地球物理勘探技术(地球物理勘探在地质工程中的作用如何)

2024-06-06 02:50:19 :112

地球物理勘探技术(地球物理勘探在地质工程中的作用如何)

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地球物理勘探在地质工程中的作用如何

地球物理勘探在地质工程中的作用如下:

地球物理勘探技术对新时期经济的发展与工程地质建设具备较大的应用价值,在资源开发、环境改善等领域也发挥着重要作用。

现场勘察的内容包含有工程测量、水文地质勘查、工程地质勘查。

1、工程测量。

工程测量包括平面控制测量、高程控制测量、地形测量、摄影测量、线路

测量和绘图制图等项工作,其任务是为建设项目的选址(选线)设计和施工提供有关地形地貌的科学依据。

2、水文地质勘查。

一般包括水文地质测绘、地球物理勘探、钻探、抽水试验,地下水动态观测、水文地质参数计算、地下水资源评价和地下水资源保护方案等方面的工作。其任务在于为建设项目的设计提供有关供水地下水源的详细资料。

水文地质勘查通常分为初步勘查和详细勘查两个阶段。初步勘查阶段,应在几个可能多水的地段,查明水文地质条件,初步评价地下水资源,进行水源地方案比较。详细勘查阶段,应在你见水源范围详细查明水文地质文件,进一步评价地下水资源,进一步评价地下水资源,提出合理开发方案。

如果水文地质条件简单,勘查工作量不大,或只有一个水源地方案时,两阶段勘查工作可以合并进行。勘查工作的深度和成果,应能满足各个设计阶段的设计要求。

3、工程地质勘查。

工程地质勘查的任务在于为建设项目的选址(选)、设计和施工提供工程地质方面的详细资料。勘查阶段一般分为选址勘查、初步勘查、详细勘查及施工勘察。选址勘查阶段,应对拟选厂址的稳定性和适宜性作出工程地质评价,并未确定建筑总平面布置和各主要建筑物地基基础工程方案以及对不良地质现象的防治工程方案,提供地质资料,以满足初步设计的要求。

详细勘查阶段,应对建筑地质做出工程地质评价,并为地基基础设计、地基处理、加固与不良地质条件的防治工程,提供工程地质资料,以满足施工图设计的要求。

工程地质勘查工作结束后,应及时按规定编写勘查报告,绘制各种图表。

勘探地球物理方法

随着地质找矿工作的不断深入,许多产在地表和近地表的矿床已被发现,因此迫使人们必须依靠新的科学技术来寻找隐伏矿。过去常用的地球物理探矿方法有磁法、电法、重力法、放射性测量法和地震法等。近年来,在所采用的方法中,特别重视了探测深度大的各种物探方法,其中包括航空物探、地面物探和井中物探三大类。

1)航空地球物理勘探技术

(1)航空磁测

航空磁测是航空物探中最老的一种方法。由于电子技术、计算机技术和航空导航定位技术的发展,航空磁测目前仍然保持着旺盛的生命力和良好的前景。目前的航空磁测观测仪器由于采用了量子学原理的核旋和光泵磁力仪,其分辨率已提高到0.01nT,甚至达到pT级,仪器采样率也达到10次/s。

(2)航空电磁测量

航空电磁测量分频率域和时间域电磁测量两类。频率域电磁测量(FEM)的发展主要是采用多装置和多频率以提高方法的解释和分辨率;时间域电磁测量(TEM)为提高解释效果往往安装三组正交线圈。

传统的航空电磁法(AEM)在找矿方面曾经取得卓越的成效。其主要障碍是在寻找地表有良导性覆盖埋深百米以下的矿床时受到很大限制。据此,人们加强了大探测深度电磁系统的研究。主要途径一是提高发射功率和数据的现场处理能力,二是改变发射源的位置,即将发射机置于地面,研究新型的定源航空电磁系统。

(3)航空放射性(伽马能谱)测量

目前航空放射性测量已不仅仅是测量伽马射线总强度,而是进行伽马射线能谱测量,测量的谱道多达2048道。同时还开发了多种航空伽马能谱测量的处理软件,如宇宙射线、放射性时间、背景辐射、康普顿效应剥离、灵敏度和高度改正,以及求比值和F参数等进行各种滤波的软件。

(4)航空重力测量

由于把重力仪安装在飞机上观测时飞机的运动会严重改变观测的重力值,因此航空重力测量长期未能实现。与其他航空物探方法相比,航空重力测量的难度要大得多。但随着GPS技术、航空定位技术和计算机技术的迅速发展,航空重力测量也得到了进一步发展。人们把地面的重力仪安装在飞机上,利用单定位技术可求得各方向的加速度及其状态。通过软件可较精确地计算出飞机运动对重力观测值的影响并进行改正,以求得观测点的相对重力值。

2)地面物探方法

在地面物探方法方面,时间域电磁法(TEM)近年来有了很大发展。与直流电法和频率域电磁系统相比,时间域电磁系统的探测深度明显要大,垂直分辨率也高,易于探测到低阻覆盖下的良导矿体。地面电磁法的发展有两个显著特点:一是向轻便化、适用于矿产普查的天然场电磁法方向发展;二是向多功能方向发展,即一台电磁系统既能做直流电阻率、频率域和时间域激发极化法,又可做瞬变电磁法和天然场电磁法等。

80年代以来,加拿大和澳大利亚利用地面TEM发现了一系列隐伏矿,如赫利尔、埃洛伊斯、贝纳姆布拉和阿萨巴斯卡等。利用TEM法在中国寻找隐伏块状硫化物矿床中亦取得了良好效果。如在新疆阿尔泰南缘多金属成矿带的克因布拉克、铁木尔特和可可塔勒等矿床上,用TEM开展深部找矿,根据其结果布置钻孔,其见矿率很高。

金属矿地震方法在一些国家已发展起来。主要用于探测层状沉积矿床和与岩浆作用有关的矿床的构造填图和研究探矿要素。俄罗斯已出版了一套金属矿地震图册。加拿大和澳大利亚近年来也投入了较大的工作量,取得了实效。

原苏联研制开发的一系列地电化学方法,如元素存在形式法(MPF)、热磁地球化学法(TMGM)、部分提取金属法(CHIM)等,具有分辨率较高,探测深度大的特点,可直接用来寻找隐伏矿床。据报道,这些方法可在厚覆盖层(厚度达150m)和厚基岩(厚度达500m)条件下寻找深埋的隐伏矿,且受矿床类型、覆盖层厚度、成分、物理和化学性质的影响较小。这3种方法在原苏联已得到普遍推广和运用,取得了较好的找矿效果。近年来西方国家也开始注意这些方法。

3)井中物探方法

井中物探方法除了可获得井壁地质信息外,更主要的是可获得井壁四周和钻孔底部的信息,对发现井旁和井底的盲矿极为重要。井中物探方法主要有井中磁测法、无线电波法、井中激电法和井中充电法等,以井中脉冲电磁法在西方国家采用较多且找矿效果较佳。井中瞬变电磁法(DHTEM)的分辨率高,横向探测距离大(可达200~300m),特别适合于探测深部良导盲矿床。加拿大在勘查中使用了一种称之为UTEM的系统,能在深达3000m处探测到距钻孔300m以上的大良导体。加拿大近十多年来所发现的贱金属矿床,如温斯顿湖锌铜矿(埋深300m)、奥尔里索西斯铜锌矿(埋深600m)、林兹里铜镍矿(埋深1280m)和维克多铜镍矿(埋深2400m)等绝大多数都是盲矿矿床,几乎均是借助钻孔和井中物探方法发现的。在澳大利亚、北欧、原苏联和美国等国家和地区也屡有利用井中物探方法取得找矿成功的报道。

什么是地球物理勘探

其是一种分析物理现象,来获取信息的科学技术方法。地球物理勘探是一种通过测量、分析和解释地球内部和表面的物理现象,来获取有关地下结构、资源分布和地球属性的信息的科学技术方法。它主要利用地球物理现象和原理,如地震波传播、电磁场响应、重力变化和磁场变化等,来研究和探测地球的内部构造、地质特征和资源储量。

地球物理勘察是什么啊

【汉语拼音】diqiu wuli kantan【中文词条】地球物理勘探【外文词条】geophysical prospecting应用物理学原理勘查地下矿产﹑研究地质构造的一种方法和理论。简称物探。它在工程建设和环境保护等方面有较广泛的运用。地下赋存的岩(矿)体或地质构造基于它们所具有的物理性质﹑规模大小及所处的位置﹐都有相应的物理现象反映到地表或地表附近﹐这种物理现象是地球整体物理现象的一部分。地球物理勘探的主要工作内容是利用相适应的仪器(见地质仪器) 测量﹑接收工作区域的各种物理现象的信息﹐应用有效的处理方法从中提取出需要的信息﹐并根据岩(矿)体或构造和围岩的物性差异﹐结合地质条件进行分析﹐做出地质解释﹐推断探测对象在地下赋存的位置﹑大小范围和产状﹐以及反映相应物性特征的物理量等﹐作出相应的解释推断的图件。地理物理勘探是地质调查和地质学研究不可缺少的一种手段和方法。地理物理勘探所给出的是根据物理现象对地质体或地质构造做出解释推断的结果﹐因此﹐它是间接的勘探方法。此外﹐用地球物理方法研究或勘查地质体或地质构造 ﹐是根据测量数据或所观测的地球物理场求解场源体的问题﹐是地球物理场的反演的问题﹐而反演的结果一般是多解的﹐因此﹐地球物理勘探存在多解性的问题。为了获得更准确更有效的解释结果﹐一般尽可能通过多种物探方法配合﹐进行对比研究﹐同时﹐要注重与地质调查和地质理论的研究相结合﹐进行综合分析判断。地球物理场各种地球物理方法在地表或地表附近测量的各种物理现象的信息可以统称为地球物理场的信息。地球物理场可分为天然存在的地球物理场和人工激发的地球物理场。地球的重力场﹑地磁场﹑地电场﹑地温场﹑核物理场是天然存在的地球物理场﹔由人工爆炸产生弹性波在地下传播的弹性波场﹑向地下供电在地下产生的局部电场﹑ 向地下发射电磁波激发出的电磁场等﹐属于人工的激发的地球物理场。地球物理场还可分为正常场和异常场。异常场是由勘探对象所引起的局部地球物理场﹐例如赋存在地下的磁铁矿体或磁性岩体产生的磁场﹐这部分磁场迭加在它的围岩和地球其它部分产生的磁场之中﹐在研究观测得来的磁场时﹐就要区分或提取出磁异常场﹔ 又如铬铁矿的密度比围岩的密度大﹐盐丘岩体的密度比围岩的密度小﹐这两种情况分别会引起重力场局部增强或减弱的异常现象。地球物理勘探正是根据对正常场和异常场的分布特征进行地质解释和推断的。人工激发的地球物理场﹐如爆炸产生的弹性波场﹐弹性波在岩层中传播遇到不同密度的分界面时会发生反射﹑折射和能量衰减等现象﹐根据弹性波返回到地面的时间来研究其传播速度﹑岩层厚度和产状等问题。人工场源的优点是场源的参数为已知﹐便于控制﹐分辨力较高﹐能够取得较好的地质效果﹐但费用较大。分类地球物理勘探常利用的岩石物理性质有﹕密度﹑磁导率﹑电导率﹑弹性﹑热导率﹑放射性。与此相应的勘探方法有﹕重力勘探﹑磁法勘探﹑电法勘探﹑地震勘探﹑地温法勘探﹑核法勘探。从测量所在的空间位置和区域的不同又可以划分为﹕地面地球物理勘探﹑航空地球物理勘探﹑海洋地球物理勘探﹑钻孔地球物理勘探等。根据研究对象的不同还可划分为﹕金属地球物理勘探﹑石油地球物理勘探﹑煤田地球物理勘探﹑水文地质地球物理勘探﹑工程地质地球物理勘探和深部地质地球物理勘探等。发展方向引进现代电子计算器技术﹐进一步压制干扰﹐提高分辨能力﹐提取更多的有用信息﹐发展反演的理论和技术﹐提高各类地质问题的地球物理解释﹑推断效果并不断提高地球物理数据处理的工作效率和图像处理技术。地球物理勘探仪器要向轻便化﹑高精度﹑多功能﹑数字化﹑系列化和智能化的方向发展。现代地质学理论的发展﹐使深部地质问题的研究愈显重要。应用于这方面研究的人工地震反射剖面﹑大地电磁测深﹑重力﹑磁法﹑地热等地球物理勘探方法﹐已显示出其潜力和优越性。方法重力勘探地球物理勘探方法之一。是利用组成地壳的各种岩体、矿体间的密度差异所引起的地表的重力加速度值的变化而进行地质勘探的一种方法。它是以牛顿万有引力定律为基础的。只要勘探地质体与其周围岩体有一定的密度差异,就可以用精密的重力测量仪器(主要为重力仪和扭秤)找出重力异常。然后,结合工作地区的地质和其他物探资料,对重力异常进行定性解释和定量解释,便可以推断覆盖层以下密度不同的矿体与岩层埋藏情况,进而找出隐伏矿体存在的位置和地质构造情况。   磁法勘探是地球物理勘探方法之一。自然界的岩石和矿石具有不同磁性,可以产生各不相同的磁场,它使地球磁场在局部地区发生变化,出现地磁异常。利用仪器发现和研究这些磁异常,进而寻找磁性矿体和研究地质构造的方法称为磁法勘探。磁法勘探是常用的地球物理勘探方法之一。它包括地面、航空、海洋磁法勘探及井中磁测等。磁法勘探主要用来寻找和勘探有关矿产(如铁矿、铅锌矿、铜锦矿等);进行地质填图;研究与油气有关的地质构造及大地构造等问题。我国建国以来大多数铁矿区、多金属矿区及油气田等都进行了大量的磁法勘探工作,取得了良好的地质效果。磁法勘探也是基本地球物理手段,国家已纳入在全国范围内进行系统测量的计划,并已基本覆盖了全国重要地区。   电法勘探是根据岩石和矿石电学性质(如导电性、电化学活动性、电磁感应特性和介电性,即所谓“电性差异”)来找矿和研究地质构造的一种地球物理勘探方法。它是通过仪器观测人工的、天然的电场或交变电磁场,分析、解释这些场的特点和规律达到找矿勘探的目的。电法勘探分为两大类。研究直流电场的,统称为直流电法,包括有电阻率法、充电法、自然电场法和直流激发极化法等;研究交变电磁场的,统称为交流电法,包括有交流激发极化法、电磁法、大地电磁场法、无线电波透视法和微波法等。按工作场所的差别,电法勘探又分为地面电法、坑道和井中电法、航空电法、海洋电法等。   地震勘探是近代发展变化最快的地球物理方法之一。它的原理是利用人工激发的地震波在弹性不同的地层内传播规律来勘探地下的地质情况。在地面某处激发的地震波向地下传播时,遇到不同弹性的地层分界面就会产生反射波或折射波返回地面,用专门的仪器可记录这些波,分析所得记录的特点,如波的传播时间、振动形状等,通过专门的计算或仪器处理,能较准确地测定这些界面的深度和形态,判断地层的岩性,是勘探含油气构造甚至直接找油的主要物探方法,也可以用于勘探煤田、盐岩矿床、个别的层状金属矿床以及解决水文地质工程地质等问题。近年来,应用天然震源的各种地震勘探方法也不断得到发展

地球物理勘探新技术与新方法

地球物理勘探新技术与新方法如下。1、航空磁测技术:应用在中高山区位置的航磁测量系统种类繁多,比如安装测量系统,主要通过HC-2000K氦光泵磁力仪、DS-II型收录系统、BG3.0型大量程无线电测高仪以及GG24双星座定位仪和AADCII型软补偿仪等设备,实现航空磁测。2、航空电磁勘查测量技术:又称为航空电磁法,是一种以飞机为运载工具的现代地球物理勘查技术方法。对于该种地球物理勘查方法而言,其主要是基于探测目标电性、磁性以及电磁感应等。

地球物理方法介绍

  地球物理勘查方法简介【1】

  地球物理勘查简称物探.是地球物理学的一个分支。它是以物理学理论为基础,以地球为主要调查研究对象;具有快速、遥测、信息量大等特点,较易吸收现代科学技术,是深部地质调查的基本方法,也是矿产资源勘查、评价不可缺少的手段。基于物理学的原理、方法和观测技术,物探方法一般划分为:磁法、重力法、电法(含电磁法).弹性波法(含地震法和声波法).核法(放射性法)、热法(地温法)与测井等7大类,和地面,航空、海洋,地下4个工作空域。

  地震勘探技术

  地震勘探是地球物理勘探中重要的方法之一,它具有高精确度、高分辨率,探测深度一般为数十米到数千米。目前的石油、天燃气和煤探井孔位的确定均以地震勘探资料为重要依据,在水文工程地质调查、沉积成层矿产的勘查、城市活断层探测以及地壳测深等工作中,地震勘探也发挥着越来越重要的作用。最新的研究成果表明:对于不规则块状硫化物金属矿体,采用散射波地震方法能够开展非沉积型金属矿勘查。

  地震勘探的物理基础是岩石的弹性差异。地震勘探就是通过人工方法激发地震波,研究地震波在地层中的传播情况,查明地下地层和构造的分布,为寻找矿产资源、探测城市活断层及其它勘探目的服务的一种地球物理勘探方法。

  地震勘探方法比较复杂,其基本原理可用回声测距来说明。当我们前面不远处有一座直立的高山时,为了解我们到高山的距离,简单的办法是大喊一声,测定我们从发声开始到耳朵听到回声的时间,根据声音在空气中传播的已知速度,就可以计算出高山离我们的距离。用地震勘探方法探测埋藏在地下的目标,其原理大体也是这样,只不过是地下岩层和土壤要比空气不均匀的多,因而地震勘探也远比回声测距困难复杂的多。

  根据地震方法的特点,地震勘探需要在背景比较平静的环境下开展,为使该方法技术能够在城市强干扰条件下开展工作,物化探所研究开发出了抗干扰高分辨率地震勘探技术,解决了常规地震勘探方法无法解决的地质问题。

  物化探所长期从事弹性波场探测和复杂条件下地震方法技术的研究和勘查工作,拥有先进的地震仪器配套设备和专用地震数据处理软件。主要研究和服务领域包括:城市活断层探测、重大基础建设工程选址勘查、水文工程地质调查、地质灾害防治工程勘查、金属矿勘查、煤田和浅层油气地震勘探等。

  电法勘探技术

  电磁法勘探技术,是以天然电磁场/人工建立电磁场为源场,采用相应的观测仪器和工作手段,实现对地下介质电性特征的探测,并结合地质背景,经综合分析,最终达到对探测目标(如断裂构造、多金属矿资源、地下水及地热资源、油气资源等)信息资料的获取。

  由太阳、磁层、电离层、大气层与地球间相互耦合作用等自然条件所形成的电磁场为天然电磁场,而通过发射装置所建立的电磁场为人工电磁场。在地球物理勘探中,通过观测天然及人工电磁场进行资源勘查和解决地质问题的方法有:音频大地电磁测深法(AMT)、大地电磁测深法(MT)、可控源音频大地电磁测深法(CSAMT)、瞬变电磁法(TEM)、激发极化法(IP、SIP、CR)、甚低频法(VLF)、自然电位法(SP)、大地电场岩性测深技术等。不同的电磁法技术从不同侧面来获取

  地下地质体的电性信息(电阻率信息、激电信息等),在复杂地形、地质条件下的资源勘查,应采用多方法技术相结合,以获取由浅至深的电磁法多参量数据信息,为资源勘查提供详实的地球物理资料。

  电磁法勘查技术,在仪器研制、数据处理、反演解释上不断取得新的进展。如国外开发了GDP32、V8、TEM67等多功能电磁法系统,物化探所研制了天然与人工电磁场结合互补的阵列电磁法综合探测系统(DEM-Ⅲ)、瞬变电磁系统(IGGETEM-20)等,并开发了实用的一、二维正反演解释技术。电磁法勘查技术已广泛应用于多金属矿资源、地下水地热资源、油气资源的勘查工作中,并取得显著的应用效果。

  磁法勘探技术

  地球表面和周围存在的磁场,称为地磁场。地球物理勘查中的磁力勘查或磁法,是涎生最早、应用范围最广的一类物探方法。它是以地下岩(矿)石的磁性(磁化率和剩余磁化强度)为基础,通过观测研究其恒稳磁场(静磁场)的空间分布,变异特征,获取有用信息;进行地质调查、找矿勘查,预报地震等。根据其数据采集的空域,又分为地面磁法和航空、海洋.井中磁测。在我国金属矿物探中,大都把磁法作为直接找矿或间接找矿综合物探方法中的一种,特别是在磁测精度提高之后。磁法的应用和发展主要以数据采集和处理、反演技术的进步为基础。在数据处理、反演技术方面,我国基本和国外同步发展。我所成立初期,研究创立的适合我国中低纬度地区的斜磁化条件下磁测资料解释理论,当时具有国际领先水平;其中斜磁化条件下旋转和三轴椭球体磁异常理论曲线图册,是我国物探使用计算机的开端。此外,对于复杂磁异常的处理解释,和空间域、波数域位场资料处理方法,以及一些特殊的反演方法,人机交互任意形体可视化正、反演技术等研究,有许多创新和发展。

  物化探所现拥有自行研制的Y12航空物探(电/磁)综合站系统、CZJ-1井中质子磁力仪,和多台GSM19T质子磁力仪、G-858铯光泵磁力仪,并成功的开发了磁法资料三维解释技术。可承担地面、航空磁法勘查和调查的各类科研、生产等技术服务工作。

  重力勘探技术

  地球的引力和自转产生的离心力,其合力称为重力。地球物理勘查中的重力勘查或重力法,主要是研究反映地下岩(矿)石密度横向差异的重力变化,用以提供构造和矿产等地质信息,进而作出定性、定量的解释推断。这种在地表上引起的重力变化,称之为重力异常;其规模、形状和强度,取决于具有密度差的物体大小,形状及深度。

  重力法可应用于油气、煤炭、金属非金属矿及地下水勘查和区域、海洋、深部及环境调查等领域。需采用灵敏度高、精度高、适合复杂工作环境的专门仪器进行采集数据。

  我所重力法的应用研究已有近五十年的历史,承担过多项矿产勘查和地质调查任务,参与了“区域重力资料整理、处理和成图自动化系统”研究,编制出版了1:250万和l:400万全国重力图;研制成功浅海重力测量系统;开展过航空定点重力测量系统试验。在重力异常分离、增强及处理方面,提出了:小波变换多尺度分析、三度体重力归一化总梯度算法、优化滤波等方法,并基本完成了自动迭代三维反演与体视化成像技术。现拥有Lacoste-G型、CG-5、CG-3型高精度重力仪,和海底高精度重力测量系统;可承担地面、浅海重力勘查和调查的`各类科研、生产等技术服务工作。

  EH4电磁系统和高密度电法联合找矿效果好

  最新统计数据表明,某单位运用EH4和高密度电法仪,短短三年间在覆盖区和危机矿山深部,成功探获黄金资源量100余吨。

  EH4全称StratagemEH4电磁系统,是基于电磁原理的一种地球物理探矿手段,垂直探测深度超过1000米,用于确定矿化系统深部宏观的构造格架和产状。可直接对野外测量数据进行二维处理及EMAP修正。EH4测量的低阻异常带反映的是导矿、容矿通道。

  StingSwift高密度电法仪,是目前国际上最先进的高密度电法仪之一,可同时进行充电率参数、激发极化法测量,其分辨率更为细致,主要用于探明170米深度以上地质体的三维空间形态,能直观、形象地反映出地下电性分布断面,为工程验证提供可靠的设计依据。

  不同地质体之间的电性差异,提供了EH4、高密度电法仪测量的物性前提。通过典型剖面实验与实际地质剖面对比,提取岩石、矿石的电阻率和充电率,参照该地区物性数据库有关参数,建立矿区物探数据/图像地质解释的地质—地球物理模型。 2006年,针对哈西金矿区8号脉仅限于地表浅部工程控制,对其深部延伸情况不甚了解的情况,他们通过EH48条剖面、高密度电法5条剖面的测量工作,证明在两条规模较大的高阻带F1、F2中间夹有一条连续性较好的相对低阻带F3,沿走向贯穿测区东西,深度在500米以上,推测为低阻破碎蚀变带。F1规模大,产状较陡,延深400米~1000米以上,地质上对应为硅化较强、夹石英脉的奎依汗断裂位置,与EH4测量吻合较好。另外,与F3对应有连续性较好的充电率高值异常J1,推测为破碎蚀变带和成矿的有利部位。

  综合地球物理勘查结果认为,哈西金矿区8号脉产出于-400线~1100线之间破碎带夹石英脉及硅化较强F1相对高阻带中,经地质工程验证,证实了F3破碎蚀变带的存在,采样化验Au品位16×10-6。

  高密度电法和EH4测量技术具有互补性和相互验证性,对深部地质体的物理属性具有强大的探测能力,通过与地质研究的有机结合,能够有效开展隐伏矿定位预测。

  综合地球物理方法及应用【2】

  一、物探的工作地位和作用

  为了加速经济建设,特别是基础建设,国家对各种矿产资源、水资源的需要量是巨大的,而且每年都在增长,同时人类活动对于资源和环境的改造和破坏也是惊人的。查明地下资源,合理的开发资源和保护环境是当前紧迫而又繁重的任务。工业、国防、城市供水、矿区排水工程等对地质工作提出了更多的要求。国家的各种基本基础建设项目——铁路、公路、水坝、水电站、桥梁、港口、厂房及国防设施皆要求快速的、可靠地提供地质资料以及建设工程质量评价。因此,必须加速地质和环境的工作步伐,为促进国民经济的飞速发展当好侦察兵。实践证明,大胆地、合理地使用地球物理勘探方法,可以多、快、好、省地解决有关地质工程、环境工程、工程质量中的许多问题。

  综合地球物理方法,就是指地球物理勘探方法,简称为“物探”,传统的表述是用物理方法来勘探地壳上层岩石的构造与寻找有用矿产的一门学科。它是根据地下岩层在物理性质上的差异,借助一定的装置和专门的探测仪器测量其物理场的分布状况,通过分析和研究物理场的变化规律,结合有关的地质资料推断出地下一定深度范围内地质体的分布规律,为钻探工作提供重要依据。物探正日益广泛的应用在各种工作中,并占有显著地地位。

  根据所研究的天然和人工物理场的不同,地球物理勘探领域又分为几个大类:根据需要和可能,其物理场的探测空间又是十分广阔的,包括遥感、航空、地面、地下海洋物探等。常用的物探方法有:

  研究岩土弹性力学性质的地震勘探、声波、超声波探测技术,可统称为震波勘探;

  研究岩石电学性质及电场、电磁场变化规律的电法勘探;

  研究岩(矿)石磁性及地球磁场,局部磁异常变化规律的磁法勘探; 研究地质体的引力场特征的重力勘探;

  研究岩(矿)石的天然或人工放射性的放射性勘探;

  研究物体热辐射场的特征的红外探测方法,等等。此外,随着科学技术的发展,许多新理论、新方法正在不断地被引进物探领域,如无线电探测技术、遥感技术、地质雷达、瞬变电磁、微重力、层析CT技术等等,为地球物理勘探的发展开辟了广阔的前景。

  地球物理勘探方法的技术水平以及它在地质工作中应用的地质效果和经济效果是衡量地质工作现代化的水平的重要标志之一。

  二、物探的任务、分类及在工程中的应用

  为解决和普查石油天然气和煤田、金属矿床有关的地球物理勘探方法已发展到一个较高的水平,并积累了比较丰富的经验水文地质和工程地质物探工作是近几十年发展起来的新技术,因此水文地质及工程地质物探完全有可能很好的吸收和利用石油物探和煤田、金属矿床物探的技术成就和先进经验针对自身的特点,迅速的发展起来工程质量检测与评价和环境物探是现在社会发展所提出的,上世纪80年代提出,其发展趋势非常迅猛。

  专业介绍

  本专业培养具备坚实的数理基础和较系统的地球物理学基本理论、基本知识和基本技能,受到基础研究和应用基础研究的基本训练,具有较好的科学素养及初步的教学、研究能力,能在科研机构、高等学校或相关的技术和行政部门从事科研、教学、技术开发和管理工作的高级专门人才。业务培养要求:本专业学生主要学习地球物理学方面的基本理论和基本知识,受到基础研究和应用基础研究方面的科学思维和科学实验训练,掌握地球深部构造、地球物理工程、能源及矿产资源勘察等研究与开发的基本技能。

  主要课程

  地球物理学(地震学、重力学、地磁学、地电学)、高等数学、概率论,数学物理方程,线性代数,地球物理观测、地质学、连续介质力学、计算机及信息处理等。主要实践性教学环节:包括主要课程的实验和实习,如测量学实习等。野外地质实习、毕业实习等,一般安排6-12周。学习时间为期四年。

地球物理勘探技术是干什么的

地球物理勘探技术是指一种通过对地球结构和物理性质的探测、测试和分析,来研究地下结构、探测资源和环境状况的技术。主要包括地震勘探、电法勘探、磁法勘探、重力勘探、辐射勘探等多项技术。地球物理勘探技术可以应用于地质勘探、新能源勘探、环境检测、自然灾害预警等方面,为地质勘探、资源开发、环境监测和人类社会的可持续发展发挥着重要作用。该技术的开发和应用,为人类探索自然、开拓资源和保护环境提供了重要的技术平台和手段。

地球物理勘探知识

地球物理勘探是利用地球的物理特性与原理,根据各种岩石及其他矿物之间的密度、磁性、电性、弹性、放射性等物理性质的差异,选用不同的物理方法和物理勘探仪器,探测工程区域内的地球物理场的变化,以研究不同物理场的地质内涵,了解区域内水文地质和工程地质条件和矿藏分布的勘探和测试方法。

地球物理勘探一般分为重力勘探、磁力勘探、电法勘探和人工地震勘探几类。地球物理勘探,它是运用物理学原理勘查地下矿产、研究地质构造的一种方法和理论,简称物探。地球物理勘探是地质调查、地质学研究、矿产勘查当今不可或缺的非常实用的一种最常用手段和方法。

实际探测的区域重力场、航磁场是区域内地质构造在地球物理场中的反映,这些物理场与区域成矿作用、矿产富集与成矿区带的形成、分布也是相关的,并且也能互为因果。地球物理勘探主要用于了解地下的地质构造、圈闭、断层发育情况、有无矿床生成的可能、有无矿床保存条件,矿体是否具备开发的条件等。相对于钻井勘探,它是着眼于较为宏观的或称战略方面的勘探。钻探则是侧重于点上勘探。地震勘探也需借助于区域内已有钻探成果如录井、测井、测试资料进行标准层的确定和标准层地质属性确定,从而展开对剖面分析与解释。物探与钻探的结合,共同推进地质找矿研究工作的进展。因此,在勘探界,有“地质指路,物探先行,钻探验证”之说。学习物探的人,也需了解钻探知识,它们是紧密相依的相关学科。

(一)人工地震勘探知识

人工地震,是地球物理勘探中的主要手段,在石油和天然气勘探、煤田勘探和工程地质勘探以及地壳和上地幔深部结构探测中发挥着重要作用。它是利用炸药人工激发产生地震波在弹性不同的地层内传播规律来探测地下的地质情况。炸药爆炸产生地震波在地下传播的过程中,遇到不同岩石或其他物质时其弹性系数发生变化,从而引起地震波声的变化,产生反射、折射和透射现象,再通过仪器接收变化后的地震波数据,利用地震波速度和岩石矿物的相关性,对地震波进行处理、解释后,反演出地下情况的知识。

在油气田勘探中,人工地震用于寻找有利于油气聚集的构造圈闭。其工作主要程序分为:地震波和与地震波相关数据的野外采集、采回的数据室内处理和对处理数据的数据解释三个环节,相应产生了野外采集的原始地震资料、室内计算机数据的处理资料和数据的解释成果资料三个部分。

野外数据采集是人工地震勘探的基础工作,其产生的数据也是基础资料也称原始资料,主要是地震测线和地震波数据;人工地震勘探中的数据处理环节,是将野外采集到的地震数据波去粗取精去伪存真工作过程,通过“去噪”和“校正”技术处理,提高原始数据分辨率,这个过程就形成处理数据,再由处理数据形成可视的地震剖面图和一些其他成果图件及文字性的处理报告。

(1)二维地震资料处理过程:原始资料的解编和观测系统的定义→振幅补偿、双向去噪→单炮去噪→野外静校正→地表一次性预测反褶积→速度分析→剩余校正→叠前去噪→速度分析→最终叠加→叠后去噪→偏移处理→最终二维处理显示剖面。

(2)三维地震资料处理过程:原始资料的解编和观测系统的定义→高通滤波→野外静校正→三折射静波校正→三维地表的一致性振幅补偿→三维地表一次性反褶积→抽CDP 道集→速度分析①→三维剩余静校正→三维 DMO→速度分析②→三维DMO叠加→三维去噪→三维道内插→三维进一步法时间偏移→三维修饰处理→三维数据图像显示。

解释环节是前期数据处理环节产生的成果,运用相关知识,结合钻井等其他勘探资料,通过用计算机工作站技术进行分析研究,推断地层沉积、地下构造特征、岩性和含流体等地质结构情况。这种分析研究和推断结论产生的资料,称解释成果。解释成果主要有:断面识别成果、特殊地质现象解释、构造图和厚度图成果、三维可视立体解释构造图和文字性的解释报告。

地震数据解释阶段的工作,一般将其归纳为四项工作:构造解释;地层解释;岩性解释和矿产检测;综合解释。

地质科技人员阅读解释资料,最好能要了解解释程序和解释结论产生的过程,如二维资料解释,是在收集工区内已有地质资料基础上进行的,剖面解释首先是选择区域内有代表性的剖面,确定标准层和标准层的地质属性,然后在进行非标准层的追踪;进行时间剖面的对比,断面的识别与解释;不整合面、超覆、古潜山等特殊地质现象的解释;构造图、厚度图、等厚度图的编制过程。了解它的解释工序和过程,就能深度看懂和彻底消化这些解释资料,而不是一知半解、囫囵吞枣。

近几年来随着时代的发展,人工地震勘探技术有了新的进展,储层预测和油藏描述技术方法已被油田类企业广泛利用。其中油藏描述中圈闭描述、地层沉积描述、储集体描述、油气储量计算技术在不断发展和深化,水平分辨率和垂直分辨率区分地质特征的识别能力也在不断提高,地震层析成像技术初步运用,人工神经网络技术也在酝酿发展。三维可视化技术的利用等方面的知识都应了解或掌握。四维地震就是在三维地震的基础上加上时间推移,用于监测油气开采动态情况,油田开发的采收率一般在25%~30%之间,三维地震技术用于油田开发后采收率可提高到45%,据报道,将四维地震技术方法用于油田开发后采收率可提高到65%以上。

了解这些人工地震知识后,对于利用这些物探资料作用非凡。如我们在看解释报告结论有怀疑时,可查看数据处理资料,看看它的“去噪”和“校正”过程中是否有瑕疵,了解一下标准层及其地质属性的确定是否准确。看看解释过程和解释观念。而不懂处理技术方面的知识是发现不了其中的问题的,而有时候发现了一个瑕疵就发现了一个矿藏构造或是纠正了一个对地层的认识;学习物探类学科的学生或刚刚从事其他学科的技术工作的人员只有了解和系统掌握了这一学科知识,才能看懂这些物探资料,而要利用这些资料,首先是读懂它,然后才能发现其中蕴含的价值。即使你是工作多年的技术人员,你也得注意积累,因为人工地震在不同环境下的取得的数据,也会有巨大差距。如在沙漠地区因巨厚的地表浮沙形成低速层厚度横向变化很大,对数据采集中的激发和接收一致性影响较大,与此相应,它对地震波的能量衰减较为严重,对地震波的高频成分吸收强烈,对“静校正”提出了更高要求。同理,水网地区的人工地震与一般陆地人工地震“静校正”要求又有区别。处理与阅读这些资料奥妙无穷。

人工地震产生的物探资料主要有:

二维地震资料统计表

续表

三维地震资料统计表

二维、三维地震资料品种很多,但主要需看懂的资料是:

处理报告、解释报告及图件。尤其是图件中的“时间剖面”。

人工地震工程得到的是地震波数据,技术人员对数据的处理与解释结果体现在时间剖面上,而解释报告是对剖面的解读和总结的结论。一般表现为:推断地层分布、构造特征及流体性质,圈闭描述、地层沉积描述、储集体描述、矿产储量计算等。这些推断和描述是否准确,就得看推断和描述的依据和过程,得出自己独立的见解或对推断和描述给予赞成与否的结论。

(二)重力勘探知识

重力勘探是地球物理中的又一种勘探方法。它是利用组成地壳的各种岩石及其介质的密度差异引起的重力场变化原理,在野外通过重力仪器测量,对重力数据进行观测,研究其重力的变化,推断地下构造的一种物理勘探的方法。由于重力异常区场与区域内地质构造、深部地壳构造以及地形、地貌均呈相关性,通常能反映出断裂构造带断裂构造的重力异常梯度带与矿产资源分布具有密切关系。而且,从成矿理论到勘探实践看来,矿床往往是成群出现的,在一定范围内会集中出现矿体。研究区域内的重力情况,也是认识地质构造和发现矿产的又一个重要途径,地质资料馆中主要珍藏的是围绕重力异常产生的资料。

重力勘探产生的主要资料统计表

续表

要求能看懂的最主要的重力资料:

布格重力异常图。

布格重力剩余异常图。

趋势面分析报告。

重力勘探项目处理成果报告。

(三)电磁感应法勘探

电磁感应勘探法,分为电法勘探和磁法勘探。电法勘探,是利用地壳中多种岩石或其他固态、液态、气态介质的电学性质的不同,引起的电磁场在空间分布状态发生相应变化实际差异,来研究地质构造和寻找矿藏的一种物探方法。产生相关电法勘探图件和勘探文字报告。

磁法勘探是根据区域内各种岩石和其他介质的磁性不同,利用仪器发现和研究地球磁场及异常,进而寻找磁性矿体和研究地质构造的又一种地球物理勘探方法。磁异常是磁性地质体引起的,磁异常的分布与对应的区域地面及地下地层、岩层磁性相关。通常火山岩和变质岩易引起磁性异常,这种异常的变化激烈往往表明磁性体浅,意味着结晶体基底浅,反之,表示结晶体基底深。这样就能划分出隆起区和坳陷区,进而发现伴随火山岩活动的深大断裂带。

电法与磁法勘探,实践中通常不是各自独立进行的,而是利用电磁感应理论结合进行的勘探,它是在地质目标或矿体与相邻岩体存在电磁学性质差异时,通过观测和研究由地质目标或矿体引起电磁场空间和时间分布规律,寻找地质目标或矿体的方法。

电磁法勘探形成的地质资料统计表

续表

需要读懂的主要资料:

电法、磁法或电磁法勘探报告,测线大地电磁测深Ρyx/Ρxy剖面图、测线大地电磁测深曲线与断层关系对比图、测线地质——物探解释参考剖面图、测线大地电磁测深地质解释剖面图、大地电磁测深仪野外处理结果曲线、大地电磁测深仪对比曲线册、大地电磁测深及解释研究报告、大地电磁测深勘探报告。

(四)遥感技术

遥感技术,是指地质学科里运用的遥感探测技术,又称遥感地质或称地质遥感。遥感地质是综合应用现代遥感技术来研究地质规律、进行地质调查和资源勘察的一种方法。从宏观的角度,着眼于由空中取得的地质信息,即以各种地质体对电磁辐射的反应作为基本依据,结合其他各种地质资料及遥感资料的综合应用,以分析、判断一定地区内的地质构造情况。遥感技术对地质学研究和探矿方面的作用:

(1)能了解各种地质体和地质现象在电磁波谱上的特征。

(2)能了解地质体和地质现象在遥感图像上的判别特征。

(3)可以通过对地质遥感图像的光学及电子光学处理和图像及有关数据的数字处理和分析,得出相关认识。

遥感技术在地质制图、地质矿产资源勘查及环境、工程、灾害地质调查研究中广泛运用。

遥感技术在地质勘探上运用成果,得到遥感图像。它相当于一定比例尺缩小了的地面立体模型。能全面、真实地反映了各种地物(包括地质体)的特征及其空间组合关系。遥感图像的地质解译包括对经过图像处理后的图像的地质解释,即运用用遥感原理、地学理论和相关学科知识,以目视方法揭示遥感图像中的地质信息。遥感图像地质解译的基本内容包括:

(1)岩性及地层解译。解译的标本有色调、地貌、水系、植被与土地利用特点等。

(2)构造的解译。在遥感图像上识别、勾绘和研究各种地质构造形迹的形态、产状、分布规律、组合关系及其成因联系等。

(3)矿产解译及成矿远景分析。这是一项复杂的综合性解译工作。通常在大比例尺图像上,有的可以直接判别原生矿体露头、铁帽和采矿遗迹。但大多数情况下是利用多波段遥感图像(特别是红外航空遥感图像)的解译与成矿相关的岩石、地层、构造以及围岩蚀变带等地质体。除目视解译外,还经常运用图像处理技术获取区域矿产信息。

成矿远景分析工作是以成矿理论为指导,在矿产解译基础上,利用计算机将矿产解译成果与地球物理勘探、地球化学勘查资料进行综合处理,从而圈定成矿远景区,提出预测区和勘探靶区。利用遥感图像解译矿产已成为一种重要的找矿手段。

主要资料就是遥感图像——胶片和照片。对图像解译是阅读遥感资料的基本功。实践中阅读图片时,往往对照地面已开展的地质工作认识成果,可对遥感图像有更深入的解读。

地球物理勘探技术就业前景

地球物理勘探技术就业前景很好,主要面向地球物理工程师、地质调查员、地质实验员等职业,地球物理勘查等技术领域。

培养目标定位

本专业培养德智体美劳全面发展,掌握扎实的科学文化基础和地球物理方法、勘探等知识,具备地球物理软件应用开发、地球物理数据采集处理等能力,具有工匠精神和信息素养,能够从事空中、地面、地下、海洋目标体调查、评价和研究的高素质技术技能人才。

主要专业能力要求

1.具有应用重力、磁法、电法、地震、放射性、地温等地球物理方法采集目标体特征信息的能力;

2.具有测试、分析岩(矿)石物理性质,查证异常信息的能力;

3.具有地球物理数据采集、处理、解释的能力;

4.具有编写调查、评价和研究报告,编制综合图件的能力;

5.具有使用、维护、维修地球物理数据采集设备、仪器的能力;

6.具有研究、开发、应用地球物理软件,提供地球物理咨询服务的能力;

7.具有探究学习、终身学习和可持续发展的能力。

主要专业课程与实习实训

专业基础课程:工程数学、计算机编程基础、地球科学概论、岩石学、构造地质、测量学基础、信息处理基础。

专业核心课程:重力勘探、磁法勘探、电法勘探、地震勘探、核地球物理勘探、地球物理测井、地热勘探。

实习实训:对接真实职业场景或工作情境,在校内外进行采集设计、仪器操作、物性测量、勘探施工等实训。在地勘单位、油气公司、自然资源管理部门等单位进行岗位实习。

地球物理勘探法有多种,主要包括()等技术

地球物理勘探法有多种,主要包括()等技术。 重力勘探技术 磁力勘探技术 电法勘探技术 地震勘探技术 正确答案:重力勘探技术、磁力勘探技术、电法勘探技术、地震勘探技术

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