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电法勘探资料地质解释解释方法

2022/07/1693 作者:佚名
导读:包括建立电性层与岩层对应关系、分析实测曲线特征、剖面和平面对比、定量解释等。 (1)建立电性层与岩层的对应关系。这是电法资料地质解释的依据。其基本方法是,①利用同一测线上钻孔的电测井资料,统计分析不同岩层的电性参数,找出它们的对应关系;②在已有钻孔附近进行电法勘探试验,了解已知地质剖面的电性反映特征;③在工作区内或工作区附近的岩层露头处,进行小极距的电测深或电剖面勘探,了解不同岩层的电性特征;④借

包括建立电性层与岩层对应关系、分析实测曲线特征、剖面和平面对比、定量解释等。

(1)建立电性层与岩层的对应关系。这是电法资料地质解释的依据。其基本方法是,①利用同一测线上钻孔的电测井资料,统计分析不同岩层的电性参数,找出它们的对应关系;②在已有钻孔附近进行电法勘探试验,了解已知地质剖面的电性反映特征;③在工作区内或工作区附近的岩层露头处,进行小极距的电测深或电剖面勘探,了解不同岩层的电性特征;④借鉴地质条件、电性条件相近的已知区的电法勘探成果;⑤由于地质条件往往复杂多变,为减少电法资料的多解性,电法测线要尽可能穿过已知钻孔并与岩层露头衔接。

通过上述多种方法,尽可能多地取得已知地质情况下的电性特征和参数,进行综合分析,建立起全面反映工作区岩层与电性层的对应关系,为解释工作奠定可靠基础。

(2) 分析实测曲线特征。分析野外实测曲线的特征,要充分利用并综合已有的地质、物探资料和已知的岩层电性关系,充分考虑各种因素的影响及其特点,先要把非地质构造因素造成曲线的畸变分开,再根据工作区地质特点预料各种地质因素的影响,以减少地质解释的多解性。这项分析,可针对有代表性的测点和测线,借助微机进行正演和反演计算。对于电阻率测深曲线、频率测深曲线,要注意研究其极大点、极小点、转折点等各种特征点的位置,曲线下降和上升角度,视电阻率值等特征与地电断面变化或构造影响的关系,作为解释的依据。正确确定测深曲线的类型后,构制曲线类型分布平面图,研究不同曲线类型分布特征及其与地质结构的关系。

(3)剖面和平面对比。对于各种测深法,可用实测曲线制作各种等视电阻率ρs剖面图 (图1) 和平面图(图2)。一般每一个主要电性层绘制一张等ρs平面图。还可根据实际需要制作极小点、极大点或其它特征点的等值线图。对于各种电剖面法,要绘制该剖面的由实测电性曲线和地质解释构成的电性-地质综合剖面图,并在有测线位置的平面图上。

根据电性断面图可定性解释不同电性层所对应的岩层及其沿测线剖面的起伏形态,褶曲和断层的位置,含煤岩系或含水层的分布范围,新地层的厚度变化以及岩性的横向变化,估计各地层埋藏深度等。再把各单个断面图的解释结果放在平面图上进行对比、连接,进一步检验各测线断面图地质解释的正确性。

等视电阻率ρs平面图主要反映各电性层在平面上的起伏形态、褶曲和断层位置、含煤岩系或含水层的分布范围、含煤岩系基底的起伏形态等。小极距的平面图还能反映含煤岩系上覆岩层或新地层的构造特征。

(4)定量解释。对单个测深曲线借助人工或计算机用正、反演方法解释各电性层的电性参数、厚度和深度。通常,定量解释首先在钻孔等已知点旁的测深曲线上进行,以确定电性层与岩层对应关系,还可用已知资料检验解释的可靠性和精度,帮助正确选择解释参数。然后,再选择电性层次明显、曲线类型较简单的测点进行定量解释。这项工作贯穿整个解释过程。定量解释成果要与定性解释结果互相验证。

定量解释在已知点上要尽可能多用几种方法进行,以选择最适合全区的方法。用微机反演拟合解释需注意正确判定曲线类型,选好初始参数值,考虑到等值原理可能带来的错误结果。

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