本科毕业论文---水源物探法在泰安地区的应用论文.doc
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1、山东农业大学本科毕业论文学 号:20087000山东农业大学毕 业 设 计水源物探法在泰安地区的应用(方案二) 本 科 生:熊磊 学 科 专 业: 水利水电工程学 院: 水利土木工程学院 指 导 老 师 :刘仲秋2012年6月16日目录前言1第一章 综述21.1 激电法21.2 电测深法21.3 放射性法31.4 高密度电法31.5 激发极化法31.6 瞬变电磁法(TEM)41.7 可控源音频大地电磁法(CSAMT)61.8地质雷达法(GPR)71.9核磁共振法7第二章 电测深法找水的基本原理92.1 电阻率法找水的基本原理92.1.1 电法勘探的概述92.1.2 均匀地层的电阻率的测定92.
2、1.3 人工电场的分布102.2 电测深法的方法原理112.3 电测深法的技术方法132.3.1 工作方法132.3.1.1 供电极距AB的选择132.3.1.2 测量极距MN的选择142.3.1.3 布线方向的选择142.3.2 电测深曲线解释分析方法142.3.2.1简易拐点切线法142.3.2.2经验系数法152.3.3含水层的分析与辨认152.4 影响电测深法效果的地电条件分析15第三章 桃花峪概况173.1 缘由173.2 社区指标173.3 勘察阶段173.4场区自然特征173.4.1 分水岭特征173.4.2 冲洪积特征183.4.3 地层岩性特征183.4.4 构造特征183.
3、4.5 补、径、排特征19第四章 桃花峪实地测量数据214.1 勘探方法214.2 井位确定22第五章 数据分析与总结345.1数据分析345.2总结35致谢39contents Perface1Chapter 1 summarize21.1 IP method21.2 electrical sounding method21.3 31.4 high density electric method31.5 induced polarization31.6 TEM method41.7 CSAMT method61.8 GPR method71.9 CT method7Chapter 2 res
4、istivity sounding basic theory92.1 electrical resistivitymethod basic theory92.1.1 electrical prospecting92.1.2 equality stratum electrical resistivity92.1.3 artificial method102.2 Electrical sounding computing112.3 Electrical sounding computing technique132.3.1 working method132.3.1.1 Power supply
5、polar distances AB choice132.3.1.2 measure measure MN choice142.3.1.3 Wiring direction choice142.3.2 electrical sounding curve interpretation142.3.2.1 easy inflection point tangent142.3.2.2 coefficient experience152.3.3 houw to make out the water-bearing stratum152.4 what effect the electrical sound
6、ing method15Chapter 3 taohuayu general situation173.1 reason173.2 index173.3 stage173.4 physical feature173.4.1 physical feature173.4.2 Blunt flood product characteristics183.4.3 Lithological features183.4.4 structural feature183.4.5 dewatering feature19Chapter 4 Data Analysis and summarize214.1 met
7、hod214.2 well site22Chapter 5 Data Analysis and summarize345.1 Data Analysis345.2 summarize35Acknowledgment39水源物探法在泰安地区的应用(方案二)作者:熊磊 指导老师:刘仲秋摘要: 桃花峪所处地层为前震旦纪地层,是全球最古老的地层之一,岩性主要为坚硬完整的花岗岩,其次为花岗片麻岩。物探的结果,其真电阻率极低,这是属于破碎的、充水的岩性的表现。但是地下水主要为裂隙水,由于岩石裂隙发育细小,储水空间有限,因此,地下水富水性严重不均 ,开发利用难度大,属于比较严重的缺水区。因此 ,研究泰山群地
8、下水的富集条件 ,探求地下水行之有效的勘探方法 ,对解决贫困落后地区的生产、生活用水 ,提高人民生活水平 ,具有现实意义。关键词:电测 地下水 勘探方法 桃花峪景区Water source prospecting method used in the area of Taian (Scheme)Abstract: The strata of the Taohuayu is former sinian stratum, one of the worlds most ancient strata, lithology mainly for the hard and complete granite
9、, second of granitic gneiss. The results of the geophysical exploration, the true resistance rate is extremely low, it is seemed to belong to a broken, water filling the lithology of performance. But the groundwater mainly fissure water.Due to the rock fracture small, water storage space is limited,
10、 the underground water of rich water imbalance, exploitation difficulty is great, it makes it to be serious water shortage area. Therefore, research on Taishan group metamorphic rocks of groundwater enrichment conditions of groundwater, explore the effective exploration methods, to solve the impover
11、ished and backward area, the production of water, improve the peoples living standards, has a realistic significance.Key words: Electrical measurement ,Groundwater ,Exploration method , Taohuayu Scenic Area前言我国是一个干旱缺水严重的国家。我国的淡水资源总量为28000亿立方米,占全球水资源的6%,但是,我国的人均水资源量只有2300 立方米,仅为世界平均水平的1/4,是全球人均水资源最贫乏
12、。中国从20 世纪70 年代以来就开始闹局部水荒, 80年代以来,中国的水荒由局部逐渐蔓延至全国,情势越来越严重,对农业和国民经济已经带来了严重影响。地下水是我国重要的生产、生活水源之一。地下各种含水构造对采矿、环保、农业、地下工程等部门也有重大意义。因此地下水的高效率、高精度勘查就成为水源研究中首先要解决的问题。当地质单元含有地下水后, 其电导率与含水饱和度、矿化度、地层孔隙度、渗透率等诸多因素相关。通常, 含水层相对隔水层或低饱和地层呈现明显的高电性, 因此电导率异常是地下水地球物理电磁法勘探的主要依据。除电导率特征外, 含水层通常还有较高的介电常数, 所以高饱和地层可以对地质雷达等高频设
13、备所发射的电磁波产生明显影响。另外, 在某些特殊情况下, 磁异常、弹性波阻抗异常、放射异常等均被间接地用于水文地质研究。本文对其中几种主要方法, 如激电法、高密电法、激发极化法、瞬变电磁法、可控源音频大地电磁法和地质雷达等作简要介绍。第一章 综述1.1 激电法激电法是利用激电二次场的大小与衰减快慢的不同推断岩体的含水情况,其最大的优点是受地形影响小,对岩溶裂隙水的水位埋深和相对富水带反映都比较直观。目前成功应用的激电参数较多,如表征岩石激发极化的极化率和充电率参数,表征岩石激发极化放电快慢的半衰时和衰减度参数,还有激发比和相对衰减时等综合参数,这些参数的选取与不同地质体和不同的仪器有关,实验表
14、明,极化率() 、半衰时(TH) 、衰减度(D) 对岩溶地下水勘查具有较好的效果。1.2 电测深法电测深法是研究垂向地质构造的地球物理方法,该方法主要用于探测地层、岩性在垂直方向的电性变化,解决与深度有关的地质问题,可寻找位移稳定的含水层,确定其顶底板埋深。其示意图如图1-1: 图1-1其中,五极纵轴测深方法在热水资源勘探中具有广阔的应用前景。在使用对称四极测深法确定热水井位时具有野外施工受场地限制影响小,异常明显,分层细等优点。1.3 放射性法放射性法是利用地质体的放射性特征, 通过收集氡的辐射体, 并根据收集量值的大小, 推断地下构造及岩体的富水情况。1.4 高密度电法高密度电法实际上是集
15、中了电剖面法和电测深法, 其原理与普通电阻率法相同, 所不同的是在观测中设置高密度观测点, 是一种阵列勘探方法。关于阵列电法勘探的思想源于20世纪70年代末期,英国人设计电测深偏置系统就是高密度电法的最初模式, 20世纪80年代中期日本借助电极转换板实现了野外高密度电法数据采集。我国是从20世纪末期开始研究高密度电法及其应用技术, 从理论方法和实际应用的角度进行了探讨并完善。高密度电法野外测量时将全部电极( 几十至上百根) 置于剖面上, 利用程控电极转换开关和微机工程电测仪便可实现剖面中不同电极距、不同电极排列方式的数据快速自动采集。与常规电阻率法相比, 高密度电法具以下优点:电极布置一次性完
16、成, 不仅减少了因电极设置引起的故障和干扰, 并且提高了效率;能够选用多种电极排列方式进行测量, 可以获得丰富的有关地电断面信息;野外数据采集实现了自动化和半自动化,提高了数据采集速度, 避免了手工误操作。此外, 随着地球物理反演方法的发展, 高密度电法资料的电阻率成像技术也从一维和二维发展到三维, 极大的提高了地电资料的解释精度。1.5 激发极化法当用一定供电电源通过电极向地下供电时,不仅在供电时间内能够观测到逐渐趋于稳定的一次场电位差,而且在断开电源后,还能观测到逐渐衰减的二次场电位差,这种在外加人工电流场“激发”下,地质体被“极化”的现象称为激发极化。激发极化找水法,就是利用含水层与其它
17、非含水层激发极化效应的差异性,即利用二次场的大小及衰减快慢的不同来间接推断含水层的。二次场的强度、衰减速度与地质体的矿物成份、含水量大小以及引发激发效应的人工电场强度等因素有关,含水量的大小是引发激发极化效应的重要因素,这也是该方法用于找水领域的主要原因。激发极化法是20世纪50年代末在我国开始研究和推广的, 早期是以直流(时间域) 激发极化法为主, 20世纪70年代初开始研究交流(频率域) 激发极化法, 主要是变频法。20世纪80年代初又开始对频谱激发极化法进行研究, 也就是研究复视电阻率随频率的变化, 即复视电阻率的频谱。由于该方法测量的是二次场, 具有不受地形起伏和围岩电性不均匀的影响、
18、可测量的参数多等优点。在实际地质应用方面, 初期的激发极化法主要用于勘查硫化金属矿床, 后来发展到诸多领域, 如氧化矿、非金属矿床工程地质问题等。近年来, 激发极化法找水效果十分显著, 被誉为找水新法。早在20 世纪60 年代, 国外学者V ictor Vacquier( 1957) 等提出了用激电二次场衰减速度找水的思想。在该思想启迪下, 我国也开展了有关研究, 并将激电场的衰减速度具体化为半衰时、衰减度、激化比等特征参数。这些参数不仅能较准确地找到各种类型的地下水资源, 而且可以同一水文地质单元内预测水量大小, 把激电参数与地层的含水性联系起来。值得一提的是, 利用激发极化法找水或确定地层
19、的含水性, 最好于与高密度电阻率法相结合, 这样可以降低解释的多解性, 提高找水的成功率。高密度电阻率法在确定高阻或低阻地质体方面具有优越性, 但低阻地质体并不代表富含地下水, 可能是由于泥岩引起地层的电阻率下降。这时, 可以通过使用激发极化法来区分含水地层和泥岩, 因为激电二次场与岩石的孔隙有关, 在纯泥岩中极化率比较小, 在含水砂砾岩中极化率比较大, 此外, 二次场的衰减速度也与孔隙的大小, 形状和宽窄有关, 这就是激发极化电法找水机理所在。1.6 瞬变电磁法(TEM) 瞬变电磁法(TEM) 是近年来国内外发展较快、地质效果较好的一种电探方法. 它除了具有穿透高阻能力强及人工源随机干扰影响
20、小的优点外,还具有施工方便、测地工作简单、工作效率高及地质效果好等一系列优点。该方法主要应用于金属矿勘查、构造填图、油气田、煤田、地下水、地热以及冻土带和海洋地质等方面的研究,在国内外已取得了令人瞩目的效果。瞬变电磁法是时间域的人工源主动探测法。其基本原理是通过地面水平线框向地下发射脉冲磁矩, 该一次场关断后, 测量一段时间内由地下介质感应生成二次场。地质体所感应出电流越大, 其异常也越明显, 因此, 瞬变电磁法对含水的高导地层灵敏, 并且有较强的抗干扰能力。该方法的探测深度与所使用的磁矩(即发射框面积乘以发射电流大小) 大小成正比, 一般有效分辨区间为400 m以内。突出优点是观测纯二次场,
21、 且不受静态、近场效应、地形、接地条件影响。图1-2瞬变电磁法与常规电法比较,目前瞬变电磁法具有如下的优势:常规电法易受浅层低阻屏蔽,瞬变电磁法探测深度大,能轻易穿透厚大的低阻覆盖层;理论上瞬变电磁法比直流电法分辨率高1/3 次方;瞬变电磁法采用密集采样方式(等算术),采样数据为千个至数百万个深度数据,大大提高了对勘查目的物空间位置及形态的控制能力。瞬变电磁法不足之处是评估地层含水量时一般只能通过电阻率对比, 定量研究需要做抽水试验。瞬变电磁法在变质岩地区, 对异常推断较困难。随着探测深度加大, 层间渗透水和金属矿的影响越来越明显。瞬变电磁法资料中容易因激发极化效应出现测深曲线的非正常变化。另
22、外还存在数据量大,资料解释较为复杂的特点。不便于野外工作的快速分析和现场决策。1.7 可控源音频大地电磁法(CSAMT)可控源音频大地电磁法, 是在大地电磁法(MT ) 和音频大地电磁法( AMT) 基础上发展起来的一种可控源频率测深方法。可控源音频大地电磁法是1975年由Myron Co ldstein提出, 它基于电磁波传播理论和麦克斯韦方程组建立了视电阻率和电场与磁场比值之间的关系, 并且根据电磁波的趋肤效应理论得出电磁波的传播深度(或探测深度)与频率之间的关系, 这样可以通过改变发射频率来改变探测深度, 达到频率测深的目的。目前, 可控音频大地电磁法采用可控制人工场源, 测量由电偶极源
23、传送到地下的电磁场分量, 两个电极电源的距离为12 km,测量是在距离场源510 km 以外的范围进行, 此时场源可以近似为一个平面波。由于该方法的探测深度较大(通常可达2 km) , 并且兼有剖面和测深双重性质, 因此具有诸多优点: 使用可控制的人工场源, 测量参数为电场与磁场之比卡尼亚电阻率, 增强了抗干扰能力, 并减少地形影响。 利用改变频率而非改变几何尺寸进行不同深度的电测深, 一次发射可同时完成7个点电磁测深, 提高了工作效率。探测深度范围大, 一般可达1 2 km。横向分辨率高, 很容易发现断层。高阻屏蔽作用小, 可以穿透高阻层。与大地电磁法和音频大地电磁法相同, 可控音频大地电磁
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