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水文物探方法象一般物探方法一样,是一种探索性较强的勘探手段,具较强的条件性和多解性,在实际应用时的特点是,①水文地质勘探对象与围岩之间要存在一定的物性差异,差异愈大,物探异常反映愈明显,解释可靠性愈大,这表明应根据具体矿区的实际条件,选用合适的水文物探方法;②相对于埋深,勘探对象要具有一定规模,物探仪器才能检测出地球物理场的变化,并把有用异常从各种干扰中识别出来;③由于仪器、地下水和含水层地球物理条件、解释方法等多方面的限制,应注意采用综合物探手段取得多种参数,助长补短,互相验证;④要从已知到未知,逐步改进施工、资料处理与解释方法。
近年来多用于在矿井防治水时探查石灰岩地区的喀斯特和构造破碎带分布特征。其原理是,把发射机与接收机分别置于有限距离的相邻两钻孔中,研究孔间岩石对电磁波的吸收性质。由于石灰岩为高电阻,因而根据钻孔测量场强曲线的低值异常,就可以确定充填有水和泥砂的溶洞等低电阻体的位置。仪器工作频率的高低,直接影响透视距离和识别异常的分辨力。频率增大,分辨力增高,但透视距离减小,反之,透视距离加大,而分辨力减低。因此,要根据工作区具体条件,合理确定工作频率。无线电波透视法主要采用同步法和定点法两种观测形式。同步法是指接收机和发射机分别在两个钻孔同时移动;定点法是把发射(或接收)机固定在孔中某一点,使接收(或发射)机在另一钻孔中移动并测量电磁波场强。一般,先进行同步测量,较快地发现异常,再在异常中心进行定点测量,了解异常的形态特征。
视电阻率测井和自然电位测井用于划分孔内岩层界面,确定含水层位置和厚度,划分咸、淡水界面,测定地下水矿化度。
γ测井其曲线主要反映岩层所含泥质的多少,据此可确定含水层和隔水层。
γ-γ测井通过鉴别岩层的密度差异来划分钻孔剖面,确定破碎带。
中子-γ测井根据所测得的二次γ射线强度来区分含氢量不同的岩层。由于岩石中的水是含氢量最多的物质,因此可根据中子-γ曲线变化,确定岩石的含水性质和孔隙度。
井液电阻率测井其原理是,将钻井液盐化,使其与含水层中地下水的导电性存在一定差异,然后用钻井液电阻计在不同时间沿钻孔不同深度测量钻井液电阻率的变化,用以确定孔内各含水层的水文地质特点。该法又可进一步分为扩散法、注入法和提捞法。扩散法是在钻井液盐化后,观测在自然状态下钻井液沿钻孔不同深度电阻率的变化过程。而注入法和提涝法则是在钻井液盐化后,在向钻孔注水或从钻孔提水的条件下进行测量。这样,根据钻井液浓度,即电阻率变化曲线,即可划分渗透性含水层的界面和厚度,还可计算地下水的渗透速度或确定渗透系数。
充电法测井用于确定地下水流向和流速,估计含水层的渗透系数;在条件有利时,可以用来探测喀斯特充水裂隙及地下暗河。其原理是,向钻孔中含水层段投放食盐,通过在地面测量等电位线随时间推移而出现的位移,来圈定随地下水流动的盐液在钻孔四周分布形状的变化。该法适用于非承压淡水含水层埋藏深度不大 (100m以浅) 的地段。
上述几种测井方法的缺点是,难于确定渗透性能微弱的含水层;当钻孔涌水量大,含水层层数多,或有其它复杂情况时,扩散法和注入法效果不好;而且所测定的参数为概值,测定涌水量误差较大。
流量测井根据多含水层混合井流理论建立起来的一种孔中测流技术。它在钻孔抽水、注水、涌水、漏水以及含水层间通过钻孔发生相互补给等有轴向水流运动的条件下,利用放在孔内的传感器,测量不同深度的流速,进而计算其流量,借以划分含水层和隔水层,测定含水层的厚度、渗透性能变化及有关参数;在钻孔揭穿多个含水层时,测定各含水层的分层流量,得到各含水层流量和水位降深关系曲线,取得分层水位和其它水文地质参数。
根据施测方法,流量测井又可分为连续测量、点测、定点持续测量等三种方法。连续测量,是在传感器恒速移动的同时,连续测量流量。其特点是施测时间短,易进行重复性检测,资料比较系统、完整,便于选择计算孔段,记录仪可以和煤田测井共用。点测,即将传感器分别静置在各个测点上,然后观测各测点上传感器叶轮所对应的转速,绘出转速随深度变化曲线。其特点是施工简单,适应性强,不用配备记录仪,施测仪器简单。定点持续测量,测点一般布置在钻孔孔壁比较完整的隔水层段内,并尽量使其条件与仪器标定条件相同,以利提高资料解释精度。定点持续测量可以保证重点孔段资料的完整性和精度,了解流量的变化过程。
流量测井仪所采用的传感器有叶轮式、热敏电阻式及其它形式,而以叶轮式居多。叶轮式传感器流量测井仪直接测得转速值,然后利用不同孔径中转速(或幅值) 与流量的标定曲线,将其转换成流量值。
水文地质勘查主要是争对区域内的水环境进行调查,了解地下水的补给、径流、排泄特征,进行的工作主要是试验、长期观测及示踪法等;工程地质勘查主要是调查工程的岩土体性质,持力层等,解决边坡的稳定性及地基承载力...
专业尚可。是属于纯理工科类。前景尚可,地下水资源和工程勘察方向现在也很火。毕业后从事勘查和设计工作。可入职勘察设计部门。一般为事业单位。少量有企业。
我学的就是水文地质与工程地质。好像是按学校分的不一样。我们当时是勘察技术与工程,分为“水文地质与工程地质”方向和“地球物理探索”方向。不过现在学校又改了划分,把水文地质与工程地质划分到环境学院了。差不...
近年来较好地用于水文物探。主要在巨厚新生界覆盖区探查新生界厚度和岩层结构,圈定新生界底部含水层分布及其厚度变化,了解基岩顶部风化状况等。在合适地区,可用地震勘探法探查奥陶系灰岩顶面深度及其与下部煤层间距,大致了解灰岩喀斯特发育状况。
是应用较广泛的一种水文物探方法。这首先是由于一些参数,如岩石的湿度,水的种类(结合水、自由水、硬水),水中杂质含量、地下水类型(孔隙层状水、裂隙层状水、裂隙脉状水等),会显著地改变岩石的电学特征。
岩石中水溶液的分布状态,是决定该岩石电阻率大小的因素之一。如果水溶液在岩石中呈分散和不连通的方式存在,则对岩层电阻率影响较小,而呈互相连通状态分布时,则使岩层电阻率大幅度降低。
岩层电阻率与含水孔隙度有明显的关系,一般说,孔隙度小的岩石,电阻率较高,常可达数百欧姆米甚至数千欧姆米;而孔隙度大渗透性小的岩石(如粘土等),其电阻率较低,有数欧姆米到数十欧姆米的变化;对于孔隙度大而渗透性强的岩石(如砾岩、砂层等),其电阻率则随水文地质条件的不同而有较大的变化范围。当它们饱含矿化度高的地下水时,电阻率只有数十欧姆米甚至数欧姆米;干燥时,电阻率可达百欧姆米甚至数千欧姆米。
岩层电阻率与岩石的裂隙率、喀斯特发育程度有较大关系。在喀斯特发育地带,地下水面以下的岩层电阻率呈现区域性降低。在裂隙发育(如断层附近)的含水地带,岩层电阻率呈低阻反映。岩石的透水性决定于渗透系数,而渗透系数又与电阻率有相关关系,两个参数都取决于孔隙通道的单位面积和形状。
水文电法勘探方法,根据探测区水文地质条件和工作任务进行选择。
(1)在潜水分布地段,为划分含水层,圈定淡潜水和矿化潜水分布面积,研究潜水的动态,多采用垂向电测深法、垂向电测深一激发极化法及各种电测剖面法。
(2)在干旱地区勘探淡水透镜体,常采用垂向电测深法,频率电磁测深法、旋转磁场法、航空电法和无线电波法。
(3)在埋深大 (100~300m) 的自流水分布地段,多采用大极距垂向电测深法、偶极电测深法及电磁测深法。
(4)探查裂隙带、构造带和喀斯特带水,可采用联合电剖面法、线状或环形垂向电测深法、垂向电测深一激发极化法等。
水文物探可分为地面物探 (主要是电法勘探和地震勘探)、测井(包括通用测井、井液电阻率测井和流量测井)和孔间物探(主要是无线电波透视)三大类。
地球物理测井在水文地质勘察中的应用
水资源是生产生活必不可少的资源,全球范围内的各个国家都给予了水资源勘察工作以高度的重视,使得水文地质勘察工作中出现了很多先进技术。基于此,笔者对地理物理测井技术进行了全面的分析,首先介绍了水文地质勘察过程中,地球物理测井的应用范围,然后结合毕节地区威宁县阳光大道居民自建房项目配套基础设施工程的水文地质勘察工作作为研究实例,进一步分析地球物理测井技术的应用,以期为勘察人员应用地球物理测井技术提供帮助。
地球物理测井在水文地质勘察中的应用
进入21世纪,国内经济一直处在高速发展的状态之下,但水资源短缺的问题却日益严重.本文中笔者对地球物理测井在水文地质勘察中的应用进行了分析阐述,希望对完善相应的测井研究及地质勘察工作有所帮助.
简称物探,它是通过研究和观测各种地球物理场的变化来探测地层岩性、地质构造等地质条件的。常用的地球物探方法有直流电勘探、交流电勘探、重力勘探、磁法勘探、地震勘探、声波勘探、放射性勘探。
勘探地球物理学是运用地球物理理论和方法研究地球内部结构,进行区域地质调查,金属与非金属矿产、油气资源勘查,水文地质与工程地质调查等方面工作。
engineering geophysical exploration
应用地球物理学的原理进行工程地质、水文地质调查的勘探和测试方法。它是地球物理勘探的一个分支,简称工程物探。由于各种岩石或地质体在密度、磁性、导电性、弹性、放射性等物理性质上存在着差异,人们用不同方法和不同仪器,测量其天然或人工的地球物理场,并分析研究由于这些物理性质差异而引起物理场的变异,再经推断解释,以了解地下地质情况;或利用仪器直接测定岩体的物理特性,提供工程设计需要的参数。水利工程地质勘察中广泛而正确地运用工程物探,可加快勘测速度,降低成本,还可得到岩体原位的物性参数,对工程地质条件的定量评价起到促进作用。中国水利工程地质勘察中应用工程物探始于20世纪50年代初。常用的方法主要有地震勘探、电法勘探、弹性波测试和测井,此外还有放射性勘探、微重力勘探、磁法勘探等。
地震勘探 由人工激发的地震波,在往地下传播时碰到密度、弹性不同的两种介质的分界面就要发生波的反射、透射和折射。其中反射波直接返回地面,透射波即透过界面进入下部地层。唯有入射角θ1(射向界面时与界面法线的夹角)等于临界角i(其值由上、下地层的地震波传播速度υ1与υ2之比决定)的那部分地震波,在抵达分界面后将沿入射角平面产生折射,以界面速度(即下部地层的波速υ2)在界面上向前滑行,并在所到之处随即形成一种新波,此新波以与界面法线呈临界角i射向地面,称其为折射波。反射波和折射波返回地面被预置的检波器接收,并由地震勘探仪记录从震源出发到达检波点的传播时间和振动特性。震源周围有接收不到折射波的区域称为盲区,传播时间是由这些波的行程和沿途介质的地震波速度决定的。在震源与检波点间的距离选定后,波的行程就取决于界面深度,故可借此进行地质勘探。利用反射波的称为反射波法,利用折射波的称为折射波法。
由于工程勘察的勘探深度较浅,折射波法比反射波法干扰少,容易识别,且能测定界面速度,从而了解下层的岩性和探查断层等,因此应用比较普遍。但折射波法要求震源强度大,又有盲区和下层波速必须高于上层的限制。为了避免这些缺点,近年来工程勘察部门对浅层反射波法也在加强研究和实验。地震勘探在水利工程勘察中主要用来测定地质界面的深度和形态,如覆盖层、风化层、滑坡体的厚度和地下水位,以及探查断层、破碎带等(见彩图)。反射波法还可探查岩溶洞穴。
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电法勘探 方法种类繁多,水利工程勘察中常用的有下列各种。
①电阻率法是利用地质体导电性的差异,建立人工电场并进行观测,求得某个测点下面不同深度或剖面上不同测点的视电阻率后,再进行推断和地质解释。前者称为电测深法,后者称为电剖面法。电测深法用以探测比较平缓的岩层和成层地质体的垂向分布,如测定覆盖层、风化层厚度等。电剖面法则可探查水平向地质情况的变化,如寻找断层破碎带、进行地质填图等。
②充电法是对良导电体充电,在地面观测电场的形态,用来测定地下水的流向流速及追索岩溶暗河等。
③自然电场法是测量地层过滤吸附作用造成的渗透电场,用来进行地下水流向测定等水文地质调查工作,还可用于探查水库的渗漏地段和岩溶。
④激发极化法是利用离子导体的激发极化效应,测定岩体的视极化率等参数,可进行岩溶调查、寻找断层破碎带、测定含水层位置等有关地下水资源和水库渗漏方面的探查工作。
⑤甚低频法、无线电波透视法和地质雷达法是利用地质体对电磁波的传播、吸收、反射特性,分别用以查找浅部的、两个钻孔(或探洞)之间和地下洞室周围存在的岩溶、断层破碎带等。
弹性波测试 在岩体或土层中激发弹性波(地震波或声波),用仪器测定岩土体传播这些弹性波(包括纵波与横波) 的速度以及传播过程中能量的衰减等特征,从而求得岩土体的动态弹性系数,评价岩土体的力学特性。此法与地震勘探不同,它多数是利用直达波。弹性波测试可为岩体的工程地质分类提供依据,测定地下洞室围岩的松弛范围,进行灌浆效果的检查,坝基建基面和桩基质量的无损检测,还可为工程建筑物的抗震设计和砂层液化研究提供参数。 测井 各种地球物理探测技术在钻孔中的应用。工程物探采用的测井方法主要有:①电测井,包括电阻率与自然电位测井;②声测井,包括声速和声幅测井;③放射性测井,包括自然伽玛、伽玛-伽玛、中子-伽玛测井和放射性同位素示踪等;④温度测井;⑤超声成象测井;⑥电磁波测井。此外,还有利用工业电视设备对孔壁直接观察的钻孔电视以及对钻孔直径和井斜的测量等。测井方法的综合运用,可以详细划分钻孔地质剖面,探测软弱夹层,确定断层及裂隙、破碎带的位置与产状,测定地层的电阻率、弹性波速度、孔隙度、密度、含泥量、含水量,确定含水层的位置,测定地下水的矿化度和流速、流向等。
此外,水利工程勘察中应用还不很普遍的几种物探方法有:放射性勘探是在地面测量放射线强度以探查断层或进行环境放射性污染的检测;微重力勘探是利用微重力仪测量重力场异常以探测岩溶洞穴等地质现象;磁法勘探是测量地磁场异常以探查含磁性矿物的地质体。
各种物探方法均有各自的特长,也都有其方法原理所决定的局限性,且在很多情况下单一方法的资料有多解性,为了取得比较理想的勘测效果,必须针对具体的工作任务,因地制宜,选择几种有效的方法进行综合物探。