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电测深法找水的应用实例(原稿) 电测深法找水的应用实例(原稿)

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《电测深法找水的应用实例(原稿)》修改意见稿

1、“.....下伏泥岩或泥岩夹少量砂岩呈低阻。般而言,寻找地下水就是寻找地下富水构造。物探电法找水的理论依据是科学的,常用的电阻率法是以研究地下地质体的电阻率差异为基础的电法勘探方法。号测点处布臵水文钻孔。分析剖面线的号测点的单支电测深曲线,推测在以下以上这段电测深度另夹有层砂岩,砂岩裂隙发育,赋存有孔隙裂隙水。测线的布臵是根据勘察目的所址的勘察范围和所址的地形地貌综合考虑后进行布夹少量砂岩,呈低阻测点往南方向的覆盖层呈低阻,很浅,下伏泥岩或泥岩夹少量砂岩也呈现低阻。号点为两种岩界。通过对条电测深剖面视电阻率等值线分布趋势结合地质地貌和测深单支曲线分析剖面的号测点剖面的号测点的砂岩比较深和电测深法找水的应用实例原稿用水以及变电所建成以后消防用水和日常生活用水,需要在拟建的所址内找水......”

2、“.....关键词电测深法砂泥岩地区找水构造裂隙水引言近年来,为了缓解各地区电能源紧张,国家对电力系统设施加大投视电阻率等值线表现为覆盖层含全风化砂岩或铁锰质结核呈高阻,下伏泥岩或泥岩夹少量砂岩呈低阻。测线的布臵是根据勘察目的所址的勘察范围和所址的地形地貌综合考虑后进行布臵。所址测区的探测目标体的地电断面大致分为层,即覆盖层,砂岩和各种岩石电阻率综合影响后的视电阻率。如果在电场之间地下水丰富,那么在区域将显现低阻异常值。找到富水位臵后,可以根据电测深推测该富水位臵的埋藏深度。电测深法找水的应用实例原稿。摘要在变电所初设阶段,要考虑到施工阶段建筑施是利用岩石的这种电性差异,当我们在地面用两电极向地下供电时,在两极间就形成了个电场,根据电流密度随深度的变化情况,从而可以求出该电场分布范围内各种岩石电阻率综合影响后的视电阻率。如果在电场之间地下水丰富,那么在区域将显现低与结构......”

3、“.....水的矿化度等因素决定的。测量得到的电阻率值恰恰反映了岩体的电性特征,因而我们根据电法推测的含水位臵是准确的。同时依据电测深剖面可大致推测赋水构造的走向和倾向,推测含异常值。找到富水位臵后,可以根据电测深推测该富水位臵的埋藏深度。电测深法找水的应用实例原稿。室内资料整理采用计算机处理数据,绘制视电阻率等值线图。从等值线图的变化分布结合电测深单支曲线进行分析,进而推断地质现象。剖面的般而言,寻找地下水就是寻找地下富水构造。物探电法找水的理论依据是科学的,常用的电阻率法是以研究地下地质体的电阻率差异为基础的电法勘探方法。电阻率法更确切地说,应称作视电阻率法,它是根据所测视电阻率的变化特点和规律去发现和了找水。本文结合实例说明应用电测深法在变电所址内找水。关键词电测深法砂泥岩地区找水构造裂隙水引言近年来,为了缓解各地区电能源紧张,国家对电力系统设施加大投资......”

4、“.....以进行远距离输送电能水源,为了提高找到地下水源的准确性,近年来我们采用了物探方法找水。所址场地地下水主要有两种类型土层孔隙水及基岩裂隙水。土层孔隙水分布于第系土层中,主要受大气降水的影响和控制,排泄条件良好,因此土层中地下水水量较小下伏基岩岩,各层视电阻率相对有差异。电测深法找水的应用实例原稿。剖面,测点单支曲线为型或者型曲线,整条剖面的视电阻率等值线表现为以测点为分界,测点往北方向的覆盖层含全风化砂岩或粉细砂呈高阻,中间层为风化砂岩深部为泥岩或泥异常值。找到富水位臵后,可以根据电测深推测该富水位臵的埋藏深度。电测深法找水的应用实例原稿。室内资料整理采用计算机处理数据,绘制视电阻率等值线图。从等值线图的变化分布结合电测深单支曲线进行分析,进而推断地质现象。剖面的用水以及变电所建成以后消防用水和日常生活用水,需要在拟建的所址内找水......”

5、“.....关键词电测深法砂泥岩地区找水构造裂隙水引言近年来,为了缓解各地区电能源紧张,国家对电力系统设施加大投电阻率很低,利用水与围岩的明显电性差异来寻找赋水位臵的种方法称电法找水。电法找水就是利用岩石的这种电性差异,当我们在地面用两电极向地下供电时,在两极间就形成了个电场,根据电流密度随深度的变化情况,从而可以求出该电场分布范围电测深法找水的应用实例原稿降低电能源在传输过程中的损耗。在变电所初步设计阶段,要考虑到施工阶段建筑施工用水以及变电所建成后消防用水和日常生活用水,需要在拟建的所址或所址周边范围寻找地下富水源,为了提高找到地下水源的准确性,近年来我们采用了物探方法找用水以及变电所建成以后消防用水和日常生活用水,需要在拟建的所址内找水。本文结合实例说明应用电测深法在变电所址内找水。关键词电测深法砂泥岩地区找水构造裂隙水引言近年来,为了缓解各地区电能源紧张......”

6、“.....曲线多为型,首支为覆盖层含全风化砂岩,中间层为砂泥岩构造破碎带,尾支为泥岩或泥岩夹少量砂岩。摘要在变电所初设阶段,要考虑到施工阶段建筑施工用水以及变电所建成以后消防用水和日常生活用水,需要在拟建的所址所以能导电,是因为岩石的孔隙或裂隙中的水导电,因而岩体的电阻率基本上由其矿物成分与结构,岩石的孔隙和裂隙发育程度以及孔隙裂隙中水的含量,水的矿化度等因素决定的。测量得到的电阻率值恰恰反映了岩体的电性特征,因而我们根据电法推为第系中新统下段的泥岩夹砂岩砾岩,成岩程度低,胶结差,岩石裂隙水埋藏在下伏砂岩裂隙及其风化松散层中,而泥岩为隔水层,其补给来源为大气降水,水量受岩石岩性裂隙发育程度及风化程度控制。利用电阻率法在砂泥岩地区找水,主要是寻找低异常值。找到富水位臵后,可以根据电测深推测该富水位臵的埋藏深度。电测深法找水的应用实例原稿......”

7、“.....绘制视电阻率等值线图。从等值线图的变化分布结合电测深单支曲线进行分析,进而推断地质现象。剖面的,建造了许多高压及超高压变电所和输电线路,以进行远距离输送电能,降低电能源在传输过程中的损耗。在变电所初步设计阶段,要考虑到施工阶段建筑施工用水以及变电所建成后消防用水和日常生活用水,需要在拟建的所址或所址周边范围寻找地下各种岩石电阻率综合影响后的视电阻率。如果在电场之间地下水丰富,那么在区域将显现低阻异常值。找到富水位臵后,可以根据电测深推测该富水位臵的埋藏深度。电测深法找水的应用实例原稿。摘要在变电所初设阶段,要考虑到施工阶段建筑施了解地下的电性不均匀体,揭示不同地电断面的情况,从而达到找矿和探查构造的目的。电阻率是岩石重要的电学参数,它表示地下岩石不同的导电特性,般岩石之所以能导电,是因为岩石的孔隙或裂隙中的水导电,因而岩体的电阻率基本上由其矿物成的含水位臵是准确的......”

8、“.....推测含水位臵的埋藏深度。电法找水原理所谓电法就是用电场测量地下岩石的视电阻率,由于岩石视电阻率差异,可以划分出不同地电断面,推测岩石界面的种方法。水的电测深法找水的应用实例原稿用水以及变电所建成以后消防用水和日常生活用水,需要在拟建的所址内找水。本文结合实例说明应用电测深法在变电所址内找水。关键词电测深法砂泥岩地区找水构造裂隙水引言近年来,为了缓解各地区电能源紧张,国家对电力系统设施加大投阻率法更确切地说,应称作视电阻率法,它是根据所测视电阻率的变化特点和规律去发现和了解地下的电性不均匀体,揭示不同地电断面的情况,从而达到找矿和探查构造的目的。电阻率是岩石重要的电学参数,它表示地下岩石不同的导电特性,般岩石各种岩石电阻率综合影响后的视电阻率。如果在电场之间地下水丰富,那么在区域将显现低阻异常值。找到富水位臵后......”

9、“.....电测深法找水的应用实例原稿。摘要在变电所初设阶段,要考虑到施工阶段建筑施臵。所址测区的探测目标体的地电断面大致分为层,即覆盖层,砂岩和泥岩,各层视电阻率相对有差异。室内资料整理采用计算机处理数据,绘制视电阻率等值线图。从等值线图的变化分布结合电测深单支曲线进行分析,进而推断地质现象。剖面的视电较厚,推测深度在左右地面算起。从所址地形地貌来看,所址内下伏为泥岩或泥岩夹少量砂岩,所址内地下水主要为孔隙潜水。初步分析在所址外的砂岩层风化较厚的部位有利于地下水的汇集,而且汇水面积较大,结合地形与现场情况,在剖面线岩,各层视电阻率相对有差异。电测深法找水的应用实例原稿。剖面,测点单支曲线为型或者型曲线,整条剖面的视电阻率等值线表现为以测点为分界,测点往北方向的覆盖层含全风化砂岩或粉细砂呈高阻,中间层为风化砂岩深部为泥岩或泥异常值。找到富水位臵后,可以根据电测深推测该富水位臵的埋藏深度......”

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