繁,但目前在物探野外工作中还没有简单实用的计算三度体磁场的手算方法,因此还是可用的.经过试算,对较简单的三度体,两个熟练的计算人员每日可以计算5~7个点的磁场三分量,相当于对一条野外实测剖面概略地算出 相似文献
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在磁法勘探中,所谓的二度和似二度体,都是指沿走向水平的磁性体而言.但实际工作中所见的大多是沿走向倾斜的.有人曾提出过计算沿走向倾斜的磁性体异常的方法,但是与沿走向水平的情况相比,这类异常有什么特征,对这类异常如用常规方法作定量解释,给推断结果会带来什么影响,却很少论述.本文着重讨论这个问题. 相似文献
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众所周知,在现有的教科书和文献中,对三度体以外的剖面磁异常正、反演问题的讨论,都是假定剖面方向和磁性体走向垂直的前提下进行的。实际中,由于磁性体走向的变化、测区中有多个走向不同的磁性体或测线方向设计等的原因,会造成剖面方向与磁性体走向非正交。 相似文献
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本图集包括球体,水平圆柱体,薄板及厚板状体等四种规则形体,在不同产状,不同磁化方向条件下的△Z二次导数等值钱图110幅。因篇幅所限,这里只摘登其中72幅。 基本假定 计算理论曲线时,假定(1)磁性体均匀磁化,(2)总磁化强度水平分量指向磁北,这一假定只是为了叙述方便,并不影响图集的应用范围。 相似文献
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探地雷达方法在地质勘探、工程勘探及其他勘探工作中,经常会遇到地下倾斜板状体的探测,其异常特征为沿反射波同相轴的一条斜线,倾角的解释也是依据图像倾角读取.在实际工作中发现,其数值与实际有时会存在很大的偏差,当板状体的倾向与测线方向一致时,倾斜板状体真倾角大多是大于图像倾角的;当板状体的倾向与测线方向不一致时,倾斜板状体真倾角也是大于图像倾角的,其反演计算更为复杂一些.倾角越大,偏差值也越大;倾角越小,偏差值也越小,并给出了校准计算公式. 相似文献
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对于地面实测的重磁异常剖面,在准确知晓其对应地质剖面中地质体的密度及磁化强度等物性的前提下,结合区域地质条件、区内地质背景及剖面上(周边)钻探(坑道开采)资料,建立初始地质剖面模型,利用重磁异常精细正反演,可较准确地确定剖面上的地层、岩矿等地质体界线。对于已开采的(磁)铁矿,可以通过正演,计算出磁异常并与实测异常进行比较,确定是否有剩余异常存在,从而判定是否有(磁)铁矿体存在。以梅山铁矿为例,对其重磁异常资料重新进行数据处理及精细正反演计算,结合地质及物性资料进行地质解释,利用其成果布设钻孔,取得了明显的地质找矿效果。 相似文献
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一、将斜磁化Z转换为垂直磁化Z的量板1.原理设地下磁性体位于水平面XOY下,其体积为V,磁化强度J_1的方向各处均平行于直线l_1.直线l_1位于XOH面内,与OX轴的夹角为I(向下为正,图1).磁位为 相似文献
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FlexPDE是PDE Solutions Inc.开发的用有限元法求解偏微分方程的应用软件,是—个脚本有限要素模型建立工具和数字处理器.基于FlexPDE平台,这里用有限元法求解静磁场拉普拉斯方程,并模拟二度圆柱体、板状体模型的磁场.模拟结果表明:强磁性体的退磁作用使异常幅值变小、形态畸变,磁性体内部磁化强度大小、表面磁荷密度分布不均匀,磁化强度方向往磁性体长轴方向偏转. 相似文献