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 19 毫秒
1.
近年来,随着微机普及推广,水平层的电测深曲线的数字解释发展很快,已有不少反演方法。大多数方法都是采用最优化法拟合电阻率转换函数或ρ_s曲线来求解层参数。但最优化法必须事先给出层参数的初始值。在实际工作中,在缺乏地质和其他物探资料条件下要确切分层和给出层参数的初始值是比较困难的。而本文介绍的方法无需给出层参数的初始值,由程序自动分层,自动求得各层的电阻率及厚度。为了克服电测深曲  相似文献   

2.
式中r为电极距,h_0为各层厚度的最大公约数,q_n称为“反射系数”.当(1)式中h_0和n选择适当时,可以得到较精确的ρ_s理论曲线. 众所周知,电阻率测深公式中转换函数T(λ)可用级数形式表示,也可用简单的递推公式计算得出.然而,T←→ρ之间的转换却要用近似积分或离散的汉克尔变换来实现,公式复杂,计算量大.  相似文献   

3.
电测深曲线数字解释效果   总被引:1,自引:0,他引:1  
我们用DJS-6型电子计算机,采用快速核函数(变换电阻率)拟合与电阻率直接拟合两种方法,引用改进后的阻尼最小二乘法编制的程序(注),对几个不同测区的200余条曲线进行了数字解释.其中20多条孔旁测深曲线试算后与钻孔揭露的层次对比结果表明,数字解释,对解决测深曲线的反演,能达到快速、准确地找出一条理论曲线与实测曲线在观测误差限定的范围内相互重合,比常规解释方法(量板法与图解法)有它优越之处.直观的讲,电测深曲线由图象解释改进为数字解释,从精度上显然提高了,这是无可非议的.  相似文献   

4.
最近,国内一些单位在物探中应用PC—1500袖珍计算机做了不少工作。在电测深方面文献[1]、[2]提供了电阻率测深及激发极化测深的方法和程序。本文给出了在PC—1500机上实现的电测深曲线T函数自动拟合反演解释方法和程序,供大家参考。一、理论基础众所周知,在水平层状大地表面上对称四极排列的视电阻率表达式为 p_s=r~2 intergral from n=0 to ∞ T_1(λ)J_1(λr)λdλ (1)式中r=AB/2,为对称四极排列的电极距;J_1(λr)是一阶贝塞尔函数;T_1(λ)为视电阻率转换函数(简称T函数),可由下列递推公式求得: Tn(λ)=pn,  相似文献   

5.
花垣渔塘铅锌矿区经过多年的地质工作,取得了较显著的找矿效果,获得了大量的地质资料,为物探工作的开展创造了有利的条件。为了配合地质上寻找隐伏矿体,我们在前人采用激电中梯找同类矿床效果不理想的情况下,根据本区具体地电条件,选用激电测深,首先在已知矿体上进行试验,获得强度不大但十分明显的η_s异常,无矿地段没有η_s异常。在肯定了该方法的有效性后,即进行了全区激电测深扫面工作,在23平方公里范围内,圈定出三个异常带,包括八个局部异常。同时开展了η_s测深曲线解释方法的探讨,提出对η_s曲线进行转换,按电阻率测深曲线进行定量解释的方法。并根据本区特定  相似文献   

6.
野外最常见的脉状地质体几何参数(长、宽、延深、倾角、走向等)多,其ρ_s或η_s的理论公式复杂,至今还没有导出求深度的理论公式.根据模型实验资料,我们总结出利用中梯装置测得的ρ_s曲线来确定高阻岩(矿)脉上顶深度h的实验公式,对公式的应用作了讨论,并将它推广应用于中梯装置η_s曲线的解释.  相似文献   

7.
大地电磁测深数据包含TE和TM极化模式信息。在二维地层结构条件下,这两种极化模式获得的ρ_(xy)、ρ_(yx)视电阻率曲线特征及相互关系与地下电性结构有关。当低阻体或断裂等地质构造存在时,两种曲线存在明显的组合规律。在探测深大断裂工作中,综合利用两种模式的视电阻率曲线及其组合规律信息,可以排除浅部低阻体的影响,确定隐伏断裂的位置。本文研究了浅部低阻体和断裂地层结构模型的ρ_(xy)、ρ_(yx)视电阻率曲线特征及变化规律,并将其用于深大断裂处的实测大地电磁测深资料的解释,地质效果较好。理论研究和实例验证说明利用ρ_(xy)、ρ_(yx)视电阻率曲线的特征可以为大地电磁测深资料解释提供有效的参考信息。  相似文献   

8.
本文介绍了在电测深资料定量解释中,根据参数变量的联系程度,以测深曲线倾角(α)与界面深度(H)为主要变量参数,进行相关分析,建立回归方程,用于定量解释。目的层埋深在一定范围内的ρ测深曲线(如KH,KHK,KHKH),推断解释界面深度比较接近实际,经几个孔点的检验,相对误差在.19%—8.93%以内变化.从而提高了解释精度。  相似文献   

9.
通常都采用电阻率测深法进行工程的无损检测和堤坝隐患的探测。尽管探测对象介质电性较均匀,但一般埋深都不大,所以探测时电极距也不大,观测到的ρs曲线也很短,无法运用量板法或计算机反演来保证解释的精度。电测深反射系数(K)  相似文献   

10.
该课题是煤炭科学研究总院西安分院物探所承担的煤炭科学基金项目。针对电磁频率测深ρ_ω视电阻率曲线因受地表电性不均匀体的影响,使ρ_ω曲线产生上下平移的“静态偏移”现象,严重影响频率测深成果的地质解释,提出利用转换相位参数进行“静态偏移”校正的方法,使频率测深资料反演解释更趋合理。该法相位曲线直接由视电阻率曲线转换而来,也可实测。  相似文献   

11.
电测深导数在水文物探工作中的作用   总被引:6,自引:0,他引:6  
陈树金 《物探与化探》1990,14(2):149-150
电测深导数(也有人称它为反射系统或K剖面法)是一种数据处理方法,它是对已有的电测深资料(如ρs曲线)进行一次滤波。经过这种滤波往往给解释带来很大帮助,尤其对找水工作其效果就更明显。电测深导数法之所以能在找水工作中取得好  相似文献   

12.
利用综合物探方法在河北省磨窝煤矿成功地探测出隐伏的富水古河道,并确定了水井的最佳位置和深度,解决了矿区水源问题.根据岩石电性特征,提出了判别含水层含水性强、中、弱的电参数标志,据此确定了古河道的走向及边界位置.反演时,由于地层薄,利用ρs曲线划分岩层效果不明显,改用激发极化率η_s测深曲线分层,并配合ρs进行综合反演,所得结果与实际地质层位比较吻合.  相似文献   

13.
对苏吉泉东金矿进行激电测量,获得激电异常数据(电阻率ρ_s和视极化率η_s)。把不同测线上性质相同的电阻率ρ_s和视极化率η_s的反交点按对应关系联接起来,分别作为相应的破碎带和极化体位置,同时结合地质资料多次反馈,逐步逼近真实地质体。圈定了PSD1,PSD2两个破碎带和Jht1,Jht2,Jht3三个极化体,通过ρ_s和η_s的一维反演及二维反演,拟合出破碎带和极化体的形态特征及相对深度,为矿产勘探提供了较为明确的地球物理依据。  相似文献   

14.
大家知道,垂向电测深三层曲线在一定条件下对中间层具有S(H和A型)或T(K和Q型)等值性.三层曲线的这一性质已在电测深曲线的定量解释中得到了实际应用.其实,某些二层曲线也有类似性质.譬如,把G型(二层)量板上的理论曲线经平移后重新排列,则可看出不同参数(特别是μ_2≥5)的G型二层曲线的尾段都有相同的形状,并且当这些二层曲线的尾段彼此重合时,其第一层的特征点O(h_1,ρ_1)都将落在同一条倾角为45°的直线(S线)上(图1)-即它们第一层的纵向电导相同  相似文献   

15.
电测深量板法解释不是从整体上考虑一条曲线,而是从每二层或三层来进行考虑,这样就不可能把各个层之间的相互影响都考虑周全。用有限条二、三层理论曲线去解决自然界千差万别的情况是量板法的致命弱点。电测深直接解释法是避开上述弱点的一种比较简单的解释方法,但这种方法在计算过程中有时会产生很大误差,使剥去表面层后的变换电阻率函数出现不正常现象,从而影响该方法的使用。本文用微分理论分析计算误差,提出校正方法,从而提高了解释精度。  相似文献   

16.
电测深曲线的定量解释工作历来是使用传统的量板法。这种人工对比曲线的方法带有人的主观因素。同一条实测曲线由于解释人员的不同,解释结果常有较大差异,精度较差,效率也低。近十年来,国內外发展了电测深曲线的自动解释技术。使电测深资料的解释实现了数字化。在这方面已有不少资料。作者根据现有资料,编制成解电测深曲线正演问题和反演问题的程序。正演计算时根据核函数的递推公式求得任意层数的核函数,再用数字滤波法求得理  相似文献   

17.
本文通过直流测深和电偶源频率测深(ρ~Ex_w)在同一3层断面上理论曲线的对比分析,来研究两者之间层位对比、十字点关系等规律性问题,这对频率测深方法的认识和具体应用,特别是交、直流测深资料的综合解释是有益的。  相似文献   

18.
为了探索咸淡水在鄢陵县南部分布规律,我们在开展电探工作的基础上,利用井旁测深资料,并结合12眼浅井化验和三眼钻孔电测井资料进行综合分析对比(见表1),选用了适合本区特征的视电阻率(ρ_s)与矿化度(C)的相关曲线(见图1)。  相似文献   

19.
用量板定量解释测深曲线效率较低,精度也不够高.有鉴于此,本文根据辅助量板解释法的基本原理,用BAIC语言编制程序,在长城—0520和长城—286型微机上,对测深曲线作定量解释,平均每4分钟就能解释完一条曲线,精度足以满足需要.  相似文献   

20.
电测深视电阻率曲线积分值及其应用   总被引:1,自引:0,他引:1  
刘则制 《物探与化探》1989,13(4):312-314
在电测深区域调查工作中,为能充分利用资料,解决更多的地质问题,本文提出由测深视电阻率曲线积分值(以下简称ρs积分值)这个概念。认为ρs积分值与ρs值具有相似的电性意义,可同ρs值一样进行定性解释。同时,还可用ρs积分值计算涌水量,编制区域涌水量分布图等,用于评价区域性水  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