【摘 要】
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贵州岩溶地质发育,地质环境条件复杂,岩溶工程地质问题多,与岩溶地质问题有关的重大工程事故频发,做到提前精细化勘查、合理避让是降低或避免安全事故的重要手段。目前,运用于近地表岩溶地质地球物理精细探测技术存在两个问题,一是探测深度浅,一般在近地表30m以浅,如地质雷达;二是探测精度小,如电阻率测深法、瞬变电磁法和EH4等技术虽然探测深度大,但其分辨率低和精度小,误差常常在30%以上,很难满足岩溶工程地
【机 构】
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贵州省地矿局地球物理地球化学勘查院,贵州省贵阳市,55018
【出 处】
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中国地球物理学会地球物理技术委员会第九届学术会议——全域地球物理探测与智能感知学术研讨会
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贵州岩溶地质发育,地质环境条件复杂,岩溶工程地质问题多,与岩溶地质问题有关的重大工程事故频发,做到提前精细化勘查、合理避让是降低或避免安全事故的重要手段。目前,运用于近地表岩溶地质地球物理精细探测技术存在两个问题,一是探测深度浅,一般在近地表30m以浅,如地质雷达;二是探测精度小,如电阻率测深法、瞬变电磁法和EH4等技术虽然探测深度大,但其分辨率低和精度小,误差常常在30%以上,很难满足岩溶工程地质近地表精细化探测要求。本研究提出一种基于电阻率测深法改进的近地表精细化探测技术,该技术以传统电法理论为基础,当供电电压饱和的情况下,一是存在任一对供电极(电源)A、B在某一深度h处产生的电流密度极值总与供电AB极距存在唯一对应关系的规律;二是电流、供电极距及其排列方式是视电阻率计算的核心参数和控制主素的特特征;基于以上原理,笔者认为:当供电电压饱和的情况下(理想状态),通过不断加密供电极距A、B是可以求取近似连续视电阻率曲线,达到精细化探测的目的。该技术在贵州多地煤矿、煤层气勘探孔选址中,实现了对300m以浅的岩溶地质体(层)精细化勘查与识别,探测误差小于7%,说明该技术在岩溶地质精细化中是有效可行的,值得进一步探索和推广。
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