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高密度电阻率法的观测系统
高密度电阻率法的观测系统
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高密度电阻率法的观测系统

高密度电阻率法在一条观测剖面上,通常要打上数十根乃至上百根电极(一个排列常用60 根),且多为等间距布设。所谓观测系统是指在一个排列上进行逐点观测时,供电和测量电极采用何种排列方式。目前常用的有四电极排列的“三电位系统”、三电极排列的“双边三极系统”以及二极采集系统等。 (一)三电位观测系统(王兴泰等,1996) 如图2⁃1⁃69所示,当相隔距离为a(a=nx,x为点距,n=1,2,3…)的四个电极,只须改变导线的连接方式,在同一测点上便可获得三种装置(α、β、γ)的视电阻率( 、 、 )值,故称三电位系统。其中α即温纳装置,β即偶极装置,γ则称双二极装置。 三种装置的视电阻率及其相互关系表达式为 地电场与电法勘探 图2⁃1⁃70给出了一个较复杂地电断面上的数值模拟结果。由图可见,三种装置的视电阻率断面等值分布各异,但在当前所论地电条件下,温纳装置的 和偶极装置的 对低阻凹陷中高阻体的反映较好,而双二极装置的 则无明显反映。因此,利用三电位观测系统获得的三种视电阻率资料,可根据它们的不同特点,用来解决不同的地质问题。 地电场与电法勘探 (二)双边三极观测系统 如图2⁃1⁃71所示,该系统是当供电电极A固定在某测点之后,在其两边各测点上沿相反方向进行逐点观测。当整条剖面测完后,在相同极距AO(O为MN中点)所对应的测点上均可获得两个 三极装置的视电阻率值( 和 )。根据前面在讨论电阻率法装置时,给出的它们之间的相互关系表达式,便可换算出对称四极、温纳、偶极以及双二极等装置的视电阻率值,进而可绘出它们的ρs断面等值线图。 图2⁃1⁃72给出了双边三极观测系统在一个低阻球体上经换算取得的三种装置(对称四极、温纳、偶极)ρs断面图的理论计算结果。由图可见,在当前所论条件下,温纳和偶极反映球体的能力较强,对称四极的反映能力测较差。 图2⁃1⁃71 双边三极观测系统示意图 图2⁃1⁃72 高密度电阻率法双边三极观测系统球体理论计算ρs断面图 (a)对称四极;(b)温纳;(c)偶极ρ1=100 Ω·m;ρ2=1 Ω·m;r0=3m;h0=6m;测点距x=1m

高密度电阻率法的观测系统
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高密度电阻率法的观测系统

高密度电阻率法在一条观测剖面上,通常要打上数十根乃至上百根电极(一个排列常用60根),且多为等间距布设。所谓观测系统是指在一个排列上进行逐点观测时,供电和测量电极采用何种排列方式。目前常用的有四电极排列的“三电位系统”、三电极排列的“双边三极系统”以及二极采集系统等。 (一)三电位观测系统(王兴泰等,1996) 如图2-1-69所示,当相隔距离为a(a=nx,x为点距,n=1,2,3…)的四个电极,只须改变导线的连接方式,在同一测点上便可获得三种装置(α、β、γ)的视电阻率值,故称三电位系统。其中α即温纳装置,β即偶极装置,γ则称双二极装置。 三种装置的视电阻率及其相互关系表达式为 地电场与电法勘探 图2-1-70给出了一个较复杂地电断面上的数值模拟结果。由图可见,三种装置的视电阻率断面等值分布各异,但在当前所论地电条件下,温纳装置的和偶极装置的对低阻凹陷中高阻体的反映较好,而双二极装置的则无明显反映。因此,利用三电位观测系统获得的三种视电阻率资料,可根据它们的不同特点,用来解决不同的地质问题。 (二)双边三极观测系统 如图2-1-71所示,该系统是当供电电极A固定在某测点之后,在其两边各测点上沿相反方向进行逐点观测。当整条剖面测完后,在相同极距AO(O为MN中点)所对应的测点上均可获得两个三极装置的视电阻率值。根据前面在讨论电阻率法装置时,给出的它们之间的相互关系表达式,便可换算出对称四极、温纳、偶极以及双二极等装置的视电阻率值,进而可绘出它们的ρs断面等值线图。 图2-1-70 高密度电阻率法三电位观测系统数值模拟断面图 图2-1-72给出了双边三极观测系统在一个低阻球体上经换算取得的三种装置(对称四极、温纳、偶极)ρs断面图的理论计算结果。由图可见,在当前所论条件下,温纳和偶极反映球体的能力较强,对称四极的反映能力测较差。