地球物理勘查方法的勘查水文地質(zhì)的依據(jù)和應(yīng)用分析

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1、地球物理勘查方法的勘查水文地質(zhì)的依據(jù)和應(yīng)用分析地球物理勘查方法的勘查水文地質(zhì)的依據(jù)和應(yīng)用分析地球物理勘查在水文地質(zhì)方面的勘查屬于工程物探,是根據(jù)其原理,對地下巖層在物理上的差異,如密度、磁性、電性、彈性或放射性等性質(zhì),采用各種的儀器與物理方法,對水文地質(zhì)進(jìn)行勘察。水文地質(zhì)的勘查,就是采用地球物理勘查方法,對所勘查地區(qū)的水文地質(zhì)條件進(jìn)行勘查,并合理、科學(xué)的評價地區(qū)內(nèi)的可利用的地下水資源及開發(fā),從而有利于總體規(guī)劃地區(qū)的發(fā)展以及建立水源地。隨著我國科學(xué)技術(shù)的快速發(fā)展,地球物理勘查的方法和手段越來越多,許多的新方法、新儀器、新技術(shù)日益增多,為水文

2、地質(zhì)的勘查和發(fā)展帶來了許多便利。為此,在水文地質(zhì)的勘查中,必須要深入了解地球物理勘查方法,并有效、科學(xué)的應(yīng)用到水文地質(zhì)當(dāng)中?! ?.地球物理勘查方法的勘查依據(jù)  地球物理勘查方法在水文地質(zhì)的應(yīng)用當(dāng)中,需要對地下巖層在物理上的差異性進(jìn)行勘查與分析,正因?yàn)橛羞@些差異性的存在,地球物理勘查方法可以有效的探明地下巖層的水文地質(zhì)條件。在水文地質(zhì)的實(shí)際應(yīng)用當(dāng)中,需要借助一系列的地球物理勘查測試儀器來監(jiān)測地下巖層以及水體各方面的物理與特征變化,從而對地下巖層的巖性、結(jié)構(gòu)以及巖層含水性能等多方面的變化進(jìn)行分析與推測。在勘查的過程中主要的勘查依據(jù)主要有以下

3、三方面: ?。?)第一、地下巖層含水量。地下巖層的水資源含有豐富的礦物質(zhì),存在一定的礦化度,并且有較好的導(dǎo)電性,能較大的影響地下巖石的視電阻率值。例如當(dāng)測試儀器勘查到的是厚層石灰?guī)r并且是無水的狀態(tài),儀器上顯示的ps值往往高于500Ωm,遠(yuǎn)高于水地段。 ?。?)第二、地下巖層的磁性。巖石之間由于含有不同種類和數(shù)量的金屬元素,在磁性方面會有較大的差別,例如絕大多數(shù)的巖漿巖含有豐富的金屬元素,然而擁有較強(qiáng)的磁性;反之,較多的沉積巖缺少金屬元素,導(dǎo)致其磁性較弱。因此,當(dāng)磁性的測試儀器在這兩種巖石過渡時,儀器表會有明顯的磁力差異波動?!?/p>

4、?。?)第三、地下巖層的放射性強(qiáng)度與熱輻射強(qiáng)度。對地下巖層之間不同類型的巖石,會有不同強(qiáng)度的放射性和熱輻射,特別在富水和貧水的巖石之間,會表現(xiàn)出較為明顯的差異性。一般來說,斷裂兩側(cè)貧水巖石地帶的輻射溫度要高于斷裂富水的巖石地帶,平均在7~11℃之間?! ?.地球物理勘查方法在水文地質(zhì)中的應(yīng)用  地球物理勘查方法在水文地質(zhì)的應(yīng)用中使用的勘查方法主要分為兩類:一是地面物探方法;另一個是地球物理測井。運(yùn)用地球物理勘查方法中的這兩種方法可以解決水文地質(zhì)勘查絕大部分問題?! ?.1地面物探方法勘查地下水資源?! 〈蠖鄶?shù)的物探方法是對地下巖石、裂隙與

5、空洞的物理性質(zhì)進(jìn)行勘查,從而間接判斷出地下巖層是否存在含水層或富水帶。在水文地質(zhì)的應(yīng)用方面,較多應(yīng)用在物理性質(zhì)有明顯差異性,并能穩(wěn)定、強(qiáng)烈顯示的,不易受到環(huán)境與人為因素干擾方面的地下巖石。在地面物探方法當(dāng)中,常用的有:電阻率法,磁法、放射性探測法和聲波探測法?! 。?)自然電場法。是指利用地下巖石或礦石的氧化還原、地下水滲透、擴(kuò)散與巖石顆粒間的吸附等作用而形成的自然電場進(jìn)行水文地質(zhì)勘查的方法。因?yàn)樘烊淮嬖诘碾妶雠c地下水資源在巖層間隙、裂縫時的滲透以及離子運(yùn)動、吸附等作用有關(guān)。所以,可在地面監(jiān)測地下水的電場變化狀況,從而勘查出地下水的埋藏深

6、度、位本文由.L.收集整理置分布以及運(yùn)動狀態(tài)。這種方法有利于勘查古河道以及表面巖層是否存在含水破碎帶,從而推斷河床、水庫、及堤壩的滲漏位置和方向,判斷使用什么半徑的抽水鉆孔?! 。?)激發(fā)極化法。是通過分析斷開供電極的電流后所形成的地下巖石與水資源的放電電場衰減特點(diǎn),從而勘查出地下水的一種方法。衰減度與衰減時可科學(xué)的推測是否存在地下水以及反映地下水放電電場的衰減特點(diǎn)。衰減時是指地下水放電電場的電位差下降到一定數(shù)值所用的時間。衰減度能體現(xiàn)出極化電場的衰減速度。由于地下巖層中存在水分子偶極矩增大的含水帶,并且普遍的地下水放電電場的衰減速度慢,

7、會造成衰減度與衰減時的數(shù)值相差較大。日常中使用較多的是激發(fā)極化測深法,主要用于勘查地下巖層的巖層狀態(tài)與分布位置是否存在地下水或者較大的溶洞含水帶,從而推測地下水分布的深度。因?yàn)榧ぐl(fā)極化形成的極化電場值較小,所以不適用于巖層厚于80m和工業(yè)分布密集的區(qū)域。這種方法的缺點(diǎn)在于電源較重、工作效率低與成本高?! 。?)交變電磁場法。是通過監(jiān)測巖層、礦物以及地下水的良導(dǎo)性、介電性以及導(dǎo)磁性在物理空間與時間分布特點(diǎn)上的差異性,從而勘查出隱藏的地質(zhì)體與地下水。電磁法是近代最新研究出的一種物探方法。在生產(chǎn)的過程中,實(shí)際使用的方法主要有頻率測深法、甚低頻電

8、磁法、地質(zhì)雷達(dá)法等。甚低頻法能有效的確定巖石和地下水等物質(zhì)的低阻體;地質(zhì)雷達(dá)能有效并較高的分辨出巖石和地下水等物質(zhì)的物理特征,如形狀、體積及其分布空間?! 。?)放射性探測法。放射性元素廣泛分

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