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温纳装置的优势 并行网络电法

2020-10-03知识7

高密度电法反演问题求助 高密度电法的发展与应用董浩斌,王传雷(中国地质大学地球物理系,湖北武汉。摘要:文中从电极排列,反演处理方法,仪器等几个方面,介绍了高密度电法的发展,说明了所有电极排列方式是从对称四极,单极偶极和单极单极发展而来.在反演方法软件方面,介绍了基于圆滑约束最小二乘法及计算机反演快速计算程序.同时,提出供电时间,极化补偿和电极转换开关是高密度电法仪器发展的关键技术.文中列举了高密度电法在多个领域的应用简况,最后提出了高密度电法在今后发展的趋势为高密度激发极化法,三维高密度电阻率法.关键词:高密度电法;电极排列;反演软件;仪器;电阻率成像中图分类号:%\"'(\"文献标识码:)文章编号:'#*+\"+'(+\")#'#'$'#收稿日期:+\"#''#;修订日期:+\"#基金项目:国家\"九五\"重点攻关项目(,&-+'-#'-#)作者简介:董浩斌(',&。男,博士,教授,地球物理及智能化仪器专业,主要从事地学,工控等智能化仪器仪表的研究开发,信号处理等研究和教学工作.'高密度电法发展概况这里的高密度电法指的是直流高密度电阻率法,但由于从中发展出直流激发极化法,所以统称高密度电法.高密度电阻率法实际上是一种阵列勘探方法,野外测量时只需将全部电极(几十至上百根)置于测点上,然后利用程控电极。

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视密度视温是指什么 两种或两种以上的装置,便于资料对比和室内解释。【关键词】高密度电法;地球物理勘探;温纳装置;施伦贝尔1 装置;温施1 装置1 引言在众多的直流电阻率测深方法中,高密度。

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希罗·尤尔的搭乘机体

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并行网络电法

-D高密度电法勘探应用实例 在这一节,我们来看一些2-D高密度电法勘探的例子。4.3.1 地下水探测该测线数据是由丹麦Aarhus大学地球科学系完成的Grundfor区近地表松散沉积物和地下含水层中的岩性探测结果(Christensen et al.,1994)。反演模型中的低电阻率区(图4.28)为第四纪冰川粘土沉积层,而高电阻区则是砂质沉积层,并沿测线布置了一些钻孔,探测结论得到了证实。温纳(Wenner)γ装置(或称为差分装置,图1.6c)有一个相对不寻常的布设方式,供电电极和电位电极相互交错,相对于温纳(Wenner)α、β装置来说,在实际勘探中,温纳(Wenner)γ装置很少使用。但是,在某些情况下,该装置可能会有一些优势,探测深度明显高于温纳(Wenner)α装置(0.59a与0.52a相比,见表3.2),然而电位电极比α装置少33%,相比而言,温纳(Wenner)β装置的观测电压是γ装置的1/3,在噪声严重的环境下,该装置是比较有利的。图4.29a为温纳(Wenner)γ装置在尼日利亚(Acworth,1981)Bauchi地区地下水探测的拟断面图。在该地区,地下水常见于结晶基岩的上覆风化层中,风化层较厚地区的基岩裂隙是含地下水良好的目标。在该地区,采用温纳(Wenner)α,β和γ装置进行了探测,同时使用Geonics EM34-3。

#电阻率

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