首页 | 本学科首页   官方微博 | 高级检索  
相似文献
 共查询到20条相似文献,搜索用时 312 毫秒
1.
探测老窑采空区的范围,是煤田地质勘探工作中常遇到的一项任务。我们先后试用了电剖面和电测深法,在条件适宜的情况下,取得一定的效果。近几年来,采用充电法探测积水老窑范围,得到较好的效果,现将其工作情况简述如下: 一、工作原理及应具备的条件充电法一般都是用来探测导电率比围岩大的多的矿体。老窑中积水的导电率,通常比围岩大的多,因此可将充满积水的老窑视为良导体,对老窑水进行充电。在施工时可利用废弃的老窑口或见老窑的钻孔,供入较强的直流电。由于老窑水的导电率高,其电位降相  相似文献   

2.
电测深方法是一个老方法。电测深法找地下水也是一个老的工作项目。但是,电测深方法的理论前提是地面平坦、含水层呈水平,然而实际情形往往并非如此,地质构造十分复杂。经过多年工作,我们认为应当总结实际经验,在那些复杂的情形下找出规律性的东西。 本文想定性地讨论一下地形起伏和地下不均匀是如何影响电测深曲线的物理概念,并结合山西具体情况,介绍山西几种典型的曲线。但是任何电测深曲线都不能孤立解释,要彼此联系对照,并充分收集当地水文地质资料才能解释得准  相似文献   

3.
激电法直接探测油气藏的有效性及提高其应用效果的途径   总被引:4,自引:0,他引:4  
本文介绍了激电法直接探测油气藏的基本原理,对激电法直接探测油气藏的有效性进行了分析和评价,探讨和提出了提高其应用效果的途径。激电法直接探测油气藏是有效的,但也存在着某些局限性。为了提高其应用效果,笔者提出了如下建议:(1)要重视剩余电磁效应的测量;(2)要采用较大的装置;(3)应紧密结合地质资料对激电异常进行解释;(4)激电测量和资料解释应与找构造的物探方法和其它直接找油气的物化探方法相结合来进行。  相似文献   

4.
阿尔恰勒他乌铅锌矿床是一个矿床分带清晰、控矿机理明显及矿化蚀变强烈的多金属矿床,铅锌矿体产于灰岩地层,产状与围岩基本一致,已知矿体上的实验表明矿体具有低阻高极化的特点.采用激电中梯扫面在矿区圈出了6个激电异常区,并在激电异常区内开展音频大地电磁测深工作,查明了激电异常区地下深部构造的电性情况,结合矿区矿体特征及成矿模式,建立了矿区地球物理音频大地电磁测深电性找矿模型,指出倾斜或层状的中低阻电性异常最有可能是含矿构造带存在的地球物理标志.综合物探激电扫面、音频大地电磁测深、地质等信息,圈出2个找矿靶区,经钻孔在Ⅱ号靶区19号线验证,在孔深331~349m见到厚度约18m的矿体.激电法与音频大地电磁测深的方法技术组合可以在该类型矿床深部找矿中推广使用.  相似文献   

5.
模拟相似比在第四纪电探找水中的应用   总被引:1,自引:0,他引:1  
本应用模糊相似比原理,对在第四纪电探找水中的电测深曲线进行相似比计算,较准确地定出最佳井位,提高了电测深曲线的定量解释精度。  相似文献   

6.
本文应用模糊相似比原理,对在第四纪电探找水中的电测深曲线进行相似比计算,较准确地定出最佳井位,提高了电测深曲线的定量解释精度。  相似文献   

7.
运用李四光教授所创立的地质力学理论和方法,对塔里木盆地进行了石油地质研究和油气勘查工作.①系统地研究了塔里木盆地的成生发展历史及构造体系的划分;②运用地质力学理论和方法,对确定含油气区—选择油气富集带—寻找油气田—评价油气田全过程进行实践,并取得重大突破,进一步证实沙雅隆起是一个油气富集带;③首次实现了我国古生代海相油气田的重大突破;④初步总结了构造体系控油的几点规律.  相似文献   

8.
张景云  严昊伟 《矿床地质》2010,29(Z1):153-159
物探电法是寻找金属矿产的一种重要手段,尤其是对地下深部盲矿体的预测上得到广泛应用,同时取得了很好的找矿效果。文章以内蒙古东乌珠穆沁旗1017高地铅锌多金属矿为例,在系统分析了矿区成矿地质条件和地球物理特征后,对含多金属矿体和围岩进行了电性参数的测定,矿体上表现为低阻高极化率特征、围岩上表现为高阻低极化率特征,通过测定的结果表明:该区有利于电法工作的开展。根据在该区实施的激电中梯扫面和电测深工作成果推断的成矿有利区段,以及经过钻孔验证发现多金属矿体,说明物探电法测量在该区具有较好的找矿效果。  相似文献   

9.
激电测深法是一种常规物探方法,对于寻找与高极化体有关的矿产具有很好的指导意义。内蒙古鄂伦春某金属矿勘查中的应用应用激电测深法开展深部找矿研究的实践表明:本区开展该方法行之有效的,后期钻探证实激电测深异常对深部矿化体具有很好的对应关系,所选的工作参数是合理的,所建立的地质一地球物理模型对本区或同类地区深入开展深部找矿工作,具有重要的参考价值。  相似文献   

10.
电测深法在三峡库区滑坡勘察中的应用   总被引:1,自引:0,他引:1  
高峰 《地下水》2004,26(3):206-207,217
介绍了物探电测深法在滑坡勘察中的实际运用,分析了电测深法在三峡库区滑坡勘察中的工作方法,阐述了其在滑坡勘察的重要作用.  相似文献   

11.
本文主要介绍大功率(10kw)激电中梯剖面法、激电测深法、高密度电阻率法在祁连山区某铜多金属矿区普查找矿中的综合应用。依据矿体(矿化体)较围岩具有高极化率、中、高电阻率的异常电性特征,运用激电中梯扫面圈定出矿体(矿化体)规模,激电测深法查清矿体埋藏深度及产状,高密度电阻率法探明地质构造。多种参数资料对比分析,综合解释,在地质找矿中取得了令人满意的效果。  相似文献   

12.
这里简要叙述了激发极化法理论基础,展示了激电测深法与地质测量及其它物探方法多参数分析在磨盘山进行地热勘查的成功实例,证明了激电测深法在本区寻找地下水中的应用效果。强调激电测深法作为一种间接找水的方法,必须与其它物探方法和地质紧密结合进行推断解释,才能使激电测深找水工作成果更加可靠。  相似文献   

13.
王亮 《物探与化探》1995,19(2):153-160
本文以南昆线师宗火车站供水水源工点为例,介绍电测深法找岩溶水时,野外工作方法、资料解释和孔位确定方法.  相似文献   

14.
基于Voxler辅助条件下的平谷电测深数据三维解译   总被引:2,自引:0,他引:2  
分别用传统电测深数据处理方法(如等视电阻率断面图法、视电阻率平面等值线法、电测深曲线类型法及剖面线法),对平谷盆地的电测深数据进行了垂向和平面解译,探讨了砂卵砾石高阻体的分布形态,并对各种方法进行了对比.针对以往数据处理方法仅限于二维,利用数据较少的不足,简述了能够在构建三维空间场的Voxler软件,利用其对平谷盆地内...  相似文献   

15.
王聿军 《物探与化探》1999,23(5):351-355,362
结合实例说明电阻率联合剖面法配合激电测深法在某山区找水中的地质效果.  相似文献   

16.
综合电法在新疆哈西金矿区寻找隐伏矿的应用   总被引:4,自引:1,他引:3  
EH4电磁测深和高密度电法测量均为近年来发展起来的地球物理手段.EH4电磁测深是基于电磁原理的地球物理手段,探测深度大(可达1000m),可用于确定矿化系统深部的宏观构造格架和产状变化;高密度电法集电剖面和电测深于一体,对地质结构解析度高,且同时能够进行激发极化法测量,探明地下金属硫化物富集情况.这两种方法在新疆哈西金矿区综合运用,在寻找覆盖层下的隐伏矿方面取得了良好的效果.  相似文献   

17.
电法勘探在铝土矿勘探中的应用   总被引:1,自引:0,他引:1  
根据铝土矿层与围岩的电性差异,在豫西地区运用电法勘探中的中间梯度法、激电测深法和高密度电阻率法寻找隐伏型铝土矿.通过物探加钻探的勘探模式,降低了勘探成本,加快了矿区勘探进度.  相似文献   

18.
以时间域中梯装置激发极化、偶极—偶极装置相位激电测深和可控源音频大地电磁测深在内蒙古乌尼克吐铅锌矿试验结果为例,验证综合电法在寻找矽卡岩型铅锌矿床中的作用及找矿效果。试验结果表明,在激发极化普查测量中应注意供电电极与异常体之间相互关系,否则会产生虚假异常;在勘查区岩矿石电性条件较好的情况下,激发极化面积测量基本能够反映出异常源平面分布情况。在矿(体)与围岩之间的电阻率差异不明显的条件下,较相位激电测深,可控源音频大地电磁测深基本能够推断出矿体的空间赋存位置。所以,时间域中梯装置激发极化与可控源音频大地电磁测深的电法组合在有色金属矿产勘查中可以发挥更大作用。  相似文献   

19.
利用直流激发极化法对称四极测深装置对印尼塔里阿布岛铅锌多金属矿化地段进行勘探,结合该区地质特征、成矿规律及岩层地球物理特征,获得该矿区铅锌矿体(化)的产状及规模信息。研究表明,该矿区矿体的低阻高极化异常特征与围岩差异显著。采用RES2DINV电法二维反演软件对测深剖面进行反演处理,在反演时加入剖面地形数据,可有效制约地形起伏对异常体形态及埋深的干扰,提高数据处理的精确度。依据激电测深数据反演结果并结合物性工作成果,对测深剖面进行地质解译推断。利用I线剖面布置的槽探及钻探工程对解译推断成果进行验证,结果表明,见矿位置及产状规模与物探解译推断成果吻合度较高,激电测深法在该区多金属勘查中取得了较好的应用效果。  相似文献   

20.
激电测深法勘查效果的对比分析   总被引:2,自引:1,他引:2  
在应用激电法进行普、详查时,往往需要投入激电测深工作。结合固定点源测深法与常规电测深法(对称四极测深、温纳测深)在某铅锌矿区的对比应用研究成果,归纳分析了3种不同电测深法的各自应用效果,认为在确定矿体的中心埋深、几何形态、赋存状态等方面固定点源测深法优于常规电测深法。  相似文献   

设为首页 | 免责声明 | 关于勤云 | 加入收藏

Copyright©北京勤云科技发展有限公司  京ICP备09084417号