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选取大柏舍地电台2011—2019年地电阻率观测数据和降雨量资料,分析降雨对地电阻率观测的影响,利用影响系数理论,对结果进行分析探讨。结果表明,由于大柏舍地电台表层介质影响系数较小且为负值,小幅降雨对该台地电阻率短期影响不明显,仅自然电位差受到干扰;大范围强降雨时,地电阻率和自然电位差均受到影响;因ZD8B仪地电阻率观测系统架空线路漏电,导致EW向分量呈阶降变化,且比用于背景场观测的ZD8M仪变化幅度大。 相似文献
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江宁台附近地铁可能对地电阻率观测的干扰较大,通过提取江宁台井下地电阻率夜间数据来分析其变化并探讨机理。结果表明:①江宁台井下地电阻率具备一定地表浅层抑制干扰能力,主要干扰源为地铁;②夜间1~3时数据突跳与地铁不定期维护有关;③井下地电阻率观测NS(AB=1000m)和NS(AB=200m)2018年10月开始出现快速下降变化后,江宁台周围地震强度明显增强,认为该变化与S340公路金属护栏无关;④井下地电阻率长趋势下降变化与周围深井水位变化一致,反映了周围区域应力调整的变化;⑤井下地电阻率观测EW(AB=200m)在安徽无为ML 4.1地震前出现的"U"型变化与新建S340公路无关;⑥江宁台井下地电阻率共观测到5次"U"型变化,认为与地震有关的可能性较大。 相似文献
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地表与井下地电阻率观测数据分析 总被引:3,自引:0,他引:3
本文介绍了目前中国运行时间超过2年以上的4个同场地地表和井下地电阻率观测台站的基本情况, 通过分析观测曲线动态变化、 观测精度以及映震能力, 得到以下初步结果: ① 井下地电阻率观测对风、 降雨以及杂散电流干扰的抑制能力要优于地表观测; ② 井下地电阻率观测年变化与地表有较大的差别, 且井下观测大大削弱了年变化幅度; ③ 井下垂直方向地电阻率观测数据相对水平方向来说阶跃及突跳较频繁; ④ 天水、 河源、 海安台井下观测对其附近地震有一定的映震能力。 相似文献
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本文通过河北省隆尧县大柏舍地电台不同供电极距试验观测资料,与地下潜水水位动态的相关分析及数学模型计算结果,给出地电阻率年变化的一种物理解释,即认为大柏舍台地电阻率年变化是由于供电极距短,勘探深度浅,从而受潜水动态影响的结果。为消除大柏舍台地电阻率年变化,应采用不小于1500米的供电装置。 相似文献
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华南地区唯一的地电台--河源地电台自1992年开展了深孔直流电阻率测量试验.(刘昌谋等,1992 深孔测道孔深为65m,极距58m,走向东西.常规测道的1、3两道为浅极常规埋设.极距为1000m左右.从1992年至今十余年的资料可以看出,常规浅极的1、3两道电阻率测值受地表突发性干扰等因素影响较舷明显,突跳多、变化幅度大.如,1993年9月遭雷击;2000年9月受电信局外线接地干扰;因自然电位正负变换引起的突跳;2000年9月之后因干扰而引起的多次突跳;第3道2001年7月开始的近50天突降等等. 相似文献
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《地震地磁观测与研究》2016,(3)
对大柏舍地震台地电阻率常见干扰因素进行调研,分析干扰产生原因及识别方法,着重分析不同干扰源引起的曲线变化特征,以期对地电阻率资料处理、异常识别等工作具有指导意义。 相似文献
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以隶属合肥中心台的大蜀山台和合肥形变台地电阻率观测数据为研究对象,从时域上揭示了受地铁运行干扰的基本特征,经分析发现地电阻率受地铁干扰影响最大的为与轨道走向一致的测向,与轨道走向垂直测向所受的干扰最小;分别利用小波包阈值去噪和夜间观测均值代替日均值2种方法,对存在尖峰和突变的地铁干扰数据进行分析和去噪,结果表明:合肥形变台利用小波包阈值抑制地铁干扰效果较好,重构后的信号不仅大幅降低了地铁干扰的幅度,还去除了日常干扰所带来的背景噪声,能够较好地反映其原始信号变化特征,而大蜀山台更适用于夜间观测均值代替日均值的方法,可以提高地电阻率观测精度。 相似文献
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张学民 《地震地磁观测与研究》2003,24(1):69-74
引言 随着“九五”期间地震前兆台站改造工作的开展,许多地电观测台都更换了新的数字观测仪器,数据质量得到很大改进和提高,采样间隔的缩短,仪器精度的增高,为资料分析和预报工作提供了更加丰富的信息,但突跳以及各种干扰因素的增多,也为异常识别增加了难度,这对地震工作者来说是一个新的挑战。 目前,各台站的数字观测已开展3年多,长的可达4年以上,如大柏舍台(1998年1月正式使用数字地电仪)。我们发现,河北省及其邻近地区一些原来变化平稳的地电台出现了起伏的季节性变化(图1),其中有大柏舍、菏泽、青光台等,大柏舍台的年… 相似文献
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从地电瞬时观测值突跳的角度,分析了菏泽5.9级地震前后的地电观测资料,发现其突跳频度和幅度均有明显的异常显示,研究地电阻率的这一变化,对地震的短临预报具有重要意义. 相似文献
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安徽嘉山台的多极距电阻率观测 总被引:2,自引:0,他引:2
利用1990年以来安徽嘉山台的多极距电阻率观测资料进行反演分析,结果显示:嘉山台的浅层(第一层)电阻率变化幅度最大,认为是受气象和灌溉等因素的干扰,第二层变化幅度迅速减小,第三层变化平衡,深层(第四层)电阻率变化幅度比二,三层大,可能与层厚为∝有关,原因尚须进一步研究。 相似文献
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