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《Planning》2022,(2):299-302
成都市钙芒硝、富水砂砾卵石层等不良岩土体以及隐伏断裂构造对地下空间的利用形成严重制约。据现有钻孔资料显示钙芒硝层多分布在30~150m深度、砂砾卵石层多分布在10~100m深度,属于等值反磁通瞬变电磁法的有效探测范围。首先对城区电磁干扰源进行了调查,总结了提高数据采集质量的具体措施;然后布置了过已知钻孔的等值反磁通瞬变电磁法试验剖面,过井剖面反演视电阻率值与不同深度的测井视电阻率值吻合较好,说明反演初始模型参数选取正确,定量反演精度较高;最后布置了三条等值反磁通瞬变电磁法试验剖面,试验结果表明等值反磁通瞬变电磁法结合钻探和其它物探手段,能有效划分出不良地质体的分布范围和对隐伏断裂进行识别。 相似文献
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瞬变电磁法在城市岩溶探测中的应用 总被引:1,自引:0,他引:1
城市地下水的分布影响着城市的规划和工程建设,山东省济南市城区泉水广泛发育,查明地下水分布和岩溶发育特征有利于减少地质灾害,对指导城市工程建设意义重大。通过对泉群集中区三个路段进行瞬变电磁法探测,根据反演视电阻率断面图反映的测区地电特征,推断出富水部位,查明了地下岩溶发育特征及深度。结果表明,经十路、大明湖路、历山路地层成层性明显,第四系隔水层厚度大于15m,岩溶发育平均深度在20~40m之间,城市地下工程建设应避开地层薄弱和岩溶发育区。瞬变电磁法探测的应用,可以很好地解决工程地质问题。 相似文献
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本文将瞬变电磁法应用到某隧道地质勘探中。结果表明,瞬变电磁法可有效确定不同岩性及断裂的影响范围和埋深深度。 相似文献
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复杂地形条件下的瞬变电磁法勘察效果 总被引:1,自引:0,他引:1
本文简述了复杂地形条件下,在隧道施工前和施工过程中,为了规避施工风险和预防施工过程中可能出现的地质灾害,运用瞬变电磁法勘察含水(泥)的断层及岩溶等水文地质问题的勘察方法。探讨了瞬变电磁法的理论基础、野外工作布置和资料处理过程。研究表明,瞬变电磁法勘探与其它常规电法相比,有许多突出的优点,它可在复杂地形条件下工作,有良好的空间分辨性。并通过实例对瞬变电磁法勘察原理、工程实践和勘察效果作了详细介绍。 相似文献
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近年来,由于瞬变电磁法具有多方面的优点,加之工程建设的需要,瞬变电磁法被广泛的应用到各个领域。本文简要介绍了其基本原理,从瞬变电磁法的实际应用出发,介绍了瞬变电磁法在野外工作中的应用,取得了很好的效果,同时也提出了一些建议供广大物探工作人员参考和借鉴。 相似文献
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《Planning》2017,(1):60-62
矿井水害一直是困扰煤矿以及废弃矿井的重大安全问题之一,矿井突水尤其严重威胁着煤矿的生产安全。文章以鹊山矿十里河床及周边采空区瞬变电磁法探测数据为基础,试图判断地下采空区是否有充水的可能性并提出建议,希望降低井下因对地下水判断不足而造成的人员伤亡和财物损失。 相似文献
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大地电磁法(GDP32)与瞬变电磁法是比较常用的两种地球物理电磁法勘探手段,在铁路隧道、公路隧道和输油气管道的勘察中,应用尤其广泛。本文主要论述了大地电磁法(GDP32)和瞬变电磁法的工作原理、野外工作方法及数据采集过程中参数的选择。通过在铁路隧道采空区勘查中的实际应用,对采集结果进行详细分析得知,以大地电磁法(GDP32)为主、辅以瞬变电磁法能有效查明深埋隧道的地质构造,尤其是能查明采空区的分布情况,为地质钻孔布置及隧道设计、施工提供了可靠的地球物理依据。 相似文献
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在煤矿地质灾害中,煤矿采空区的地质灾害是其中主要的一部分,加强对这煤矿采空区的勘察,积极排除隐患是消除地质灾害隐患的重要措施.瞬变电磁法是目前煤矿采空区常用的勘察方法,具有高分辨率、探测地质体耦合性好、对低阻地质体反应灵敏等特点,并且在进行施工和操作方面都相对的简单易懂.本文主要介绍了瞬变电磁法主要特点及其勘察的可行性. 相似文献
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《Planning》2014,(23)
告成煤矿采用瞬变电磁法,通过选取合理的参数及测点布置,对21采区下部等区域进行二1煤层顶、底板赋水状况探查工作。根据赋水状况划分了勘探区内二1煤层顶、底板的富水异常分布区域,为告成矿的防治水工作做了坚实的基础。 相似文献
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隧道跨越煤系地层分布区,准确探测隧道围岩影响范围内是否存在煤层采空区及其规模、位置是勘察的重大技术问题,直接影响隧道的投资规模、施工工期及选线。通过对满足工程区地球物理勘探前提的技术方法进行试验研究,最终采用瞬变电磁法及高密度电阻率综合物探探测,成功地在复杂地形地质条件下对隧道岩性构造进行了解译,特别是对隧址围岩影响范围内不存在采空区的探测论断,与开挖实际情况完全吻合,说明了物探技术在城市长大隧道探测中发挥的重要作用。 相似文献
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地震和瞬变电磁勘探法在煤矿采空区的应用 总被引:4,自引:0,他引:4
通过对某煤业集团氧化铝厂、晋城市拆迁安置用地等采空区勘探实例的分析,阐明瞬变电磁和地震勘探两种物探方法在煤矿采空区应用时,应根据勘探区的具体地质条件和采空区的埋藏条件,选择合理的工作参数,才能取得良好的勘探效果。 相似文献
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