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文檔簡介
1、高效率的偶極測深法常規(guī)電法中的偶極-偶極法分辨率較高,對小的異常也能有較好的反映,特別適合精度高、異常小的探測。偶極測深的工作效率比對稱四極測深法要高,因為此法僅移動測量極MN就可實現(xiàn)測深,相對于移動AB極較容易,但此方法對地形比較敏感,易受到地形起伏的影響降低勘探精度,另外測深加大,AB與MN極相距較遠后,信噪比降低,要求深部時有較大的電流,后期數(shù)據(jù)處理時國內(nèi)對此方法的成熟的反演軟件較少,限制了此方法在國內(nèi)的應(yīng)用(而國外應(yīng)用較多)。國外成熟的高密度反演軟件RES2DINV支持三種偶極排列,并可做地形校正。如果我們能把偶極數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換為二維高密度數(shù)據(jù)格式,使用RES2DINV軟件來進行反演處理,消
2、除地形影響,得到較真實的地電斷面,從而大大提高分析解釋的準確度,也利于此方法在國內(nèi)的推廣應(yīng)用。一,高密度軟件RES2DINV支持的四種偶極排列1、等比的偶極排列軟件中稱為溫納 Wenner (beta)排列代號是4),即AB=BM=MN。間隔系數(shù)n始終為1。2、不等比的偶極排列軟件中稱為inline dipole-dipole 排列代號是3),即AB=MN,但BM為AB的倍數(shù)n或1/n倍。3、AB、BM、MN均可能不等的,但相互間距離為最小電極間距的倍數(shù)。4、赤道偶極,AB=MN,不在一條直線上,電極對并列平行。英文原文如下:1Array name Number codeWenner (alp
3、ha)1Pole-pole 2Inline dipole-dipole3內(nèi)聯(lián)偶極偶極Wenner (beta)4溫納偶極Wenner (gamma)5Pole-dipole6Wenner-Schlumberger7Equatorial dipole-dipole8赤道偶極偶極(跨孔偶極偶極)Non-conventional/General array11 非常規(guī)/一般排列相對應(yīng)的電極位置圖:二,傳統(tǒng)測深數(shù)據(jù)的采集傳統(tǒng)的數(shù)據(jù)采集方式一般是使用長導(dǎo)線儀器在測深點O的對稱位置布置AB,MN電極對,深度加大時,電極對向兩邊移動實現(xiàn)測深,見圖 圖1: 偶極測深示意圖這種移動方法工作效率相當?shù)停惶熳霾涣?/p>
4、幾個點,實際上根據(jù)偶極排列的特點,AB電極對是可以重復(fù)利用的,測深時移動MN電極,因此使用短導(dǎo)線方式的儀器采集數(shù)據(jù)效率更高一些,因為短導(dǎo)線方式MN電極移動起來相對較容易,而且可以多臺同時測量,這樣就大大提高了工作效率。三,短導(dǎo)線方式多臺儀器測量方式一假設(shè)AB=MN=100米,BM在50650米,測點間距50米,使用3臺接收機測量。見下圖 圖2:偶極測深電極移動說明:ABMN電極位置是等間距的(類似于高密度),為測深點間距50米,AnBn代表AB極移動到的位置,M1N1是第一臺接收機測量極位置,M2N2為第二臺,以此類推。AB在1,3號位置,M1N1在0,-2號位置,測得的是O1點的第一個深度點
5、,AB,M1N1各向兩邊平移50米(一個測點間距,AB在2,4號,M1N1在-1,-3號位置),測第二個深度點,此時空出的位置正好放置M2N2,在1,-1號位置,即是O2的第一個深度點,這樣,同一個AB極距供電,可同時測O1的第二點,O2的第一點,同理,AB再向右移動50米(M1N1,M2N2都向左平移50米),空出的位置正好放置M3N3,在0,2號位置,即是O3的第一個深度點,這時,M3N3也加入測量,這樣就充分利用了同一個AB位置,3臺儀器同時測量,能同時測3個測深點,大大提高了測深的效率。所測數(shù)據(jù)等同于高密度數(shù)據(jù),也方便后期將數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換為高密度格式進行反演。具體電極位置見下表:A位置B位置
6、M1位置N1位置M2位置N2位置M3位置N3位置備注310-2第一臺加入42-1-31-1第二臺加入53-2-40-220第三臺加入64-3-5-1-31-175-4-6-2-40-286-5-7-3-5-1-397-6-8-4-6-2-4第一臺退出108-5-7-3-5第二臺退出119-4-6第三臺退出A位置B位置M4位置N4位置M5位置N5位置M6位置N6位置6431752042861-13153四,短導(dǎo)線方式多臺儀器測量方式二上面介紹的跑極方式一次可測3個點,仔細觀察后發(fā)現(xiàn)3個點測完后,AB極還是要移動到原來的位置,AB極的位置還是有重復(fù)的,AB極有較長的供電線,移動起來不方便,耗費的時
7、間也較長,AB供電極經(jīng)常移動也不利于供電(有時接地電阻的減小處理比較耗時),能不能AB極每個位置僅移動一次,就能覆蓋所有的測點?在方式一中,如果接收機足夠多(大于等于深度點數(shù)),那也是可以實現(xiàn)的,但現(xiàn)實中可能沒有這么多儀器,就算有,要求的操作人員也多,因此不大可行。另一個辦法就是多移動MN極,短導(dǎo)線方式下,MN極移動起來相當方便,在儀器有限的情況下,一臺儀器應(yīng)測多個點,這樣來保證AB極位置不重復(fù)。單臺儀器測量時AB位置圖圖3:單臺儀器偶極測深電極移動說明: AB在1,3號位置時MN在0,-2號位置,洲測點是O1的第一個深度點,完驗后AB向右移動一個電極位50米,MN向左移動一個電極位50米,測
8、0O1的第冫二個深度點,完后向右平移100米,洲測0O2的第一點,完后AB右移動50米,MN也向右移動50米,洌測量0O3的第一點,再向左移100米,測02的第二點,完后再向左移100米,測0O1的第三點,之后AB又右移50米,MN左移50米,測O1的第四點,然后右移我100米,測0O2的第三點,又右移100米,洲測0O3的第二點,再右移100米,剛04的第一點,如此周而復(fù)始,AB一直向右移,MN來來去去測一條線,這樣一直可以一直下去把測度點測完。如有多臺儀器,每臺測23個點,則效率更高。見下表ABMN位置圖。僅一臺儀器時每個AB極最多時測7個點(深度點數(shù))第一臺儀器測試點第二臺儀器測試點第三
9、臺儀器測試點第一臺儀器移動到此繼續(xù)測試AB位置O1點O2O3O4O5O6O7O8O9O10ABMNMNMNMNMNMNMNMNMNMN310-242-1-31-153-2-40-22064-3-5-1-31-13175-4-6-2-40-2204286-5-7-3-5-1-31-1315397-6-8-4-6-2-40-2204264僅一臺儀器時順序測完這些點108-5-7-3-5-1-31-1315375119-4-6-2-40-220426486第一臺儀器測完1210-3-5-1-31-131537597移到此測1311-2-40-2204264861081412-1-31-1315375
10、二臺測完15130-220426416141-1315317152042181631看起來操作有些復(fù)雜,確實是,僅一臺儀器時要順序測完例子的7個點,實際上要測多少,要根據(jù)設(shè)計的測深點來確定。有多臺儀器,一般是 深度點數(shù)+2個點讓幾臺儀器均分測量。例如有3臺儀器,在第10點時,第一臺的3個點已測完,正好可移到10點處測量,這樣,儀器可以循環(huán)測量,以達到最大效率。為避免測試數(shù)據(jù)混淆,最好是在每個位置記錄供電和測量極的位置。五,多道接收機儀器測量方式一如果有多道接收機,道數(shù)夠多能滿足一天的測量要求,則將測量極MN布好后就不動了,只需要移動AB極就能實現(xiàn)測深。由于多道儀器是幾道同時測量,MN極又不需要
11、移動,因此效率更高。見下圖:圖4 多道儀器AB移動圖一說明:AB電極在-8,-6號位置時,013電極的12到MN測量一次(多道儀器可分為跨極MN100米和不跨極MN為50米方式,時間夠的話均可測),為保證數(shù)據(jù)質(zhì)量,需重復(fù)測23次, AB右移動50米,測試一次,AB一直移到MN的右邊,測試完畢。所得的測點位置圖見上圖,AB每次移動100米時,測點少一些,花費的時間也少,每次只需移動一根電極(短導(dǎo)線方式不嚴格區(qū)分AB極,將A極移到B的右邊實際就是作為B極),效率很高。六,多道接收機儀器測量方式二圖5 多道儀器AB移動圖二開始時AB移動與方式一相同,AB移到離距MN只有50米時,測完一次,AB右移50米,同時多測道的第一個MN極移到原來的MN極后邊重新連接為12道,即仍保證B到M的距離是50米,測完后,AB右移,第一個MN移到后面,測量,重復(fù)這一過程,得到測深的斷面,見上圖。當然,實現(xiàn)這種方法MN線需要使用覆蓋滾動電纜,效率最高。七,數(shù)據(jù)的格式轉(zhuǎn)換及成圖如果是按以上方法做的測深,那么它就滿足了高密度測量方式的要求,即ABMN電極都在等間距的位置上。相應(yīng)的轉(zhuǎn)換就比較簡單了。如果ABMN電極不在等間距的位置上,轉(zhuǎn)換的時候軟件會自動擬合為等間距位置。轉(zhuǎn)換軟件界面:轉(zhuǎn)換后的格式:反演的效果圖:結(jié)束語:使用高效率的偶極
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