首页 | 官方网站   微博 | 高级检索  
相似文献
 共查询到19条相似文献,搜索用时 62 毫秒
1.
文章介绍了采用高密度电法的技术原理及在防空洞勘察中的应用效果,阐明了高密度电法是勘察防空洞等地下空洞的一种行之有效的方法。  相似文献   

2.
文章介绍高密度电法勘探的工作原理及使用方法,并运用于西气东输管道施工道路天然建筑料场的勘察中,取得了较好的效果,对于确定料场有用层厚度、准确计算料场储量具有不可替代的作用。  相似文献   

3.
高密度电阻率法在川气东送管道山岭隧道勘察中的应用   总被引:1,自引:0,他引:1  
通过川气东送管道山岭隧道勘察中高密度电法与其他物探测试方法应用效果的比较.得出在山岭隧道勘察中高密度电法较其他测试方法优越的结论,介绍了高密度电法的测试理论、野外工作及其资料的处理与解释.并结合工程实例对高密度电法的测试技术与实际应用进行了阐述,为今后长输管道山岭隧道勘察中物探测试方法的选择提供了依据。  相似文献   

4.
苗庆库  李玮  朱旭东 《物探装备》2002,12(2):132-133
该文结合工程实例,阐述了高密度地震法在工程勘察中的应用效果,并对高密度地震法在采空洞穴异常的反映机理等进行了分析,提出了新的见解。  相似文献   

5.
高密度电法勘察地下防空洞的效果   总被引:3,自引:0,他引:3  
根据实地靖勘。选择高密度电法勘察地下防空洞,施工中选用了合适的工作方法,解释中结合地面调查和反演剖面进行综合分析,利用正常土层和有空洞土层的电阻率差异,成功解释推断了沿剖面线上的地下空洞位王和埋深,为灾害治理提供了依据。  相似文献   

6.
高密度电阻率法在工程勘察中的应用   总被引:9,自引:0,他引:9  
秦正 《物探装备》2005,15(3):205-206
在重大建设工程的设计中,地震安全性评估工作需要利用物探方法进行浅层断层的调查。本文主要介绍高密度电阻率法在此领域的应用及其应用效果。  相似文献   

7.
高密度电法测量中接地电阻试验研究   总被引:2,自引:0,他引:2  
首先在同一实验场地进行接地电阻均匀与非均匀情况下的电法勘探对比试验,讨论在地下各层视电阻率变化率及接地电阻对视电阻率的影响灵敏度;通过逐个舍弃电极实验,比较舍弃不均匀电极的反演剖面图,确定出合理摈弃非均匀接地电阻数量的范围;最后在实例电法测量中运用舍弃非均匀电阻方法有效阻止了异常接地电阻的反演畸变,提出了合理舍弃高阻电极测量数据的实测视电阻率资料处理方法。  相似文献   

8.
王文喜,杨子荣,姚文清.离密度电阻率法在煤矿勘探中的应用.物探装备,2006,16(4):301~302,307 本文结合辽宁省宽甸县煤矿的探测,阐述了高密度电阻率法在解决工程问题中的观测布置、异常解释的基本原则,同时也说明了该方法对探测非金属矿产的有效性。  相似文献   

9.
高密度电阻率法在堤坝洞穴探测中的应用   总被引:1,自引:0,他引:1  
董延朋  万海 《物探装备》2006,16(1):56-58
与其它方法相比较,在堤坝隐患探测中,地球物理方法能够实现快速、无损的探测,为分析查明坝体渗漏的原因和位置,以及采取相应的措施进行除险加固提供了依据。本文以山东省内的堤坝为例,介绍高密度电阻率法在土质坝体洞穴探测中的实际应用。  相似文献   

10.
本文从黑龙江某金矿勘探的实例出发,介绍了高密度电阻率法的应用效果,说明了高密度电阻率法在金矿勘察中有着得天独厚的优势,具有效率高、费用低、准确可靠的特点,完全可以用于指导人工工程的设计。这对类似黑龙江地区的厚覆盖地区开展高密度电阻率法具有借鉴作用。  相似文献   

11.
应用高密度电阻率法探测顶板基岩含水层厚度   总被引:1,自引:0,他引:1  
高密度电阻率法是以岩、矿石的电性差异为基础,通过探测场的参数变化获得电性局部差异来认识被测目标的一种勘探手段。介绍了利用高密度电阻率法探测韩家湾煤矿顶板基岩含水层厚度的工作原理、方法和应用效果。钻探验证表明,采用高密度电阻率法测定含水层的厚度具有较好的应用效果,且成本低、效率高、测试简便,该方法在工程应用方面具有一定的价值。  相似文献   

12.
张玮  刘爱疆  魏正宇  杜敏铭 《物探装备》2011,21(6):381-383,394
汶川大地震,山体开裂,出现多处大型滑坡,产生了大量不稳定斜坡。这类不稳定结构随时可能引发新的灾难。本文以实验室模型数据和某地震后不稳定斜坡为例,分析了不稳定斜坡区二维高密度电阻率法反演的电断面异常特征。结果表明,沉积岩地区的不稳定斜坡体与滑床间存在明显的电性差异,根据地形改正后的不稳定斜坡区视电阻率异常剖面,更直观地显示了不稳定斜坡体的纵横向展布、主滑动面位置与埋深,圈定了不稳定斜坡体的规模,较准确地确定了高阻垂直电性异常体(裂缝、空洞、溶洞)的形状、埋深等,从而为不稳定斜坡的治理提供了可靠的地球物理依据。  相似文献   

13.
文章介绍了使用电法勘探进行水资源勘测、评价的方法,施工中采用了有效的观测装置,能对观测数据进行处理和解释。以此方法,查明了洪积扇储水构造的边界条件和底板形态特征,对整个贺兰山东麓地区的水文地质特征作了综合分析评价,探测成果得到了钻探及水文资料的很好验证。  相似文献   

14.
细分面元在高密度三维地震勘探中的应用   总被引:2,自引:0,他引:2  
东濮凹陷目的层埋藏深、断块破碎,复杂构造的精确成像是摆在物探工作者面前的难题。经过吸取国内外高密度地震勘探的先进技术和经验,以解决地质问题为目标,研究确定了细分面元观测系统,解决了复杂断块的精细成像问题,以较低的成本提高了地震资料的品质,并在应用中取得了明显的效果。  相似文献   

15.
吉林油区低阻油层判别技术能够有效识别因储层的泥质含量高、砂泥薄互层、钻井液侵入、地层水矿化度异常高等因素造成的低阻油层,提高了油水层解释精度,解决了油田开发的关键问题.针对不同的影响因素,采用孔隙度-电阻率改进电性图版识别法,用"纯砂岩"地层的电阻率值做电性图版来识别孔隙流体性质在四方坨子地区取得较好的效果;利用束缚水饱和度-含水饱和度交会图分析法,求取地层含水饱和度Sw和地层束缚水饱和度Swi来判别地层产油或产水,发现了大老爷府大型整装低阻油田;通过分析在淡水钻井液侵入条件下电阻率径向上变化的"无侵线法"油水层识别技术及其应用,发现了一批高产层或油田.  相似文献   

16.
电测井和电阻法在复杂区表层调查中的应用   总被引:1,自引:0,他引:1  
利用电测井方法研究表层的自然电位、电阻率与岩性、含水量调查等之间的关系,精确分析表层岩性特征,为激发因素的合理选择和资料处理提供了新的分析依据;利用单点的电测井资料拟合自然电位和电阻率的关系曲线,把高密度电阻率法的电阻率剖面反演成为自然电位剖面,分析自然电位的纵横向变化规律;利用速度模型反演技术,准确地描述了表层速度和厚度的纵横向变化细节,弥补了微测井单点调查的不足。  相似文献   

17.
巴什托油气田高密度钻井液技术研究   总被引:2,自引:1,他引:1  
为解决巴什托油气田在钻井过程中存在的盐膏侵严重、井壁失稳、井底温度高、存在高压层、易漏失等一系列难题,通过优选膨润土加量、抗高温处理剂、加重剂等,开发出一套适合巴什托地区的高密度钻井液体系。该体系密度达到2.20 g/cm3,抗温可达160 ℃,具有良好的热稳定性、抑制性能和抗污染能力。在BK8H井进行了现场应用,施工过程中钻井液性能良好,未发生任何井下事故和井下复杂情况,顺利钻穿440 m的盐膏层,三开井径扩大率为2.33%,而且与该区同类型井相比缩短了钻井周期,表明该高密度钻井液体系完全适应巴什托区块复杂条件下的钻井要求。  相似文献   

18.
塔里木盆地塔北隆起中部地区奥陶系一间房组底部普遍发育一套高电阻率地层,该层的测井曲线特征表现为伽马值较低、电阻率值较高、渗透率较低,与上下地层间存在较大差异,通常测井解释为致密层。沉积与储集层特征分析表明该特征地层的形成与成岩作用有关,研究认为一间房组滩体暴露,同生期岩溶地层水向下渗透,矿物溶出胶结形成致密层;同时该高电阻率地层可作为一个区域性隔层将上下两套储集层分隔,而且对油水分布具有一定控制作用。从生产特征来看上部储集层段普遍含油性较好,测试多为高产油气层;下部储集层由于多发育缝、洞,较上部储集性能更好,但油气充满程度低,由于上下整体压裂,导致措施井普遍高含水,此后建议单采其上部储集层,见到了好的效果,并为避免采取大型酸压措施后压串下套地层,制定了该地区生产井的完钻原则,即钻至高电阻率层完钻。该研究成果有效指导了该区的科研与生产,而且实施后取得了较好的经济效益。  相似文献   

19.
复视电阻率(CR)法在油气预测中的应用   总被引:4,自引:0,他引:4  
在准噶尔盆地CE油田的上方存在明显的极化异常,其极化率大于10%,电磁相位大干2.0MRI),但电阻率值普遍小于8.0Ω·m,故在该油田的周边地带实施了用于油气田勘探和预测的复视电阻率(CR)法。野外观测采用偶极-偶极装置,资料处理采用一种新的激电异常和电磁感应耦合效应的分离技术——基于柯尔-柯尔(Cole-Cole)模型和布朗(Brown)模型乘法组合的重整化谱参数相位交错拟合法。试验结果表明,CR法可以精细刻画勘探设计中预定深度范围内的激电异常纵、横向变化特征,为井位设计提供了可靠的地球物理依据。预测的激电异常也为随后的钻探所证实。  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-23

京公网安备 11010802026262号